ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ города ПЕРМИ НА ПЕРИОД ДО 2027 года - часть 8

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     6      7      8      9     ..

 

 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ города ПЕРМИ НА ПЕРИОД ДО 2027 года - часть 8

 

 

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-5 с учетом
мероприятий по реконструкции тепловых сетей.
Расчет показателей надежности тепловых сетей в тепловой зоне, до узла 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= 1
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= 0.97732
Вероятность безотказной работы для наиболее отдаленного потребителя определенного по
пути 2-09-К-900 -- 2-17-К-931-4 остается неизменной.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы с учетом мероприятий по
реконструкциям тепловых сетей представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ТЭЦ-13
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 3-01-ЦТП-9,
находящийся по адресу ул. Маршала Толбухина, 40. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 3-01-ЦТП-9 определено по пути ТЭЦ-13 -- 3-01-ЦТП-9. Основное
направление содержит кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо определить по
отдельности.
Расчет промежуточного тупикового направления TЭЦ-13 -- 3-01-Т-16А. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь TЭЦ-13 -- 3-01-Т-16А,
равна: Рбр= 0.81992, Рот= 0.18008.
Расчет промежуточного кольцевого направления 3-01-Т-16А -- 3-01-К-55 определяется
двумя полукольцами магистралей М3-01, путь 3-01-Т-16А -- 3-01-К-55 и М3-03, путь 3-01-Т-16А --
3-01-К-55.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М3-01, путь 3-01-Т-
16А -- 3-01-К-55, равна: Рбр= 0.84950, Рот= 0.15050.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М3-03, путь 3-01-Т-
16А -- 3-01-К-55, равна: Рбр= 0.77748, Рот= 0.22252.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 3-01-Т-16А -- 3-01-К-55
равна: Ротот1от2=0.15050*0.22252=0.03348.
215
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 3-01-Т-16А -- 3-
01-К-55 равна: Рбр=1-Рот=1-0.01086=0.96652.
Расчет промежуточного тупикового направления 3-01-К-55 -- 3-01-ЦТП-9. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 3-01-К-55 -- 3-01-ЦТП-
9, равна: Рбр= 0.95570, Рот= 0.04430.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления, путь
ТЭЦ-13 -- 3-01-ЦТП-9, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.81992*0.96652*0.95570=0.75736.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что на
период до 2027 года показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ТЭЦ-13 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 ТЭЦ-13 с учетом
мероприятий по реконструкции тепловых сетей.
Расчет промежуточного тупикового направления TЭЦ-13 -- 3-01-Т-16А. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь TЭЦ-13 -- 3-01-Т-16А,
равна: Рбр= 0.99965, Рот= 0.00035.
Расчет промежуточного кольцевого направления 3-01-Т-16А -- 3-01-К-55 определяется
двумя полукольцами магистралей М3-01, путь 3-01-Т-16А -- 3-01-К-55 и М3-03, путь 3-01-Т-16А --
3-01-К-55.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М3-01, путь 3-01-Т-
16А -- 3-01-К-55, равна: Рбр= 0.84950, Рот= 0.15050.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М3-03, путь 3-01-Т-
16А -- 3-01-К-55, равна: Рбр= 0.77748, Рот= 0.22252.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 3-01-Т-16А -- 3-01-К-55
равна: Ротот1от2=0.15050*0.22252=0.03348.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 3-01-Т-16А -- 3-
01-К-55 равна: Рбр=1-Рот=1-0.01086=0.96652.
Расчет промежуточного тупикового направления 3-01-К-55 -- 3-01-ЦТП-9. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 3-01-К-55 -- 3-01-ЦТП-
9, равна: Рбр= 0.95570, Рот= 0.04430.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления, путь
ТЭЦ-13 -- 3-01-ЦТП-9, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.99965*0.96652*0.95570=0.92338.
216
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей с учетом мероприятий
по реконструкциям показывает, что показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ТЭЦ-13
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-2.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем административное
здание, находящееся по адресу ул. Крупской, 2. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя ул. Крупской, 2 определено по пути ВК-2 -- ул. Крупской, 2. Основное
направление содержит кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо определить по
отдельности.
