ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ города ПЕРМИ НА ПЕРИОД ДО 2027 года - часть 7

 

  Главная      Книги - Разные     ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ города ПЕРМИ НА ПЕРИОД ДО 2027 года

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ города ПЕРМИ НА ПЕРИОД ДО 2027 года - часть 7

 

 

МДОУ "Детский сад №
2-04-К-579-23
Детское_учрежд
Коммунистическая 80
1
10
268"
2-04-К-579-23
УК "Дорстройтранс"
Жилье
Коммунистическая 78
1
15
Итого
36
Тепловая зона ВК-5
2-04-К-579-31
ЖС Дзержинского р-на
Жилье
Ленина ул. 83
1
16
Администрация
2-04-К-579-31
Дзержинского района
Административное
Ленина ул. 85
1
16
Жилой дом с админ.
2-04-К-579-35
помещениями
Жилье
Ленина ул. 87
1
16
2-04-К-579-35
Магазин
Прочее
Ленина ул. 87
1
4
Жилой дом с админ.
2-04-К-579-35
помещениями
Жилье
Коммунистическая ул. 86
1
16
2-04-К-579-35
Жилой дом с админ.
помещениями
Жилье
Коммунистическая ул. 88
1
16
2-04-К-579-35
Жилой дом с админ.
помещениями
Жилье
Хохрякова ул. 6А
1
16
2-17-П-931
ООО "Пермоблстрой"
Жилье
Дзержинского ул. 12б
1
6
2-17-П-931
Потреб общ. ветеранов
войны
Прочее
Дзержинского ул. 12А
1
6
2-17-П-931
ГИБДД ОВД Дзерж. р-на
Прочее
Дзержинского ул. 10
1
6
2-17-П-931
ООО "КИМ" АБК
Прочее
Дзержинского ул. 12
1
12
2-17-П-931
ПЦ ГПС МЧС
Прочее
Данщина ул. 6
2
12
2-17-П-931
ПГУ новая теплица
ботанического сада
Прочее
Генкеля ул. 7б к1
1
6
2-17-П-931
ПГУ Ботанический сад
Прочее
Генкеля ул. 7б
1
6
2-17-П-931
База ООО "ПСК"
Промышленное
Дзержинского ул. 25
1
18
Итого
16
Сводный перечень объектов подлежащих переводу на независимую схему присоединения в
разрезе тепловых зон источников в период 2012-2016 годов представлен в таблице:
Тепловая зона
Магистраль
Узел присоединения
Объект
Количество
Стоимость
реконструкции
зданий
работ, млн. руб.
М1-23
К-20-6
ЦТП-1
14
21
ТЭЦ-6, ВК-3
М1-23
К-20-5
ЦТП-3
11
16.5
М1-24
К-373
ИТП
1
1.5
М1-01
К-3-27 - К-3-29
ИТП
2
3
М2-04
К-553
ИТП
4
6
ТЭЦ-9
М2-04
К-554
ЦТП-13
17
25.5
М2-04
К-579-17 - К-579-25
ИТП
13
19.5
М2-04
К-579-31 - К-579-35
ИТП
7
10.5
ВК-5
М2-17
П-931
ИТП
9
13.5
Итого
78
117
Стоимость работ, по переводу ЦТП и ИТП на независимую схему, рассчитана методом
аналогов по фактическим затратам на реконструкцию подобных потребительских
теплоиспользующих установок. Значение столбца не является результатом сметных расчетов и
может отличаться от реальных затрат.
В тепловой зоне источника ВК-20 присоединение новых потребителей сдерживает 2
фактора:
9 ограничение тепловой мощности источника «нетто»;
9 перегруз по пропускной способности теплоносителя основного тепловывода котельной.
Предложение по увеличению тепловой мощности ВК-20 «нетто» рассмотрены в главе 6,
пункт «д».
185
Предложение по ликвидации ограничений по пропускной способности основного
тепловывода котельной, заключается в переходе на более высокие графические (режимные)
параметры теплоносителя, отпускаемого с коллектора источника тепла в присоединенную сеть.
Указанное мероприятие позволяет уменьшить удельный расход теплоносителя в циркуляционном
контуре соответствующей СЦТ с 40 до 12,5 т/Гкал. При том, что компенсаторы тепловых удлинений
тепловых сетей данного теплорайона изначально проектировались на расчетную температуру
теплоносителя 1500 С, существенные риски связанные с ограничением перехода на более высокие
графические параметры - отсутствуют. Данный фактор позволяет, при отпуске тепла по
температурному графику 150-700 С, увеличить существующую пропускную способность тепловых
сетей. При этом необходимо выполнить реконструкцию ИТП и наладочные мероприятия у
потребителей. Реконструкция ИТП заключается в установке устройств снижающих температуру
теплоносителя: теплообменников или смесительных устройств с насосным смешением и
обязательным применением систем автоматического регулирования температуры сетевой воды
контура отопления. Изменение температурного графика отпуска тепла, позволит присоединить к
тепловым сетям дополнительную перспективную тепловую нагрузку. Гидравлический расчет
тепловых сетей с перспективной тепловой нагрузкой котельной, при использовании
температурного графика отпуска тепла 150-700 С, представлен в приложении 25,
пьезометрические графики в приложении 26.
Поадресный перечень потребителей ВК-20, ИТП которых необходимо реконструировать в
период 2012-2016 годов, представлен в таблице:
Узел
Кол-во
Высота
присоедине
Имя абонента
Категория абонента
Адрес абонента
зданий
зданий
ния
, шт.
, м
Т-1Б
ГУ ОВД Ордж. р-на
Жилье
Таганрогская 17
1
15
К-2А
Пермский мастер комфорта
Жилье
Таганрогская 15
1
9
К-4
ИП Ратегов (Кафе "Встреча")
Прочее
Менжинского 31
1
3
К-4
ИП Ядых А.И,
Прочее
Менжинского 39
1
6
К-24-1
МРСК Урала
Административное
Краснослудская 3а
1
9
Т-24-1-1-4
ЧП Сурин
Прочее
Боковая 17
0
6
Т-24-1-1-4
ЧП Медведев
Прочее
Боковая 17
1
6
Т-24-2-4
УТК "Дизель"
Прочее
Менжинского 54
5
9
К-24-2-6-1
Школа № 98
Учебное заведение
Таймырская 3
1
9
К-24-2-6-4
ЖСК-42 Менжинского, 45
Жилье
Менжинского 45
1
30
Т-24-2-6-2Б
Пермский мастер комфорта
Жилье
Менжинского 43
1
6
Т-24-2-6-2Б
Пермский мастер комфорта
Прочее
Менжинского 53
1
6
Т-24-2-6-2А
Пермский мастер комфорта
Жилье
Менжинского 49а
1
12
К-24-2-6-4
ЖСК-36 Менжинского, 51
Жилье
Менжинского 51
1
15
К-24-3А-1
УК "Управдом"
Жилье
Менжинского 34
1
15
К-24-3А-5
УК "Управдом"
Жилье
Менжинского 32
1
15
К-24-4
Суд Ордж. р-на
Административное
Кавказская 11
1
6
К-24-5-8
ТСЖ Щербакова, 37а
Жилье
Щербакова ул. 37а
1
30
К-24-5-10
ТСЖ Щербакова, 43
Жилье
Щербакова ул. 43
1
27
К-24-5-12
ЖСК № 47
Жилье
Щербакова ул. 47а
1
18
К-24-6
ТСЖ "Уральские"
Жилье
Кавказская 8
1
15
К-24-6
ТСЖ Менжинского, 15
Жилье
Менжинского 15
1
15
К-24-7
Академия права
Учебное заведение
Таганрогская 11
1
6
К-24-7
Стадион Молния
Прочее
Волховская 26
1
3
Т-28А
ТСЖ Краснослудская, 9
Жилье
Краснослудская 9
1
15
Т-29А
ТСЖ Краснослудская, 13
Жилье
Краснослудская 13
1
15
Т-30А
ООО УК "Приборкомплект"
Жилье
Краснослудская 17
1
15
К-31
ЖК "Товарищ"
Жилье
Краснослудская 8
1
27
Т-32А
ТСЖ "Энергетик"
Жилье
Лянгасова 67
1
15
Т-34А
ТСЖ "Энергетик"
Жилье
Лянгасова 67а
1
15
Т-35Б
ТСЖ "Энергетик"
Жилье
Лянгасова 69а
1
15
Итого
34
186
Сводный перечень потребителей ВК-20, ИТП которых необходимо реконструировать в
период 2012-2016 годов, представлен в таблице:
Тепловая зона
Магистраль
Объект реконструкции
Количество зданий
Стоимость работ, млн. руб.
ИТП потребителей
33
9.7
ВК-20
М3-20
ЦТП-24
1
0.3
Итого
34
10
Стоимость работ, по переводу ЦТП и ИТП на независимую схему, рассчитана методом
аналогов по фактическим затратам на реконструкцию подобных потребительских
теплоиспользующих установок. Значение столбца не является результатом сметных расчетов и
может отличаться от реальных затрат.
В тепловой зоне ВК Голованово, для организации удовлетворительного
теплоснабжения и возможности присоединения перспективных потребителей, предлагается
перераспределить тепловую нагрузку микрорайона на 2 зоны: действующее ЦТП-ПН и вновь
проектируемое ЦТП-1. Предполагается, что часть абонентов, для снижения температуры
теплоносителя, будет присоединено к тепловым сетям через ЦТП-1 по независимой или насосной
схеме.
Сводный перечень потребителей предполагаемых к включению через ЦТП-3 в период 2012-
2016 годов, представлен в таблице:
Тепловая зона
Магистраль
Объект строительства
Количество зданий
Стоимость работ, млн. руб.
ВК Голованово
М-90
ЦТП-1
133
10
Стоимость работ, по реконструкции ЦТП, рассчитана методом аналогов по фактическим
затратам на реконструкцию подобных потребительских теплоиспользующих установок. Значение
столбца не является результатом сметных расчетов и может отличаться от реальных затрат.