Расчет промежуточного тупикового направления ВK-2 -- 1-06-К-524. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь ВK-2 -- 1-06-К-524,
равна: Рбр= 0.90985, Рот= 0.09015.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23
определяется двумя полукольцами магистралей М1-06, путь 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23 и М1-06,
М1-19, путь 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-06, путь 1-06-К-
524 -- 1-19-К-16-0-23, равна: Рбр= 0.94959, Рот= 0.05041.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-06, М1-19, путь
1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23, равна: Рбр= 0.90211, Рот= 0.09789.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23
равна: Ротот1от2=0.05041*0.09789=0.0049.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-06-К-524 -- 1-
19-К-16-0-23 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0049=0.9951.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-19-К-16-0-23 -- ул. Крупская, 2.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-19-К-
16-0-23 -- ул. Крупская, 2, равна: Рбр= 0.98406, Рот= 0.01594.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети главного направления, путь
ВК-2 -- ул. Крупской, 2, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.90985*0.9951*0.98406=0.89095.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что на
период до 2027 года показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-2 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».
217
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-2 с учетом
мероприятий по реконструкции тепловых сетей.
Расчет промежуточного тупикового направления ВK-2 -- 1-06-К-524. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь ВK-2 -- 1-06-К-524,
равна: Рбр= 0.94287, Рот= 0.05713.
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23
определяется двумя полукольцами магистралей М1-06, путь 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23 и М1-06,
М1-19, путь 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-06, путь 1-06-К-
524 -- 1-19-К-16-0-23, равна: Рбр= 0.94959, Рот= 0.05041.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-06, М1-19, путь
1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23, равна: Рбр= 0.90211, Рот= 0.09789.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23
равна: Ротот1от2=0.05041*0.09789=0.0049.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-06-К-524 -- 1-
19-К-16-0-23 равна: Рбр=1-Рот=1-0.0049=0.9951.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-19-К-16-0-23 -- ул. Крупская, 2.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-19-К-
16-0-23 -- ул. Крупская, 2, равна: Рбр= 0.98406, Рот= 0.01594.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети главного направления, путь
ВК-2 -- ул. Крупской, 2, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.94287*0.9951*0.98406=0.9233.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей с учетом мероприятий
по реконструкциям показывает, что показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-2 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-1
«Владимирскийª
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 87-ЦТП-1,
находящийся по адресу ул. Коломенская, 13. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя 87-ЦТП-1 определено по пути ВК-1 -- 87-ЦТП-1. Основное направление содержит
кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо определить по отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ВК-1 - 87-К-24 определяется двумя
полукольцами магистрали М-87, путь ВК-1 - 87-К-24.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для первого полукольца М-87, путь
ВК-1 - 87-К-24, равна: Рбр= 0.85193, Рот= 0.14807.
218
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для второго полукольца М-87, путь
ВК-1 - 87-К-24, равна: Рбр= 0.81453, Рот= 0.18547.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ВК-1 - 87-К-24 равна:
Ротот1от2=0.14807*0.18547=0.02746.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ВК-1 - 87-К-24
равна: Рбр=1-Рот=1-0.02746=0.97254.
Расчет промежуточного тупикового направления 87-К-24 -- 87-ЦТП-1. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 87-К-24 -- 87-ЦТП-1,
равна: Рбр= 0.93527, Рот= 0.06473.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети главного направления, путь
ВК-1 -- 87-ЦТП-1, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.97254*0.93527=0.90958.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-1 «Владимирский» 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 Вышка-2
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 60-ЦТП-8,
находящийся по адресу ул. Гашкова, 9. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя 60-ЦТП-8 определено по пути ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-8.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98776
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 60-
ЦТП-3, находящийся по адресу ул. Целинная, 11. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 60-ЦТП-3 определено по пути ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-3.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.98776
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 60-
ЦТП-9, находящийся по адресу ул. Сигаева, 12. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 60-ЦТП-9 определено по пути ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-9.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.97136
В качестве четвертого наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 60-
ЦТП-6, находящийся по адресу ул. Целинная, 29. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 60-ЦТП-6 определено по пути ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-6.
Вероятность безотказной работы тепловой сети четвертого направления равна: Рбр=
0.97223.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Вышка-2 на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
219
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Кислотные Дачи.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 84-ЦТП-2,
находящийся по адресу ул. Генерала Черняховского, 90. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 84-ЦТП-2 определено по пути ВК Кислотные Дачи -- 84-ЦТП-2.
Основное направление содержит кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо
определить по отдельности.
Расчет промежуточного тупикового направления ВК Кислотные Дачи -- 84-Т-3.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь
ВК Кислотные Дачи -- 84-Т-3, равна: Рбр= 0.99225, Рот= 0.00775.
Расчет промежуточного кольцевого направления 84-Т-3 -- 84-К-3-27-1определяется
двумя полукольцами магистрали М-84, путь 84-Т-3 -- 84-К-3-27-1.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для первого полукольца М-84, путь
84-Т-3 -- 84-К-3-27-1, равна: Рбр= 0.96464, Рот= 0.03536.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для второго полукольца М-84, путь
84-Т-3 -- 84-К-3-27-1, равна: Рбр= 0.92901, Рот= 0.07099.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 84-Т-3 -- 84-К-3-27-1 равна:
Ротот1от2=0.03536*0.07099=0.00251.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 84-Т-3 -- 84-К-
3-27-1 равна: Рбр=1-Рот=1-0.00251=0.99749.
Расчет промежуточного тупикового направления 84-К-3-27-1 -- 84-ЦТП-2. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 84-К-3-27-1 -- 84-ЦТП-
2, равна: Рбр= 0.99741, Рот= 0.00259.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети главного направления, путь ВК
Кислотные Дачи -- 84-ЦТП-2, равна произведению вероятности безотказной работы
промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.99225*0.99749*0.99741=0.98719.
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 84-
ЦТП-7, находящийся по адресу ул. Колвинская, 23. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 84-ЦТП-7 определено по пути ВК Кислотные Дачи -- 84-ЦТП-7.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.92092
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 84-Т-
24, находящийся по адресу ул. Рабкоровская, 23. Основное направление движения теплоносителя
для узла 84-Т-24 определено по пути ВК Кислотные Дачи -- 84-Т-24.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.91265
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Кислотные Дачи на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
220
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК ПЗСП
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 91-ЦТП-1,
находящийся по адресу ул. Докучаева, 20. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя 91-ЦТП-1определено по пути ВК ПЗСП -- 91-ЦТП-1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.94750
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 91-
ЦТП-2, находящийся по адресу ул. Костычева, 44а. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 91-ЦТП-2 определено по пути ВК ПЗСП -- 91-ЦТП-2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.90422
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК ПЗСП на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Хабаровска, 139.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Заречная, 131. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Заречная, 131 определено по пути ВК Хабаровска, 139 -- ул. Заречная,
131.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98903
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Красноводская, 13. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Красноводская, 13 определено по пути ВК Хабаровска, 139 -- ул.
Красноводская, 13.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.98913
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем ЦТП,
находящееся по адресу ул. Хабаровская, 36а. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Хабаровская, 36а определено по пути ВК Хабаровска, 139 -- ул.
Хабаровская, 36а.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.99378
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Хабаровская, 139 на период до 2027
года будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
221
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК ПГТУ.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем административное
здание, находящееся по адресу ул. Академика Королева, 1. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Академика Королева, 1 определено по пути ВК ПГТУ --
Академика Королева, 1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.95983
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 96-
ЦТП-1, находящийся по адресу ул. Академика Королева, 10. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Академика Королева, 10 определено по пути ВК ПГТУ --
Академика Королева, 10.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.96052
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание,
находящееся по адресу ул. Академика Королева, 21. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Академика Королева, 21 определено по пути ВК ПГТУ --
Академика Королева, 21.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.92784
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК ПГТУ на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК НПО «Искраª.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 73-ЦТП-5,
находящийся по адресу ул. Лобачевского, 26 к.7. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 73-ЦТП-5 определено по пути ВК НПО «Искра низª-- 73-ЦТП-5.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 73-
ЦТП-1, находящийся по адресу ул. Академика Веденеева, 85. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 73-ЦТП-1 определено по пути ВК НПО «Искра верхª-73-ЦТП-1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.99706
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК НПО «Искра» на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
222
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Новые Ляды.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем очистные
сооружения ООО «Новогор-Прикамье», находящиеся по ул. 40 лет Победы, 1а. Основное
направление движения теплоносителя для выбранного потребителя определено по пути ВК
Новые Ляды -- очистные сооружения.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.93585
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. 40 лет Победы, 10. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. 40 лет Победы, 10 определено по пути ВК Новые Ляды -- ул. 40 лет
Победы, 10.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.96357
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Новые Ляды на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Голованово.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем ЦТП-2, находящееся
по адресу ул. Евгения Пузырева, 14. Основное направление движения теплоносителя для
выбранного потребителя определено по пути ВК Голованово - ЦТП-2.