В тепловых зонах ВК ПГЭС Кислотные Дачи, ВК НПО Искра, ВК ПГЭС Новые Ляды
горячее водоснабжение потребителей организовано, частично, по открытой схеме. Водоразбор
ГВС осуществляется непосредственно из обратного или подающего трубопроводов тепловых сетей.
В соответствии с ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» открытый водоразбор ГВС
непосредственно из тепловых сетей должен быть ликвидирован и организован по закрытой схеме.
Поставка горячей воды должна осуществляться посредством нагрева холодной водопроводной
воды теплоносителем через теплообменники ГВС с применением устройств автоматического
поддержания температуры горячей воды на заданном уровне.
Количество точек поставки ГВС по открытой схеме в разрезе источников и необходимые
затраты для перевода ГВС в закрытую схему представлены в таблице:
Количество точек
Стоимость работ по
Нагрузка ГВС ср. по
Теплоисточник
поставки ГВС по
организации ГВС по
открытой схеме, Гкал/ч
открытой схеме
закрытой схеме, млн. руб.
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
125
1.78
112
ВК НПО Искра
5
0.11
1.5
ВК ПГЭС Новые Ляды
41
0.53
35
Итого
148.5
Стоимость работ, по организации мероприятий с переводом открытой схемы ГВС
(водоразбором) на закрытый, рассчитана методом аналогов по фактическим затратам на
реконструкцию подобных потребительских теплоиспользующих установок. Значение столбца не
является результатом сметных расчетов и может отличаться от реальных затрат.
187
Режим работы тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения источников ВК ПГЭС
Кислотные Дачи, ВК НПО Искра, ВК ПГЭС Новые Ляды с присоединенной перспективной нагрузкой
представлен в приложении 27. Пьезометрические графики работы тепловых сетей, в приложении
28.
к) Оптимизация Закамского теплового узла.
Необходимость в реализации пилотного проекта по оптимизации Закамского теплового
узла
(район теплоснабжения от ТЭЦ-14), обусловлена требованиями пункта
«м» главы 6 и
предусматривает комплекс мероприятий по изменению рабочих параметров теплоносителя и
переводу потребителей на двухтрубную систему теплоснабжения, включающий в себя:
1.
Установку индивидуальных тепловых пунктов в МКД, за счет следующих источников:
энергосервисных контрактов, заключаемых с потребителями на 5 - летний срок, в МКД со
сроком окупаемости, соответствующих сценарным рамкам расчетов по контракту (не более
5 лет);
по программе, предусматривающей софинансирование бюджетным средствами в части
домов, где срок окупаемости превышает 5 лет, а также для потребителей финансируемых
из бюджетов всех уровней;
2.
Перекладку сетей
(в том числе: реконструкция существующих трубопроводов ГВС и
отопления; устройство обводных трубопроводов вокруг ЦТП подлежащих ликвидации;
вынос транзитных трубопроводов) - в течение 2013-2014 годов. При этом окупаемость
проекта происходит за счет реализации РСО имущества ЦТП, снижения затрат на
электроэнергию на ПХН, снижение тепловых потерь в сетях, снижение затрат на оплату
труда эксплуатационного персонала (на протяжении 5 лет). В случае, если полученной
экономии будет недостаточно, для покрытия затрат на перекладку сетей, как вариант
дополнительного финансирования необходимо рассматривать вопрос о включение целевых
инфраструктурных мероприятий в тариф теплоснабжающей организации на 3 - 5 лет, в
соответствии с действующим законодательством.
л) Перевод котельных в цикл комбинированной выработки.
Реконструкция существующих котельных, за счет надстройки системами генерации
электрической энергии, предполагает круглогодичное использование вновь установленного
оборудования и агрегатов на гарантированном объеме комбинированной выработки.
Соответственно основным критерием выработки предложений по реконструкции существующих
мощностей, является минимум нагрузки, определяемый исходя по минимальному расходу тепловой
энергии на нужды горячего водоснабжения в летних режимах. Соответственно произведенные
расчеты показывают с одной стороны возможность покрытия собственных нужд источников, а
также окупаемость инвестиционных вложений в горизонте планирования 3-4 года. С другой
стороны средний удельный уровень затрат на реконструкцию мощностей в привязке к тепловой
мощности источника тепла находится на уровне 25 млн. руб. на каждую Гкал/ч базовой мощности.
В связи с высокой капиталоёмкостью реализуемых проектов и значительными рисками, связанными
с нестабильностью потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения (в связи с
проведением мероприятий позволяющих сократить текущие базовые величины нагрузок до 40% от
существующей потребности, каждый из проектов нуждается в дополнительной проработке с точки
зрения корректного эффекта от полученных затрат и объема сопутствующих капитальных
вложений в инфраструктуру источников тепла. Ниже приведены расчеты, с разбивкой по
источникам тепловой энергии, работающих в некомбинированном цикле:
Группа котельных, обеспеченные базой гарантированной выработки на тепловом контуре,
определяемую минимальным водоразбором, рассчитанным от величины среднесуточной нагрузки
горячего водоснабжения не менее 6,3 Гкал/ч (ВК ПГЭС Вышка-2) на базе ГПУ Д49 2250
188
статья
параметр
размерность
время
цена,
стоимость,
примечания
расходов
час.
руб./кол-
руб.
во
1
расход топлива в
1170
м3/час
24
4
112 320
при полной нагрузке
день
2
расход топлива за
1170
м3/час
20000
4
93 600 000
при полной нагрузке
срок амортизации
3
расход масла за
1
г/кВт*ч
20000
0,08
7 200 000
при полной нагрузке
срок амортизации
4
полная стоимость
148 554 325
руб
20000
148 554 325
148 554 325
оборудования на
срок амортизации
5
общая стоимость
руб
20000
249 354 325
только материалы
за срок
амортизации
6
ТО
руб
7раз
148 554.33
1 039 880.31
без командировочных
7
материалы для ТО
руб
7раз
148 554.33
1 039 880.31
примерно
8
текущий ремонт
руб
1раз
7 427 716.25
7 427 716.25
профилактика
9
выработка
4500
квт
20000
90 000 000
квт*час за 2,5 года при
электроэнергии
полной нагрузке
10
Итого общая
руб
20000
258 861 801.87
с материалами и ТО
себестоимость за
срок амортизации
11
общая стоимость
90 000 000
квт*час
270 000 000
при полной
полученной
нагрузке
электроэнергии(та
риф 3 руб./квтЧас)
12
полная
руб
20000
2.88
при полной
себестоимость
нагрузке(при неполной
кВт*часа(ускоренн
нагрузке стоимость
ая амортизация)
возрастет)
13
себестоимость
руб
20000
1.23
при полной
кВт*часа после 2,5
нагрузке(при неполной
г.
нагрузке стоимость
эксплуатации(посл
возрастет)
е амортизации)
14
чистая экономия
руб
388 800
при полном
при тарифе 3
использовании
руб./квтЧас в
месяц
15
окупаемость(прибл
месяц
48.52
при полном
изительно)
использовании
Группа котельных, обеспеченные базой гарантированной выработки на тепловом контуре,
определяемую минимальным водоразбором, рассчитанным от величины среднесуточной нагрузки
горячего водоснабжения не менее 2 Гкал/ч (ВК ПЗСП, ПГЭС-Кислотные дачи, Хабаровская, 139,
Новые ляды) на базе ГПУ 1500 26ДГ
статья
параметр
размерность
время
цена,
стоимость,
примечания
расходов
час.
руб./кол-
руб.
во
1
расход топлива в
390
м3/час
24
4
37 440
при полной нагрузке
день
2
расход топлива за
390
м3/час
20000
4
31 200 000
при полной нагрузке
срок амортизации
3
расход масла за
1
г/кВт*ч
20000
0,08
2 400 000
при полной нагрузке
срок амортизации
4
полная стоимость
52 492 920
руб
20000
52 492 920
52 492 920
оборудования на
срок амортизации
5
общая стоимость
руб
20000
86 092 920
только материалы
за срок
амортизации
6
ТО
руб
7раз
52 492.92
367 450.44
без командировочных
7
материалы для ТО
руб
7раз
52 492.92
367 450.44
примерно
8
текущий ремонт
руб
1раз
2 624 646
2 624 646
профилактика
9
выработка
1500
квт
20000
30 000 000
квт*час за 2,5 года при
электроэнергии
полной нагрузке
10
Итого общая
руб
20000
89 452 466.88
с материалами и ТО
себестоимость за
срок амортизации
189
11
общая стоимость
30 000 000
квт*час
90 000 000
при полной
полученной
нагрузке
электроэнергии(та
риф 3 руб./квтЧас)
12
полная
руб
20000
2.98
при полной
себестоимость
нагрузке(при неполной
кВт*часа(ускоренн
нагрузке стоимость
ая амортизация)
возрастет)
13
себестоимость
руб
20000
1.23
при полной
кВт*часа после 2,5
нагрузке(при неполной
г.
нагрузке стоимость
эксплуатации(посл
возрастет)
е амортизации)
14
чистая экономия
руб
21 600
при полном
при тарифе 3
использовании
руб./квтЧас в
месяц
15
Окупаемость
месяц
54.31
при полном
(приблизительно)
использовании
Группа котельных, обеспеченные базой гарантированной выработки на тепловом контуре,
определяемую минимальным водоразбором, рассчитанным от величины среднесуточной нагрузки
горячего водоснабжения не менее 15 Гкал/ч (ВК-1; ВК-2; ВК-5) на базе ГПУ Д49 2250
статья
параметр
размерность
время
цена,
стоимость,
примечания
расходов
час.
руб./кол-
руб.