Расчет промежуточного тупикового направления ВК Голованово -- 90-ЦТП-1.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь ВК
Голованово -- 90-ЦТП-1, равна: Рбр= 0.99691, Рот= 0.00309
Расчет промежуточного тупикового направления 90-ЦТП-1—ЦТП-2. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 90-ЦТП-1—ЦТП-2,
равна: Рбр= 0.95156, Рот= 0.04844
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети главного направления, путь ВК
Голованово - ЦТП-2, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.99691*0.95156=0.94861
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Бенгальская, 16. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Бенгальская, 16 определено по пути ВК Голованово -- Бенгальская, 16.
Расчет промежуточного тупикового направления ВК Голованово -- 90-ЦТП-1.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь ВК
Голованово -- 90-ЦТП-1, равна: Рбр= 0.99691, Рот= 0.00309
Расчет промежуточного тупикового направления 90-ЦТП-1-- Бенгальская, 16.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 90-ЦТП-
1-- Бенгальская, 16, равна: Рбр= 0.94585, Рот= 0.05415
223
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления, путь ВК
Голованово -- Бенгальская, 16, равна произведению вероятности безотказной работы
промежуточных направлений: Рбр123*«.*Рn = 0.99691*0.94585=0.94292
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Сестрорецкая, 24. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Сестрорецкая, 24 определено по пути ВК Голованово -- Сестрорецкая, 24.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.96684
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Голованово 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 Молодежный.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Косякова, 5. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Косякова, 5 определено по пути ВК Молодежный -- ул. Косякова, 5.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.97781
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Академика Веденеева, 55. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Академика Веденеева, 55 определено по пути ВК
Молодежный -- Академика Веденеева, 55.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.96877
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Молодежный на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Левшино.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 65-ЦТП-25,
находящийся по адресу ул. Социалистическая, 28. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 65-ЦТП-25 определено по пути ВК Левшино -- 65-ЦТП-25.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.93117
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 65-К-
61, находящийся по адресу ул. Левшинская, 34. Основное направление движения теплоносителя
для выбранного узла определено по пути ВК Левшино -- 65-К-61.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.97376
224
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 65-К-
57, находящийся по адресу ул. Томская, 41. Основное направление движения теплоносителя для
выбранного узла определено по пути ВК Левшино - 65-К-57.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.97217
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Левшино на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК-5 «Заостровкаª.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Маяковского, 1. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Маяковского, 1 определено по пути ВК-5 «Заостровкаª -- Маяковского, 1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.87677
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем комплекс
промышленных зданий, находящихся по адресу ул. Фоминская, 43. Основное направление
движения теплоносителя для потребителя по ул. Фоминская, 43 определено по пути ВК-5
«Заостровкаª -- Фоминская, 43.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.84982
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что на
период до 2027 года показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-5 «Заостровка» не
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому 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-5 «Заостровкаª
с учетом мероприятий по реконструкции тепловых сетей.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления пути, ВК-5
«Заостровкаª -- Маяковского, 1, равна: Рбр= 0.97802.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления пути, ВК-5
«Заостровкаª -- Фоминская, 43, равна: Рбр= 0.94796.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей с учетом мероприятий
по реконструкциям показывает, что показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-5
«Заостровка» на период до 2027 года будет соответствовать нормативному значению.