во
1
расход топлива в
2340
м3/час
24
4
224 640
при полной нагрузке
день
2
расход топлива за
2340
м3/час
20000
4
187 200 000
при полной нагрузке
срок амортизации
3
расход масла за
1
г/кВт*ч
20000
0,08
14 400 000
при полной нагрузке
срок амортизации
4
полная стоимость
297 827 075
руб
20000
297 827 075
297 827 075
оборудования на
срок амортизации
5
общая стоимость
руб
20000
499 427 075
только материалы
за срок
амортизации
6
ТО
руб
7раз
297 827.08
2 084 789.56
без командировочных
7
материалы для ТО
руб
7раз
297 827.08
2 084 789.56
примерно
8
текущий ремонт
руб
1раз
14 891
14 891 353.75
профилактика
353.75
9
выработка
9000
квт
20000
180 000 000
квт*час за 2,5 года при
электроэнергии
полной нагрузке
10
Итого общая
руб
20000
518 488 007.87
с материалами и ТО
себестоимость за
срок амортизации
11
общая стоимость
180 000 000
квт*час
540 000 000
при полной
полученной
нагрузке
электроэнергии(та
риф 3 руб./квтЧас)
12
полная
руб
20000
2.88
при полной
себестоимость
нагрузке(при неполной
кВт*часа(ускоренн
нагрузке стоимость
ая амортизация)
возрастет)
13
себестоимость
руб
20000
1.23
при полной
кВт*часа после 2,5
нагрузке(при неполной
г.
нагрузке стоимость
эксплуатации(посл
возрастет)
е амортизации)
14
чистая экономия
руб
777 600
при полном
при тарифе 3
использовании
руб./квтЧас в
месяц
15
Окупаемость
месяц
48.64
при полном
(приблизительно)
использовании
Группа котельных, обеспеченные базой гарантированной выработки на тепловом контуре,
определяемую минимальным водоразбором, рассчитанным от величины среднесуточной нагрузки
горячего водоснабжения не менее 1 Гкал/ч на базе ГПА Cummins
статья
параметр
размерность
время
цена,
стоимость,
примечания
расходов
час.
руб./кол-
руб.
190
во
1
расход топлива в
260
м3/час
24
4
24 960
при полной нагрузке
день
2
расход топлива за
260
м3/час
20000
4
20 800 000
при полной нагрузке
срок амортизации
3
расход масла за
1
г/кВт*ч
20000
0,08
1 600 000
при полной нагрузке
срок амортизации
4
полная стоимость
28 417 700
руб
20000
28 417 700
28 417 700
оборудования на
срок амортизации
5
общая стоимость
руб
20000
50 817 700
только материалы
за срок
амортизации
6
ТО
руб
7раз
28 417.7
198 923.9
без командировочных
7
материалы для ТО
руб
7раз
28 417.7
198 923.9
примерно
8
текущий ремонт
руб
1раз
1 420 885
1 420 885
профилактика
9
выработка
1000
квт
20000
20 000 000
квт*час за 2,5 года при
электроэнергии
полной нагрузке
10
Итого общая
руб
20000
52 636 432.8
с материалами и ТО
себестоимость за
срок амортизации
11
общая стоимость
20 000 000
квт*час
60 000 000
при полной
полученной
нагрузке
электроэнергии(та
риф 3 руб./квтЧас)
12
полная
руб
20000
2.63
при полной
себестоимость
нагрузке(при неполной
кВт*часа(ускоренн
нагрузке стоимость
ая амортизация)
возрастет)
13
себестоимость
руб
20000
1.21
при полной
кВт*часа после 2,5
нагрузке(при неполной
г.
нагрузке стоимость
эксплуатации(посл
возрастет)
е амортизации)
14
чистая экономия
руб
266 400
при полном
при тарифе 3
использовании
руб./квтЧас в
месяц
15
Окупаемость
месяц
36.55
при полном
(приблизительно)
использовании
Глава 8. Перспективные топливные балансы.
а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных
часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и
переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного
функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского
округа.
Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего,
летнего и переходного периодов по источникам тепловой энергии выполнены на основании данных
о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке
за каждые 5-ти летние периоды схемы теплоснабжения и удельных расходов условного топлива по
каждому источнику тепловой энергии. Расчет расходов топлива по источникам тепла к 2017, 2022,
2027 году представлен в приложении 37.
Расход максимально часового и годового топлива для зимнего, летнего, переходного
периодов в разрезе теплоисточников к 2017 году, представлен в таблице:
Максимально
Расход топлива
Расход
Расход топлива
Расход топлива
часовой расход
Наименование
в переходный
топлива за
в зимний период
в летний период
топлива при
источника
период
год
(тонн у. т.)
(тонн у. т.)
Тнв=-35
(тонн у. т.)
(тонн у. т.)
(тонн у. т./ч)
ТЭЦ-6
148670.9
53087.8
169371.5
371130.2
102.4
191
ВК-3
122789.4
75846.9
161175.5
359811.9
76.0
ТЭЦ-9
190904.7
52064.9
206772.6
449742.2
135.8
ТЭЦ-14
97671.3
22408.3
102976.0
223055.6
70.6
ВК-1
59487.2
15364.4
63860.0
138711.6
42.6
ВК-5
53753.5
14818.3
58326.7
126898.5
38.2
ТЭЦ-13
48587.2
9413.9
50073.0
108074.1
35.6
ВК-2
55029.3
9220.7
55753.3
120003.3
40.7
ВК Вышка-2
13887.85
3381.21
14771.85
32040.90
9.99
ВК Кислотные дачи
12421.41
3244.84
13358.87
29025.12
8.88
ВК ПЗСП
6541.68
1715.89
7040.05
15297.62
4.67
ВК Хабаровская,
4960.89
1101.36
5205.85
11268.10
3.60
139
ВК ПГТУ
4394.76
542.89
4323.85
9261.50
3.30
ВК НПО Искра
3562.04
726.33
3695.03
7983.40
2.60
ВК Новые Ляды
5224.94
1294.29
5572.29
12091.52
3.75
ВК Голованово
4230.37
574.70
4196.79
9001.86
3.16
ВК Молодежная
3287.28
646.73
3394.33
7328.34
2.41
ВК-20
4729.40
938.23
4888.59
10556.22
3.46
ВК Левшино
3027.46
619.05
3141.64
6788.14
2.21
ВК ПДК
2737.89
66.47
2512.93
5317.30
2.13
ВК НПО БИОМЕД
2000.31
161.21
1910.90
4072.43
1.53
ВК Новомет-Пермь
1936.30
403.54
2014.39
4354.23
1.41
ВК Криворожская
1268.39
0.00
1143.69
2412.09
1.00
ВК Заозерье
1585.07
147.72
1527.50
3260.29
1.20
ВК Лепешинской
1180.21
54.62
1100.51
2335.35
0.91
ВК Г. Наумова
1359.68
60.99
1266.58
2687.25
1.05
ВК Запруд
1126.66
211.04
1156.28
2493.98
0.83
ВК Окуловский
854.65
174.54
886.74
1915.92
0.62
ВК Банная гора
881.19
351.12
1028.14
2260.46
0.60
ВК Чапаевский
962.83
114.84
944.57
2022.24
0.72
ВК Костычева, 9
652.41
312.64
796.25
1761.29
0.43
ВК ДИПИ
464.22
131.08
505.78
1101.08
0.33
ВК Каменского
337.01
7.40
308.80
653.20
0.26
ВК Чусовская
273.48
35.09
269.94
578.50
0.21
ВК Бахаревка
179.83
0.73
162.64
343.20
0.14
ВК Лесопарковая
160.77
45.79
175.43
381.99
0.11
ВК Пышминская
233.17
0.00
210.24
443.41
0.18
ВК Подснежник
76.40
0.00
68.89
145.29
0.06
ВК Брикетная
88.92
0.00
80.18
169.10
0.07
ВК Вышка 1
19.75
0.00
17.80
37.55
0.02
ВК Б. Революции
31.06
0.00
28.00
59.06
0.02
Расход максимально часового и годового топлива для зимнего, летнего, переходного
периодов в разрезе теплоисточников к 2022 году, представлен в таблице:
Суммарный
Максимально
Расход топлива
Расход топлива
Расход топлива
расход
часовой расход
Наименование
в переходный
в зимний период
в летний период
топлива за
топлива при
источника
период
(тонн у. т.)
(тонн у. т.)
год
Тнв=-35
(тонн у. т.)
(тонн у. т.)
(тонн у. т./ч)
ТЭЦ-6
150402.3
53706.1
171344.1
375452.5
103.6
ВК-3
122789.4
75846.9
161175.5
359811.9
76.0
ТЭЦ-9
204130.9
55672.1
221098.2
480901.2
145.2
ТЭЦ-14
100463.8
23048.9
105920.2
229432.9
72.6
ВК-1
61368.4
15850.3
65879.6
143098.3
43.9
ВК-5
60695.4
16732.0
65859.2
143286.6
43.1
ТЭЦ-13
52222.9
10118.4
53820.0
116161.2
38.3
ВК-2
69542.1
11652.5
70457.0
151651.6
51.4
ВК Вышка-2
14366.58
3497.77
15281.06
33145.40
10.33
ВК Кислотные дачи
12393.13
3237.45
13328.44
28959.02
8.85
192
ВК ПЗСП
6636.06
1740.65
7141.62
15518.33
4.74
ВК Хабаровская,
5405.12
1199.98
5672.01
12277.11
3.92
139
ВК ПГТУ
4371.63
540.03
4301.09
9212.75
3.28
ВК НПО Искра
5286.49
1077.96
5483.87
11848.31
3.86
ВК Новые Ляды
5176.63
1282.32
5520.76
11979.71
3.72
ВК Голованово
4204.05
571.12
4170.68
8945.85
3.15
ВК Молодежная
3256.26
640.63
3362.31
7259.20
2.38
ВК-20
4699.31
932.26
4857.49
10489.05
3.44
ВК Левшино
2870.45
586.94
2978.71
6436.09
2.09
ВК ПДК
2733.03
66.35
2508.47
5307.85
2.13
ВК НПО БИОМЕД
1992.08
160.55
1903.04
4055.67
1.52
ВК Новомет-Пермь
1916.87
399.49
1994.18
4310.54
1.40
ВК Криворожская
1268.39
0.00
1143.69
2412.09
1.00
ВК Заозерье
1577.74
147.04
1520.44
3245.22
1.20
ВК Лепешинской
1178.16
54.53
1098.60
2331.29
0.91
ВК Г. Наумова
1357.63
60.90
1264.67
2683.20
1.05
ВК Запруд
1115.63
208.97
1144.97
2469.58
0.82
ВК Окуловский
845.77
172.72
877.52
1896.02
0.62
ВК Банная гора
864.61
344.52
1008.80
2217.92
0.59
ВК Чапаевский
960.44
114.56
942.22
2017.21
0.72
ВК Костычева, 9
639.91
306.65
781.00
1727.55
0.42
ВК ДИПИ
457.26
129.11
498.20
1084.57
0.32
ВК Каменского
337.01
7.40
308.80
653.20
0.26
ВК Чусовская
271.37
34.82
267.86
574.05
0.20
ВК Бахаревка
179.83
0.73
162.64
343.20
0.14
ВК Лесопарковая
158.56
45.17
173.02
376.75
0.11
ВК Пышминская
233.17
0.00
210.24
443.41
0.18
ВК Подснежник
76.40
0.00
68.89
145.29
0.06
ВК Брикетная
88.92
0.00
80.18
169.10
0.07
ВК Вышка 1
19.75
0.00
17.80
37.55
0.02
ВК Б. Революции
31.06
0.00
28.00
59.06
0.02
Расход максимально часового и годового топлива для зимнего, летнего, переходного
периодов в разрезе теплоисточников к 2027 году, представлен в таблице:
Суммарный
Максимально
Расход топлива
Расход топлива
Расход топлива
расход
часовой расход
Наименование
в переходный
в зимний период
в летний период
топлива за
топлива при
источника
период
(тонн у. т.)
(тонн у. т.)
год
Тнв=-35
(тонн у. т.)
(тонн у. т.)
(тонн у. т./ч)
ТЭЦ-6
155093.1
55381.1
176688.0
387162.2
106.8
ВК-3
122789.4
75846.9
161175.5
359811.9
76.0
ТЭЦ-9
215469.8
58764.5
233379.6
507614.0
153.3
ТЭЦ-14
101939.1
23387.4
107475.7
232802.2
73.7
ВК-1
68379.3
17661.1
73405.8
159446.2
48.9
ВК-5
66797.2
18414.1
72480.2
157691.5
47.5
ТЭЦ-13
54820.2
10621.6
56496.7
121938.5
40.2
ВК-2
73345.8
12289.9
74310.8
159946.4
54.2
ВК Вышка-2
14215.99
3461.10
15120.88
32797.98
10.22
ВК Кислотные дачи
12265.82
3204.20
13191.53
28661.55
8.76
ВК ПЗСП
6555.16
1719.43
7054.56
15329.15
4.68
ВК Хабаровская,
5362.61
1190.54
5627.40
12180.55
3.89
139
ВК ПГТУ
4348.50
537.18
4278.33
9164.01
3.27
ВК НПО Искра
5255.63
1071.67
5451.86
11779.16
3.84
ВК Новые Ляды
5128.31
1270.35
5469.24
11867.90
3.68
ВК Голованово
4177.73
567.55
4144.56
8889.84
3.13
ВК Молодежная
3225.25
634.53
3330.29
7190.07
2.36
ВК-20
4666.90
925.83
4823.99
10416.71
3.41
193
ВК Левшино
2651.51
542.18
2751.52
5945.20
1.93
ВК ПДК
2730.60
66.29
2506.24
5303.13
2.12
ВК НПО БИОМЕД
1983.85
159.89
1895.17
4038.91
1.51
ВК Новомет-Пермь
1897.44
395.44
1973.97
4266.85
1.38
ВК Криворожская
1268.39
0.00
1143.69
2412.09
1.00
ВК Заозерье
1570.41
146.36
1513.38
3230.15
1.19
ВК Лепешинской
1176.11
54.43
1096.69
2327.24
0.91
ВК Г. Наумова
1355.58
60.80
1262.76
2679.14
1.05
ВК Запруд
1106.81
207.32
1135.92
2450.05
0.81
ВК Окуловский
836.89
170.91
868.31
1876.11
0.61
ВК Банная гора
848.03
337.91
989.45
2175.39
0.57
ВК Чапаевский
955.65
113.98
937.52
2007.15
0.72
ВК Костычева, 9
624.91
299.46
762.69
1687.06
0.41
ВК ДИПИ
452.62
127.80
493.14
1073.56
0.32
ВК Чусовская
269.27
34.55
265.78
569.60
0.20
ВК Бахаревка
179.83
0.73
162.64
343.20
0.14
ВК Лесопарковая
156.36
44.54
170.62
371.52
0.11
ВК Пышминская
233.17
0.00
210.24
443.41
0.18
ВК Подснежник
76.40
0.00
68.89
145.29
0.06
ВК Брикетная
88.92
0.00
80.18
169.10
0.07
ВК Вышка 1
19.75
0.00
17.80
37.55
0.02
ВК Б. Революции
31.06
0.00
28.00
59.06
0.02
Динамика потребления и изменения качества топливного баланса в рамках схемы
теплоснабжения Перми представлена в таблице:
Прогноз на
Прогноз на конец
Прогноз на конец
конец третьего
Наименование показателя
Текущий
первого расчетного
второго
расчетного
срока
расчетного срока
срока
Общее потребление условного
топлива т.у.т в системе
теплоснабжения г. Пермь (на
1 557 763.9
1 423 166.6
1 455 836.9
1 404 961.6
полезно отпущенную тепловую
энергию)
Средневзвешенный удельный
расход топлива кг.у.т по
193.4
170.0
180.2
172.8
системе теплоснабжения
Изменение качества
топливного баланса от базового
-
12.1%
6.8%
10.7%
периода, (-) - ухудшение (+) -
улучшение
194
б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных
видов топлива.
Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива по источникам тепловой энергии
ОАО «ТГК-9» представлен в таблице:
Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива по остальным источникам не
представлен.
Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.
а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом
нарушений в подаче тепловой энергии.
Расчет показателей надежности на период 2012 года представлен в части 9, пункт «а».
Перспективные показатели надежности рассчитываются на конечный срок третьего 5-ти летнего
периода до 2027 года в разрезе тепловых зон. Если показатели надежности тепловых сетей
тепловой зоны не соответствуют нормативному значению, то выполняется второй расчет, в
котором реализованы мероприятия по реконструкции тепловых сетей и показатели надежности
соответствуют нормативному значению.
На основании перспективных показателей надежности тепловых сетей возможно
определить число нарушений в подаче тепловой энергии на период до 2027 года.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ТЭЦ-6.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 1-20-ЦТП-9,
находящийся по адресу ул. Советская, 66. Основное направление движения теплоносителя для
195
потребителя 1-20-ЦТП-9 определено по пути ТЭЦ-6 -- 1-20-ЦТП-9. Основное направление
содержит кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо определить по отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 определяется двумя
полукольцами магистралей М1-01, путь ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 и М1-04, путь ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, ТЭЦ-6 -- 1-
01-К-45, равна: Рбр= 0.76864, Рот= 0.23136.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-04, путь ТЭЦ-6 --
1-01-К-45, равна: Рбр= 0.56140, Рот= 0.43860.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 равна:
Ротот1от2=0.23136*0.43860=0.10147.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-01-
К-45 равна: Рбр=1-Рот=1-0.10147=0.89853.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-01-К-45 -- 1-01-К-55А. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-01-К-45 -- 1-01-К-
55А, равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-01-К-55А -- 1-20-К-655-11-2
определяется двумя полукольцами магистралей М1-01, путь 1-01-К-55А -- 1-20-К-655-11-2 и М1-20,
путь 1-01-К-55А -- 1-20-К-655-11-2.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, путь 1-01-К-
55А -- 1-20-К-655-11-2, равна: Рбр= 0.97786, Рот= 0.02214.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-20, путь 1-01-К-
55А -- 1-20-К-655-11-2, равна: Рбр= 0.91665, Рот= 0.08335.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-01-К-55А -- 1-20-К-655-11-2
равна: Ротот1от2=0.02214*0.08335=0.00184.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-01-К-55А -- 1-
20-К-655-11-2 равна: Рбр=1-Рот=1-0.00184=0.99816.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-20-К-655-11-2 -- 1-20-ЦТП-9.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-20-К-
655-11-2 -- 1-20-ЦТП-9, равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления, путь
ТЭЦ-6 -- 1-20-ЦТП-9, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.89853*1*0.99816*1=0.89687.
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Максима Горького, 5. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Максима Горького, 5 определено по пути ТЭЦ-6 -- ул. Максима
Горького, 5.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 определяется двумя
полукольцами магистралей М1-01, путь ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 и М1-04, путь ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, ТЭЦ-6 -- 1-
01-К-45, равна: Рбр= 0.76864, Рот= 0.23136.
196
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-04, путь ТЭЦ-6 --
1-01-К-45, равна: Рбр= 0.56140, Рот= 0.43860.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 равна:
Ротот1от2=0.23136*0.43860=0.10147.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-01-
К-45 равна: Рбр=1-Рот=1-0.10147=0.89853.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-01-К-45-- ул. Максима Горького, 5.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-01-К-
45-- ул. Максима Горького, 5 равна: Рбр= 0.99851, Рот= 0.00149.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления, путь
ТЭЦ-6 -- ул. Максима Горького, 5, равна произведению вероятности безотказной работы
промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.89853*0.99851=0.89719.
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 1-20-
ЦТП-2, находящийся по адресу ул. Николая Островского, 9. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 1-20-ЦТП-2 определено по пути ТЭЦ-6 --1-20-ЦТП-2. Основное
направление содержит кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо определить по
отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-6 -- 1-04-К-176 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-04, путь ТЭЦ-6 -- 1-04-К-176 и М1-01, путь ТЭЦ-6 -- 1-04-К-
176.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-04, путь ТЭЦ-6 --
1-04-К-176, равна: Рбр= 0.56140, Рот= 0.43860.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, путь ТЭЦ-6 --
1-04-К-176, равна: Рбр= 0.76864, Рот= 0.23136.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-04-К-176 равна:
Ротот1от2=0.43860*0.23136=0.10147.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-04-
К-176 равна: Рбр=1-Рот=1-0.10147=0.89853.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-04-К-176 -- 1-20-ЦТП-2. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-04-К-176 -- 1-20-
ЦТП-2, равна: Рбр= 0.93090, Рот= 0.06910.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления, путь
ТЭЦ-6 --1-20-ЦТП-2, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.89853*0.93090=0.83644.