225
Результаты расчетов вероятности безотказной работы с учетом мероприятий по
реконструкциям тепловых сетей представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК-20.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Щербакова, 47а. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Щербакова, 47а определено по пути ВК-20 -- Щербакова, 47а.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.96209
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Менжинского, 51. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по Менжинского, 51 определено по пути ВК-20 -- Менжинского, 51.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.97864
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК-20 на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК ПДК.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Щербакова, 49. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Щербакова, 49 определено по пути ВК ПДК -- Щербакова, 49.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98885
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Песочная, 1. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Песочная, 1 определено по пути ВК ПДК -- Песочная, 1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.99270
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание
школы, находящееся по адресу ул. Валежная, 15. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Валежная, 15 определено по пути ВК ПДК -- Валежная, 15.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.99322
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК ПДК на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК НПО «БИОМЕДª.
226
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем ЦТП, находящееся
по адресу ул. Казахская, 106. Основное направление движения теплоносителя для выбранного
потребителя определено по пути ВК НПО «БИОМЕД -- ЦТП.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.97402
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем
промышленное здание, находящееся по адресу ул. Братская, 177, к.13. Основное направление
движения теплоносителя для потребителя по ул. Братская, 177, к.13 определено по пути ВК НПО
«БИОМЕДª - ул. Братская, 177, к.13.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.98648
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК НПО «БИОМЕД» на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Новомет-Пермь.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. 2-я Казанцевская, 3. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. 2-я Казанцевская, 3 определено по пути ВК Новомет-Пермь - ул. 2-я
Казанцевская, 3.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.98236
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Новомет-Пермь на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Криворожская.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Цимлянская, 11. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Цимлянская, 11 определено по пути ВК Криворожская -- Цимлянская, 11.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Томская, 44. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Томская, 44 определено по пути ВК Криворожская -- Томская, 44.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Криворожская на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
227
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Заозерье.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем ЦТП больницы,
находящееся по адресу ул. Судоремонтная, 23. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя ЦТП больницы определено по пути ВК Заозерье - ЦТП больницы.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98758
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Портовая, 17. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Портовая, 17 определено по пути ВК Заозерье -- Портовая, 17.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.99237
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Заозерье на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Лепешинской.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Ветлужская, 48. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Ветлужская, 48 определено по пути ВК Лепешинской - ул. Ветлужская, 48.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98622
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Генерала Наумова, 5. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Генерала Наумова, 5 определено по пути ВК Лепешинской -- Генерала
Наумова, 5.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.99178
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Лепешинской на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 35.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Генерала Наумова.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Машинистов, 47. Основное направление движения теплоносителя для
228
потребителя по ул. Машинистов, 47 определено по пути ВК Генерала Наумова - ул.
Машинистов, 47.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99373
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Генерала Наумова на период до 2027
года будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Запруд.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 69-К-31,
находящийся по адресу ул. Колыбалова, 16. Основное направление движения теплоносителя для
узла 69-К-31 определено по пути ВК Запруд - 69-К-31.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99265
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Запруд на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Окуловский.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Сочинская, 8. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Сочинская, 8 определено по пути ВК Окуловский - ул. Сочинская, 8.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99618
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Окуловский на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Банная гора.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание больницы,
находящееся по адресу ул. Корсуньская, 1 к.2. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Корсуньская, 1 к.2 определено по пути ВК Банная гора - ул.
Корсуньская, 1 к.2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98851
229
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Банная гора на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Чапаевский.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание лицея,
находящееся по адресу ул. Александра Пархоменко, 2. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по Александра Пархоменко, 2 определено по пути ВК
Чапаевский - Александра Пархоменко, 2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.96613
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Чапаевский на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Костычева, 9.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Сочинская, 2. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Сочинская, 2 определено по пути ВК Костычева, 9 - ул. Сочинская, 2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Костычева, 9 на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК ДИПИ.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 71-К-6-4,
находящийся по адресу ул. 10-я Линия, 10. Основное направление движения теплоносителя для
узла 71-К-6-4 определено по пути ВК ДИПИ - 71-К-6-4.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99961
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК ДИПИ на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
230
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Каменского.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу Каслинский пер., 8. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по Каслинский пер., 8 определено по пути ВК Каменского - Каслинский пер., 8.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99724
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Каменского на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Чусовская.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 86-Т-20,
находящийся по адресу ул. Коммунистическая, 9. Основное направление движения теплоносителя
для узла 86-Т-20 определено по пути ВК Чусовская - 86-Т-20.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99921
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Чусовская на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Бахаревка.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Пристанционная, 2. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Пристанционная, 2 определено по пути ВК Бахаревка - ул.