В качестве четвертого наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание
Пермского автовокзала, находящегося по адресу ул. Революции, 68. Основное направление
движения теплоносителя для потребителя по ул. Революции, 68 определено по пути ТЭЦ-6 -- ул.
Революции, 68. Основное направление содержит кольцевые участки, расчет надежности которых
необходимо определить по отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-6 -- 1-10-К-573-21 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-01, М1-11, М1-12, М1-14, путь ТЭЦ-6 -- 1-10-К-573-21 и М1-01,
путь ТЭЦ-6 -- 1-10-К-573-21.
197
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, М1-11, М1-
12, М1-14, путь ТЭЦ-6 -- 1-10-К-573-21, равна: Рбр= 0.76962, Рот= 0.23038.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, путь ТЭЦ-6 --
1-10-К-573-21, равна: Рбр= 0.68949, Рот= 0.31051.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-10-К-573-21
равна: Ротот1от2=0.23038* 0.31051=0.07153.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-10-
К-573-21 равна: Рбр=1-Рот=1-0.07153=0.92847.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-10-К-573-21 -- ул. Революции, 68.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-10-К-
573-21 -- ул. Революции, 68, равна: Рбр= 0.99348, Рот= 0.00652.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети четвертого направления, путь
ТЭЦ-6 -- ул. Революции, 68, равна произведению вероятности безотказной работы
промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.92847*0.99348=0.92241.
В качестве пятого наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 1-10-
ЦТП-21, находящийся по адресу ул. Яблочкова, 16а. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 1-10-ЦТП-21 определено по пути ТЭЦ-6 --1-10-ЦТП-21.
Основное направление содержит кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо
определить по отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-6 -- 1-10-П-763-10 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-01, М1-11, путь ТЭЦ-6 -- 1-10-П-763-10 и М1-02, М1-10, путь
ТЭЦ-6 -- 1-10-П-763-10.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, М1-11 путь
ТЭЦ-6 -- 1-10-П-763-10, равна: Рбр= 0.59996, Рот= 0.40004.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-02, М1-10, путь
ТЭЦ-6 -- 1-10-П-763-10, равна: Рбр= 0.87222, Рот= 0.12778.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-10-П-763-10
равна: Ротот1от2=0.40004*0.12778=0.05111.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-10-
П-763-10 равна: Рбр=1-Рот=1-0.05111=0.94889.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-10-П-763-10 -- 1-10-ЦТП-21.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-10-П-
763-10 -- 1-10-ЦТП-21, равна: Рбр= 0.99292, Рот= 0.00708.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети пятого направления, путь ТЭЦ-
6 --1-10-ЦТП-21, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.94889*0.99292=0.94217.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что на
период до 2027 года показатель надежности тепловых сетей у наиболее отдаленных потребителей
в теплорайоне ТЭЦ-6 не будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 35.
198
Для приведения показателя надежности тепловых сетей до нормативного значения
предлагаются мероприятия по реконструкции тепловых сетей определенные 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 перспективных показателей надежности тепловых сетей от ТЭЦ-6 с учетом
мероприятий по реконструкции тепловых сетей.
Основное направление ТЭЦ-6 -- 1-20-ЦТП-9.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 определяется двумя
полукольцами магистралей М1-01, путь ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 и М1-04, путь ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, ТЭЦ-6 -- 1-
01-К-45, равна: Рбр= 0.76864, Рот= 0.23136.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-04, путь ТЭЦ-6 --
1-01-К-45, равна: Рбр= 0.73155, Рот= 0.26845.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 равна:
Ротот1от2=0.23136*0.26845=0.0621.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-01-
К-45 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0621=0.9379.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-01-К-45 -- 1-01-К-55А. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-01-К-45 -- 1-01-К-
55А, равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-01-К-55А -- 1-20-К-655-11-2
определяется двумя полукольцами магистралей М1-01, путь 1-01-К-55А -- 1-20-К-655-11-2 и М1-20,
путь 1-01-К-55А -- 1-20-К-655-11-2.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, путь 1-01-К-
55А -- 1-20-К-655-11-2, равна: Рбр= 0.97786, Рот= 0.02214.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-20, путь 1-01-К-
55А -- 1-20-К-655-11-2, равна: Рбр= 0.91665, Рот= 0.08335.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-01-К-55А -- 1-20-К-655-11-2
равна: Ротот1от2=0.02214*0.08335=0.00184.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-01-К-55А -- 1-
20-К-655-11-2 равна: Рбр=1-Рот=1-0.00184=0.99816.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-20-К-655-11-2 -- 1-20-ЦТП-9.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-20-К-
655-11-2 -- 1-20-ЦТП-9, равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления, путь
ТЭЦ-6 -- 1-20-ЦТП-9, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.9379*1*0.99816*1=0.93617.
Второе направление ТЭЦ-6 -- ул. Максима Горького, 5.
199
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 определяется двумя
полукольцами магистралей М1-01, путь ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 и М1-04, путь ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, ТЭЦ-6 -- 1-
01-К-45, равна: Рбр= 0.76864, Рот= 0.23136.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-04, путь ТЭЦ-6 --
1-01-К-45, равна: Рбр= 0.73155, Рот= 0.26845.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-01-К-45 равна:
Ротот1от2=0.23136*0.26845=0.0621.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-01-
К-45 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0621=0.9379.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-01-К-45-- ул. Максима Горького, 5.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-01-К-
45-- ул. Максима Горького, 5 равна: Рбр= 0.99851, Рот= 0.00149.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления, путь
ТЭЦ-6 -- ул. Максима Горького, 5, равна произведению вероятности безотказной работы
промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.9379*0.99851=0.93650.
Третье направление ТЭЦ-6 --1-20-ЦТП-2.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-6 -- 1-04-К-176 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-04, путь ТЭЦ-6 -- 1-04-К-176 и М1-01, путь ТЭЦ-6 -- 1-04-К-
176.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-04, путь ТЭЦ-6 --
1-04-К-176, равна: Рбр= 0.73155, Рот= 0.26845.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-01, путь ТЭЦ-6 --
1-04-К-176, равна: Рбр= 0.76864, Рот= 0.23136.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-04-К-176 равна:
Ротот1от2=0.26845*0.23136=0.0621.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-6 -- 1-04-
К-176 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0621=0.9379.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-04-К-176 -- 1-20-ЦТП-2. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-04-К-176 -- 1-20-
ЦТП-2, равна: Рбр= 0.97575, Рот= 0.02425.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления, путь
ТЭЦ-6 --1-20-ЦТП-2, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.9379*0.97575=0.91515.
Результаты расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей четвертого и пятого
направлений, определенными путями ТЭЦ-6 -- ул. Революции, 68 и ТЭЦ-6 --1-10-ЦТП-21,
остаются неизменными.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей с учетом мероприятий
по реконструкциям показывает, что показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ТЭЦ-6
на период до 2027 года будет соответствовать нормативному значению.
200
Результаты расчетов вероятности безотказной работы с учетом мероприятий по
реконструкциям тепловых сетей представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК-3.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 1-06-ЦТП-26,
находящийся по адресу ул. Ким, 99а. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя 1-06-ЦТП-26 определено по пути ВК-3 -- 1-06-ЦТП-26. Основное направление
содержит множество кольцевых участков, расчет надежности которых необходимо определить по
отдельности.
Расчет промежуточного тупикового направления ВK-3 -- 1-07-П-4. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь ВK-3 -- 1-07-П-4,
равна: Рбр= 0.90898, Рот= 0.09102.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-07-П-4 -- 1-19-К-419 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-23, М1-22 путь 1-07-П-4 -- 1-19-К-419 и М1-07, М1-19, путь 1-
07-П-4 -- 1-19-К-419.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-23, М1-22 путь 1-
07-П-4 -- 1-19-К-419, равна: Рбр= 0.96649, Рот= 0.03351.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-07, М1-19, путь
1-07-П-4 -- 1-19-К-419, равна: Рбр= 0.77163, Рот= 0.22837.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-07-П-4 -- 1-19-К-419 равна:
Ротот1от2=0.03351*0.22837=0.00765.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-07-П-4 -- 1-
19-К-419 равна: Рбр=1-Рот=1-0.09882=0.99234.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-19-К-419 -- 1-19-К-500 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-19, путь 1-19-К-419 -- 1-19-К-500 и М1-17, М1-04, М1-15, путь
1-19-К-419 -- 1-19-К-500.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-19, путь 1-19-К-
419 -- 1-19-К-500, равна: Рбр= 0.81791, Рот= 0.18209.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-17, М1-04, М1-
15, путь 1-19-К-419 -- 1-19-К-500, равна: Рбр= 0.76271, Рот=0.23729.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-19-К-419 -- 1-19-К-500
равна: Ротот1от2=0.18209*0.23729=0.0432.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-19-К-419 -- 1-
19-К-500 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0423=0.9577.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18
определяется двумя полукольцами магистралей М1-19, М1-06 путь 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18 и
М1-06, путь 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-19, М1-06 путь 1-
19-К-500 -- 1-06-К-516-18, равна: Рбр= 0.90222, Рот= 0.09778.
201
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-06, путь 1-19-К-
500 -- 1-06-К-516-18, равна: Рбр= 0.86713, Рот= 0.13287.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18
равна: Ротот1от2=0.09778*0.13287=0.01299.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-19-К-500 -- 1-
06-К-516-18 равна: Рбр=1-Рот=1-0.01299=0.9870.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-06-К-516-18 -- 1-06-ЦТП-26.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-06-К-
516-18 -- 1-06-ЦТП-26, равна: Рбр= 0.99974, Рот= 0.00026.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления, путь
ВК-3 -- 1-06-ЦТП-26, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.90898*0.99234*0.9577*0.9870*0.99974=0.8524.
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Макаренко, 18. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Макаренко, 18 определено по пути ВК-3 -- Макаренко, 18.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.78797
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что на
период до 2027 года показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-3 не будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 35.
Для приведения показателя надежности тепловых сетей до нормативного значения
предлагаются мероприятия по реконструкции тепловых сетей определенные 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 перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК-3 с учетом
мероприятий по реконструкции тепловых сетей.
Основное направление ВК-3 -- 1-06-ЦТП-26.
Расчет промежуточного тупикового направления ВK-3 -- 1-07-П-4. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь ВK-3 -- 1-07-П-4,
равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-07-П-4 -- 1-19-К-419 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-23, М1-22 путь 1-07-П-4 -- 1-19-К-419 и М1-07, М1-19, путь 1-
07-П-4 -- 1-19-К-419.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-23, М1-22 путь 1-
07-П-4 -- 1-19-К-419, равна: Рбр= 0.96649, Рот= 0.03351.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-07, М1-19, путь
1-07-П-4 -- 1-19-К-419, равна: Рбр= 0.77163, Рот= 0.22837.
202
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-07-П-4 -- 1-19-К-419 равна:
Ротот1от2=0.03351*0.22837=0.00765.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-07-П-4 -- 1-
19-К-419 равна: Рбр=1-Рот=1-0.09882=0.99234.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-19-К-419 -- 1-19-К-500 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-19, путь 1-19-К-419 -- 1-19-К-500 и М1-17, М1-04, М1-15, путь
1-19-К-419 -- 1-19-К-500.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-19, путь 1-19-К-
419 -- 1-19-К-500, равна: Рбр= 0.81791, Рот= 0.18209.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-17, М1-04, М1-
15, путь 1-19-К-419 -- 1-19-К-500, равна: Рбр= 0.76271, Рот=0.23729.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-19-К-419 -- 1-19-К-500
равна: Ротот1от2=0.18209*0.23729=0.0432.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-19-К-419 -- 1-
19-К-500 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0423=0.9577.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18
определяется двумя полукольцами магистралей М1-19, М1-06 путь 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18 и
М1-06, путь 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-19, М1-06 путь 1-
19-К-500 -- 1-06-К-516-18, равна: Рбр= 0.90222, Рот= 0.09778.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-06, путь 1-19-К-
500 -- 1-06-К-516-18, равна: Рбр= 0.86713, Рот= 0.13287.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18
равна: Ротот1от2=0.09778*0.13287=0.01299.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-19-К-500 -- 1-
06-К-516-18 равна: Рбр=1-Рот=1-0.01299=0.9870.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-06-К-516-18 -- 1-06-ЦТП-26.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-06-К-
516-18 -- 1-06-ЦТП-26, равна: Рбр= 0.99974, Рот= 0.00026.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления, путь
ВК-3 -- 1-06-ЦТП-26, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 1*0.99234*0.9577*0.9870*0.99974=0.93776.
Второе направление ВК-3 -- Макаренко, 18.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.90862
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей с учетом мероприятий
по реконструкциям показывает, что показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-3 на
период до 2027 года будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы с учетом мероприятий по
реконструкциям тепловых сетей представлены в приложении 35.
203
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ТЭЦ-9
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Окулова, 18. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя Окулова, 18 определено по пути ТЭЦ-9 -- Окулова, 18. Для упрощения расчет
проводится относительно трех зон:
9 От ТЭЦ-9 до тепловой камеры 2-04-К-500
9 От тепловой камеры 2-04-К-500 до тепловой камеры 2-04-К-579
9 От тепловой камеры 2-04-К-579А до жилого дома по адресу ул. Окулова, 18
Движение теплоносителя до узла 2-04-К-500 резервируется возможностью работой правого
тепловывода источника ТЭЦ-9, по магистралям М2-02, М-2-04 и левого тепловывода, по
магистралям М2-01, М2-03, М2-09.
Направление ТЭЦ-9 - 2-04-К-500 со стороны правого тепловывода содержит множество
кольцевых участков, расчет надежности которых необходимо определить по отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-9 -- 2-02-К-462 определяется
двумя полукольцами магистралей М2-02, путь ТЭЦ-9 -- 2-02-К-462 и М2-04, путь ТЭЦ-9 -- 2-02-К-
462.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-02, путь ТЭЦ-9 --
2-02-К-462, равна: Рбр= 0.73564, Рот= 0.26436.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-04, путь ТЭЦ-9 --
2-02-К-462, равна: Рбр= 0.96569, Рот= 0.03431.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-9 -- 2-02-К-462 равна:
Ротот1от2=0.26436*0.03431=0.00907.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-9 -- 2-02-
К-462 равна: Рбр=1-Рот=1-0.00907=0.99093.
Расчет промежуточного кольцевого направления 2-02-К-462 -- 2-04-К-481А
определяется тремя полукольцами магистралей М2-02, путь 2-02-К-462 -- 2-02-Т-481, М2-04, путь
2-04-К-462А -- 2-04-Т-481А и М2-13, путь 2-13-К-737 -- 2-04-К-481А.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-02, путь 2-02-К-
462 -- 2-02-Т-481, равна: Рбр= 0.83222, Рот= 0.16778.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-04, путь 2-04-К-
462А -- 2-04-Т-481А, равна: Рбр= 0.70118, Рот= 0.29882.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-13, путь 2-13-К-
737 -- 2-04-К-481А, равна: Рбр= 0.75159, Рот= 0.24841.
Совокупная вероятность отказа трех полуколец тепловой сети 2-02-К-462 -- 2-04-К-481А
равна: Ротот1от2от3=0.16778*0.29882*0.24841=0.01245.
Совокупная вероятность безотказной работы трех полуколец тепловой сети 2-02-К-462 -- 2-
04-К-481А равна: Рбр=1-Рот=1-0.01245=0.98755.
204
Расчет промежуточного кольцевого направления 2-02-Т-481 -- 2-04-К-500 определяется
двумя полукольцами магистралей М2-02, путь 2-02-Т-481 -- 2-04-К-500 и М2-04, путь 2-04-Т-481А --
2-04-К-500.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-02, путь 2-02-Т-
481 -- 2-04-К-500, равна: Рбр= 0.86926, Рот= 0.13074.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-04, путь 2-04-Т-
481А -- 2-04-К-500, равна: Рбр= 0.82124, Рот= 0.17876.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 2-02-Т-481 -- 2-04-К-500
равна: Ротот1от2=0.13074*0.17876=0.0233.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 2-02-Т-481 -- 2-
04-К-500 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0233=0.9767.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети ТЭЦ-9 - 2-04-К-500 со
стороны правого тепловывода равна произведению вероятности безотказной работы
промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn=0.99093*0.98755*0.9767=0.95579.
Вероятность отказа тепловой сети ТЭЦ-9 - 2-04-К-500 со стороны правого тепловывода
равна: Рот=1-Рбр=1-0.95579=0.04421.
Направление ТЭЦ-9 - 2-04-К-500 со стороны левого тепловывода содержит множество
кольцевых участков, расчет надежности которых необходимо определить по отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-9 -- 2-01-Т-22 определяется тремя
полукольцами магистралей М2-09, путь ТЭЦ-9 -- 2-01-Т-22, М2-03, путь ТЭЦ-9 -- 2-01-Т-22 и М2-01,
путь ТЭЦ-9 -- 2-01-Т-22.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-09, путь ТЭЦ-9 --
2-01-Т-22, равна: Рбр= 0.70229, Рот= 0.29771.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-03, путь ТЭЦ-9 --
2-01-Т-22, равна: Рбр= 0.72518, Рот= 0.27482.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-01, путь ТЭЦ-9 --
2-01-Т-22, равна: Рбр= 0.76819, Рот= 0.23181.
Совокупная вероятность отказа трех полуколец тепловой сети ТЭЦ-9 -- 2-01-Т-22 равна:
Ротот1от2от3=0.29771*0.27482*0.23181=0.01896.
Совокупная вероятность безотказной работы трех полуколец тепловой сети ТЭЦ-9 -- 2-01-Т-
22 равна: Рбр=1-Рот=1-0.01896=0.98104.
Расчет промежуточного кольцевого направления 2-01-Т-22 -- 2-01-П-51 определяется
двумя полукольцами магистралей М2-01, путь 2-01-Т-22 -- 2-01-П-51 и М2-09, путь 2-01-Т-22 -- 2-
01-П-51.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-01, путь 2-01-Т-
22 -- 2-01-П-51, равна: Рбр= 0.97066, Рот= 0.02934.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-09, путь 2-01-Т-
22 -- 2-01-П-51, равна: Рбр= 0.55971, Рот= 0.44029.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 2-01-Т-22 -- 2-01-П-51 равна:
Ротот1от2=0.02934*0.44029=0.0129.
205
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 2-01-Т-22 -- 2-
01-П-51 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0129 =0.9871.
Расчет промежуточного тупикового направления 2-01-П-51 -- 2-04-К-500. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 2-01-П-51 -- 2-04-К-
500, равна: Рбр= 0.69639, Рот=0.30361.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети ТЭЦ-9 - 2-04-К-500 со
стороны левого тепловывода равна произведению вероятности безотказной работы
промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn=0.98104*0.9871*0.69639=0.6743.
Вероятность отказа тепловой сети ТЭЦ-9 - 2-04-К-500 со стороны левого тепловывода
равна: Рот=1-Рбр=1-0.6743=0.3257.
Совокупная вероятность отказа правого и левого тепловывода для узла 2-04-К-500
равна: Ротот1от2=0.04421*0.3257=0.01439.
Совокупная вероятность безотказной работы правого и левого тепловывода для узла 2-04-
К-500 определяется: Рбр=1-Рот=1-0.01439=0.98561.
Вторая зона расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей определенная по
пути 2-02-К-500 -- 2-04-К-579 имеет возможность резервирования при движении теплоносителя
через насосную станцию ПН-15 и через насосные станции ПН-17 и ПН-5.
Расчет промежуточного тупикового направления 2-02-К-500 -- 2-04-К-579 при движении
теплоносителя в сторону насосной станции ПН-15. Вероятность безотказной работы и вероятность
отказа для тупикового направления, путь 2-02-К-500 -- 2-04-К-579, равна: Рбр= 0.63459, Рот=
0.36541.
Направление 2-02-К-500 -- 2-04-К-579 в сторону насосных станций ПН-17 и ПН-5
содержит кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо определить по отдельности.
Расчет промежуточного тупикового направления 2-04-К-500 -- 2-04-К-525Б.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 2-04-К-
500 -- 2-04-К-525Б, равна: Рбр=0.89734, Рот= 0.10266.
Расчет промежуточного кольцевого направления 2-04-К-525Б -- 2-04-К-573
определяется двумя полукольцами магистралей М2-04, путь 2-04-К-525Б -- 2-04-К-573 и М2-10,
путь 2-04-К-525Б -- 2-04-К-573.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-04, путь 2-04-К-
525Б -- 2-04-К-573, равна: Рбр= 0.82089, Рот= 0.17911.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М2-10, путь 2-04-К-
525Б -- 2-04-К-573, равна: Рбр= 0.83774, Рот= 0.16226.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 2-04-К-525Б -- 2-04-К-573
равна: Ротот1от2=0.17911*0.16226=0.0290.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 2-04-К-525Б --
2-04-К-573 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0290=0.971.
Расчет промежуточного тупикового направления 2-04-К-573 -- 2-04-К-579. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 2-04-К-573 -- 2-04-К-
579, равна: Рбр=0.97547, Рот= 0.02453.
206
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети 2-02-К-500 -- 2-04-К-579
при движении теплоносителя в сторону насосных станций ПН-17 и ПН-5 равна произведению
вероятности безотказной работы промежуточных направлений:
Рбр123*«.*Рn=0.89734*0.971*0.97547=0.8499.
Вероятность отказа тепловой сети 2-02-К-500 -- 2-04-К-579 при движении
теплоносителя в сторону насосных станций ПН-17 и ПН-5 равна: Рот=1-Рбр=1-0.8499=0.1501.
Совокупная вероятность отказа тепловых сетей при движении теплоносителя в сторону
насосной станции ПН-15 и насосных станций ПН-17, ПН-5 по пути 2-02-К-500 -- 2-04-К-579
равна: Ротот1от2=0.36541*0.1501=0.0548.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловых сетей при движении теплоносителя
в сторону насосной станции ПН-15 и насосных станций ПН-17, ПН-5 по пути 2-02-К-500 -- 2-04-
К-579 определяется: Рбр=1-Рот=1-0.0548=0.9452.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети ТЭЦ-9 -- К-579, равна
произведению вероятности безотказной работы промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn
=0.98561*0.9452=0.9316.
Расчет третьей зоны вероятности безотказной работы тепловых сетей определен по пути 2-
04-К-579 -- ул. Окулова, 18. Выбранное направление содержит кольцевые участки, расчет
надежности которых необходимо определить по отдельности.
Расчет промежуточного тупикового направления 2-04-К-579 -- 2-04-К-585. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 2-04-К-579 -- 2-04-К-
585, равна: Рбр=1, Рот= 0.
Расчет промежуточного кольцевого направления 2-04-К-585 - Окулова, 18 определяется
двумя полукольцами магистрали М2-04, путь 2-04-К-585 - Окулова, 18.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для первого полукольца М2-04, путь
2-04-К-585 - Окулова, 18, равна: Рбр= 0.96005, Рот= 0.03995.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для второго полукольца М2-04, путь
2-04-К-585 - Окулова, 18, равна: Рбр= 0.97688, Рот= 0.02312.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 2-04-К-585 - Окулова, 18
равна: Ротот1от2=0.03995*0.02312=0.0009.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 2-04-К-585 -
Окулова, 18 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0009=0.9991.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловых сетей в третьей расчетной зоне
надежности по пути 2-04-К-579 -- ул. Окулова, 18 определяется:
Рбр123*«.*Рn=1*0.9991=0.9991.
Итоговая величина вероятности безотказной работы тепловых сетей у потребителя по
адресу ул. Окулова, 18 определенная по пути ТЭЦ-9 - Окулова ,18 равна произведению
вероятности безотказной работы промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn
=0.98561*0.9452*0.9991=0.93076.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ТЭЦ-9 на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
207
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ТЭЦ-14.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 4-01-ЦТП-1,
находящийся по адресу ул. Калинина, 74. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя 4-01-ЦТП-1 определено по пути ТЭЦ-14 -- 4-01-ЦТП-1. Основное направление
содержит множество кольцевых участков, расчет надежности которых необходимо определить по
отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-14 -- 4-01-Т-19 определяется двумя
полукольцами магистралей М4-01, путь ТЭЦ-14 -- 4-01-Т-19 и М4-03, путь ТЭЦ-14 -- 4-01-Т-19-3.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-01, путь ТЭЦ-14
-- 4-01-Т-19, равна: Рбр= 0.66383, Рот= 0.33617.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-03, путь ТЭЦ-14
-- 4-01-Т-19-3, равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-14 -- 4-01-Т-19 равна:
Ротот1от2=0.33617*0=0.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-14 -- 4-01-
Т-19 равна: Рбр=1-Рот=1-0=1.
Расчет промежуточного кольцевого направления 4-01-Т-19 -- 4-01-Т-27 определяется
двумя полукольцами магистралей М4-01, путь 4-01-Т-19 -- 4-01-Т-27 и М4-03, путь 4-03-П-19-3 -- 4-
03-Т-27.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-01, путь 4-01-Т-
19 -- 4-01-Т-27, равна: Рбр= 0.82496, Рот= 0.17504.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-03, путь 4-03-П-
19-3 -- 4-03-Т-27, равна: Рбр=
0.80520, Рот= 0.19480.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 4-01-Т-19 -- 4-01-Т-27 равна:
Ротот1от2=0.17504*0.19480= 0.03409.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 4-01-Т-19 -- 4-
01-Т-27 равна: Рбр=1-Рот=1-0.03346=0.96590.
Расчет промежуточного кольцевого направления 4-01-Т-27 -- 4-01-П-38 определяется
двумя полукольцами магистралей М4-01, путь 4-01-Т-27 -- 4-01-П-38 и М4-03, путь 4-03-Т-27 -- 4-
01-П-38.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-01, путь 4-01-Т-
27 -- 4-01-П-38, равна: Рбр= 0.82671, Рот= 0.17329.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-03, путь 4-03-Т-
27 -- 4-01-П-38, равна: Рбр= 0.80427, Рот= 0.19573.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 4-01-Т-27 -- 4-01-П-38,
равна: Ротот1от2=0.17329*0.19573= 0.03392.
208
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 4-01-Т-27 -- 4-
01-П-38 равна: Рбр=1-Рот=1-0.03392=0.96608.
Расчет промежуточного тупикового направления 4-01-П-38 -- 4-01-Т-49. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 4-01-П-38 -- 4-01-Т-49,
равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Расчет промежуточного тупикового направления 4-01-Т-49 -- 4-01-П-68. Расчет
определяется двумя полукольцами магистралей М4-01, путь 4-01-Т-49 -- 4-01-П-68 и М4-10, путь 4-
01-Т-49 -- 4-01-П-68.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-01, путь 4-01-Т-
49 -- 4-01-П-68, равна: Рбр= 0.85502, Рот= 0.14498.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-10, путь 4-01-Т-
49 -- 4-01-П-68, равна: Рбр= 0.86602, Рот= 0.13398.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 4-01-Т-49 -- 4-01-П-68 равна:
Ротот1от2=0.14498*0.13398=0.01942.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 4-01-Т-49 -- 4-
01-П-68 равна: Рбр=1-Рот=1-0.01469=0.98057.
Расчет промежуточного тупикового направления 4-01-Т-68 -- 4-01-К-87. Расчет
определяется двумя полукольцами магистралей М4-01, путь 4-01-Т-68 -- 4-01-К-87 и М4-08, путь 4-
01-Т-68 -- 4-01-К-87.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-01, путь 4-01-Т-
68 -- 4-01-К-87, равна: Рбр= 0.83406, Рот= 0.16594.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-08, путь 4-01-Т-
68 -- 4-01-К-87, равна: Рбр= 0.90126, Рот= 0.09874.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 4-01-Т-68 -- 4-01-К-87 равна:
Ротот1от2=0.16594*0.09874=0.01638.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 4-01-Т-68 -- 4-
01-К-87 равна: Рбр=1-Рот=1-0.01638=0.98361.
Расчет промежуточного тупикового направления 4-01-К-87 -- 4-01-ЦТП-1. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 4-01-К-87 -- 4-01-ЦТП-
1, равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления, путь
ТЭЦ-14 -- 4-01-ЦТП-1, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 1*0.96590*0.96608*1*0.98057*0.98361*1=0.9.
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 4-02-
ЦТП-28, находящийся по адресу ул. Панфилова, 17а. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 4-02-ЦТП-28 определено по пути ТЭЦ-14 -- 4-02-ЦТП-28.
Основное направление содержит кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо
определить по отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ТЭЦ-14 -- 4-02-Т-2 определяется двумя
полукольцами магистрали М4-02, путь ТЭЦ-14 -- 4-02-Т-2 и 4-01-Т-0 -- 4-02-Т-2.
209
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-02, путь ТЭЦ-14
-- 4-02-Т-2, равна: Рбр= 0.96896, Рот= 0.03104.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М4-02, путь ТЭЦ-14
-- 4-02-Т-2, равна: Рбр= 0.98477, Рот= 0.01523.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-14 -- 4-02-Т-2 равна:
Ротот1от2=0.03104*0.01523=0.00047.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ТЭЦ-14 -- 4-02-
Т-2 равна: Рбр=1-Рот=1-0,00316=0.99952.
Расчет промежуточного тупикового направления 4-02-Т-2 -- 4-02-ЦТП-28. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 4-02-Т-2 -- 4-02-ЦТП-
28, равна: Рбр= 0.91826, Рот= 0.08174.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления, путь
ТЭЦ-14 -- 4-02-ЦТП-28, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.99952*0.91826=0.91782.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ТЭЦ-14 на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК-1
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 1-09-ЦТП-17,
находящийся по адресу ул. Гусарова, 9/1. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя 1-09-ЦТП-17 определено по пути ВК-1 -- 1-09-ЦТП-17. Основное направление
содержит множество кольцевых участков, расчет надежности которых необходимо определить по
отдельности.
Расчет промежуточного тупикового направления ВК-1 -- 1-05-Т-24. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь ВК-1 -- 1-05-Т-24,
равна: Рбр= 0.98529, Рот= 0.01471.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-05-Т-24 -- 1-02-П-16 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-05, путь 1-05-Т-24 -- 1-02-П-16 и М1-02, путь 1-05-Т-24 -- 1-
02-П-16.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-05, путь 1-05-Т-
24 -- 1-02-П-16, равна: Рбр= 0.91637, Рот= 0.08363.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-02, путь 1-05-Т-
24 -- 1-02-П-16, равна: Рбр= 0.84058, Рот= 0.15942.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-05-Т-24 -- 1-02-П-16
равна: Ротот1от2=0.08363*0.15942=0.01333.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-05-Т-24 -- 1-
02-П-16 равна: Рбр=1-Рот=1-0.01333=0.98667.
210
Расчет промежуточного тупикового направления 1-02-П-16 -- 1-02-Т-14. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-02-П-16 -- 1-02-Т-14,
равна: Рбр= 0.96748, Рот= 0.03252.
Расчет надежности в узле 1-02-Т-14 резервируется возможностью работой с разных
источников и определяется двумя направлениями, путь ВК-1 -- 1-02-Т-14 и TЭЦ-6 -- 1-02-Т-14.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети ВК-1 -- 1-02-Т-14, равна
произведению вероятности безотказной работы промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn
=0.98529*0.98667*0.96748=0.94054, Рот=0.05946.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для магистрали М1-02, путь TЭЦ-6 --
1-02-Т-14, равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Совокупная вероятность отказа двух направлений для узла 1-02-Т-14 равна:
Ротот1от2=0*0.05946=0 .
Совокупная вероятность безотказной работы для узла 1-02-Т-14 определяется Рбр=1-
Рот=1-0=1
Расчет промежуточного тупикового направления 1-02-Т-14 -- 1-09-П-2. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-02-Т-14 -- 1-09-П-2,
равна: Рбр= 0.94216, Рот= 0.05784.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-09-П-2 -- 1-09-К-763 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-09, путь 1-09-П-2 -- 1-09-К-763 и М1-10, путь 1-09-П-2 -- 1-09-
К-763.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-09, путь 1-09-П-2
-- 1-09-К-763, равна: Рбр= 0.88479, Рот= 0.11521.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-10, путь 1-09-П-2
-- 1-09-К-763, равна: Рбр= 0.86415, Рот= 0.13585.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-09-П-2 -- 1-09-К-763
равна: Ротот1от2=0.11521*0.13585=0.01565.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-09-П-2 -- 1-
09-К-763: Рбр=1-Рот=1-0.00422=0.98435.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-09-К-763 -- 1-09-К-760 определяется
двумя полукольцами магистрам М1-09, путь 1-09-К-763 -- 1-09-К-760 и 1-09-К-14К -- 1-09-К-760.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-09, путь 1-09-К-
763 -- 1-09-К-760, равна: Рбр= 0.94710, Рот= 0.05290.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-09, путь 1-09-К-
14К -- 1-09-К-760, равна: Рбр= 0.97035, Рот= 0.02965.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-09-К-763 -- 1-09-К-760
равна: Ротот1от2=0.04224*0.02073=0.001568.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-09-К-763 -- 1-
09-К-760: Рбр=1-Рот=1-0.001568=0.9984.
211
Расчет промежуточного тупикового направления 1-09-К-760 -- 1-09-ЦТП-17.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-09-К-
760 -- 1-09-ЦТП-17, равна: Рбр= 0.92413, Рот= 0.07587.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления, путь
ВК-1 -- 1-09-ЦТП-17, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 1*0.94216*0.98435*0.9984*0.92413=0.85568.
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 1-02-
ЦТП-43, находящийся по адресу ул. Героев Хасана, 147. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Героев Хасана, 147 определено по пути ВK-1 -- 1-02-ЦТП-
43.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.93408
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что на
период до 2027 года показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-1 не будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 35.
Для приведения показателя надежности тепловых сетей до нормативного значения
предлагаются мероприятия по реконструкции тепловых сетей определенные 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 перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК-1 с учетом
мероприятий по реконструкции тепловых сетей.
Основное направление ВК-1 -- 1-09-ЦТП-17.
Расчет промежуточного тупикового направления ВК-1 -- 1-05-Т-24. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь ВК-1 -- 1-05-Т-24,
равна: Рбр= 0.98529, Рот= 0.01471.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-05-Т-24 -- 1-02-П-16 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-05, путь 1-05-Т-24 -- 1-02-П-16 и М1-02, путь 1-05-Т-24 -- 1-
02-П-16.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-05, путь 1-05-Т-
24 -- 1-02-П-16, равна: Рбр= 0.91637, Рот= 0.08363.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-02, путь 1-05-Т-
24 -- 1-02-П-16, равна: Рбр= 0.84058, Рот= 0.15942.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-05-Т-24 -- 1-02-П-16
равна: Ротот1от2=0.08363*0.15942=0.012333.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-05-Т-24 -- 1-
02-П-16 равна: Рбр=1-Рот=1-0.01333=0.98667.
212
Расчет промежуточного тупикового направления 1-02-П-16 -- 1-02-Т-14. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-02-П-16 -- 1-02-Т-14,
равна: Рбр= 0.96748, Рот= 0.03252.
Расчет надежности в узле 1-02-Т-14 резервируется возможностью работой с разных
источников и определяется двумя направлениями, путь ВК-1 -- 1-02-Т-14 и TЭЦ-6 -- 1-02-Т-14.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети ВК-1 -- 1-02-Т-14, равна
произведению вероятности безотказной работы промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn
=0.98529*0.98667*0.96748=0.94054, Рот=0.05946.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для магистрали М1-02, путь TЭЦ-6 --
1-02-Т-14, равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Совокупная вероятность отказа двух направлений для узла 1-02-Т-14 равна:
Ротот1от2=0*0,05946=0 .
Совокупная вероятность безотказной работы для узла 1-02-Т-14 определяется Рбр=1-
Рот=1-0=1.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-02-Т-14 -- 1-09-П-2. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-02-Т-14 -- 1-09-П-2,
равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-09-П-2 -- 1-09-К-763 определяется
двумя полукольцами магистралей М1-09, путь 1-09-П-2 -- 1-09-К-763 и М1-10, путь 1-09-П-2 -- 1-09-
К-763.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-09, путь 1-09-П-2
-- 1-09-К-763, равна: Рбр= 0.88479, Рот= 0.11521.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-10, путь 1-09-П-2
-- 1-09-К-763, равна: Рбр= 0.86415, Рот= 0.13585.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-09-П-2 -- 1-09-К-763
равна: Ротот1от2=0.11521*0.13585=0.01565.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-09-П-2 -- 1-
09-К-763: Рбр=1-Рот=1-0.00422=0.98435.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-09-К-763 -- 1-09-К-760 определяется
двумя полукольцами магистрам М1-09, путь 1-09-К-763 -- 1-09-К-760 и 1-09-К-14К -- 1-09-К-760.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-09, путь 1-09-К-
763 -- 1-09-К-760, равна: Рбр= 0.94710, Рот= 0.05290.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-09, путь 1-09-К-
14К -- 1-09-К-760, равна: Рбр= 0.97035, Рот= 0.02965.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-09-К-763 -- 1-09-К-760
равна: Ротот1от2=0.04224*0.02073=0.001568.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-09-К-763 -- 1-
09-К-760: Рбр=1-Рот=1-0.001568=0.9984.
213
Расчет промежуточного тупикового направления 1-09-К-760 -- 1-09-ЦТП-17.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-09-К-
760 -- 1-09-ЦТП-17, равна: Рбр= 0.92413, Рот= 0.07587.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления, путь
ВК-1 -- 1-09-ЦТП-17, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 1*1*0.98435*0.9984*0.92413=0.9082.
Вероятность безотказной работы для второго наиболее отдаленного потребителя
определенного по пути ВK-1 -- 1-02-ЦТП-43 остается неизменной.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей с учетом мероприятий
по реконструкциям показывает, что показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-1 на
период до 2027 года будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы с учетом мероприятий по
реконструкциям тепловых сетей представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК-5.
При расчете показателей надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-5 следует учесть,
что потребители тепловой зоны после узла 2-09-К-900 в аварийной ситуации могут быть полностью
переведены в зону действия источника ТЭЦ-9, что позволяет производить расчет надежности
тепловых сетей до и после камеры 2-09-К-900 независимо друг от друга.
Расчет показателей надежности тепловых сетей в первой зоне теплоснабжения, до
тепловой камеры 2-09-К-900.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 2-09-К-896,
находящийся по адресу ул. Боровая, 32, к. 2. Основное направление движения теплоносителя для
узла 2-09-К-896 определено по пути ВК-5 -- 2-09-К-896.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.62848
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 2-09-
ЦТП-28, находящийся по адресу ул. Куфонина, 18. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 2-09-ЦТП-28 определено по пути ВК-5-- 2-09-ЦТП-28.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.61423
Расчет показателей надежности тепловых сетей во второй зоне теплоснабжения, после
тепловой камеры 2-09-К-900.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от тепловой камеры 2-09-К-900 выбираем
узел 2-17-К-931-4, находящийся по адресу ул. Дзержинского, 10. Основное направление движения
теплоносителя для узла 2-17-К-931-4 определено по пути 2-09-К-900 -- 2-17-К-931-4.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.90568
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что на
период до 2027 года показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-5 не будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 35.
214

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..