Пристанционная, 2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99356
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Бахаревка на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Лесопарковая.
231
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Дос, 1. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Дос, 1 определено по пути ВК Лесопарковая - ул. Дос, 1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99773
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Лесопарковая на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Пышминская.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание,
находящееся по адресу ул. Невская, 15. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Невская, 15 определено по пути ВК Пышминская - ул. Невская, 15.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99750
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Пышминская на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Подснежник.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем лечебный корпус,
находящийся по адресу ул. Пристанционная, 37. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Пристанционная, 37 определено по пути ВК Подснежник -
Пристанционная, 37.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99728
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Подснежник на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Брикетная.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Борцов Революции, 347. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Борцов Революции, 347 определено по пути ВК Брикетная
- ул. Борцов Революции, 347.
232
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99815
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Брикетная на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Гор. Больница.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем лечебный корпус,
находящийся по адресу ул. Сельскохозяйственная, 25. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Сельскохозяйственная, 25 определено по пути ВК Гор.
Больница - ул. Сельскохозяйственная, 25.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Гор. Больница на период до 2027 года
будет соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Вышка-1.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Труда, 61. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Труда, 61 определено по пути ВК Вышка-1 - ул. Труда, 61.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99981
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Вышка 1 на период до 2027 года будет
соответствовать нормативному значению.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Расчет перспективных показателей надежности тепловых сетей от ВК Борцов
Революции.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание детского
сада, находящегося по адресу ул. Борцов Революции, 153а. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Борцов Революции, 153а определено по пути ВК Борцов
Революции - ул. Борцов Революции, 153а.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99921
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что
показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ВК Борцов Революции на период до 2027
года будет соответствовать нормативному значению.
233
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по главному направлению
представлены в приложении 35.
Анализ результатов расчетов показателей надежности тепловых сетей в разрезе тепловых
зон по наиболее отдаленным потребителям от источника теплоснабжения (с учетом влияния на
изменение данных показателей в случае проведения мероприятий по реконструкции тепловых
сетей) представлены в таблице:
Перспективные показатели надежности
тепловых сетей на 2026 год
Контрольная
Тепловая зона
Адрес потребителя
Без реализации
С реализацией
точка
мероприятий по
мероприятий по
реконструкции т/с
реконструкции т/с
ЦТП-9
Советская, 66
0.89687
0.93617
ИТП
Максима Горького, 5
0.89719
0.9365
TЭЦ-6
ЦТП-2
Н. Островского, 9
0.83644
0.91515
ИТП
Революции, 68
0.92241
0.92241
ЦТП-21
Яблочкова, 16а
0.94217
0.94217
ЦТП-26
Ким, 99а
0.8524
0.93776
ВK-3
ИТП
Макаренко, 18
0.78797
0.90862
TЭЦ-9
ИТП
Окулова, 18
0.93076
0.93076
ЦТП-1
Калинина, 74
0.9
0.9
TЭЦ-14
ЦТП-28
Панфилова, 17а
0.91782
0.91782
ЦТП-17
Гусарова, 9/1
0.85568
0.9082
ВK-1
ЦТП-43
Г. Хасана, 147
0.93408
0.93408
ИТП
Боровая, 32, к. 2
0.62848
1
ВK-5
ЦТП-28
Куфонина, 18
0.61423
0.97732
ИТП
Дзержинского, 10
0.90568
0.90568
TЭЦ-13
ЦТП-9
М. Толбухина, 40
0.75736
0.92338
ВK-2
ИТП
Крупской, 2
0.89095
0.9233
ВK-1 Владимирский
ЦТП-1
Коломенская, 13
0.90958
0.90958
ЦТП-8
Гашкова, 9
0.98776
0.98776
ЦТП-3
Целинная, 11
0.98776
0.98776
ВК ПГЭС Вышка-2
ЦТП-9
Сигаева, 12
0.97136
0.97136
ЦТП-6
Целинная, 29
0.97223
0.97223
ЦТП-2
Черняховского, 90
0.98719
0.98719
ВК ПГЭС Кислотные
ЦТП-7
Колвинская, 23
0.92092
0.92092
Дачи
ИТП
Рабкоровская, 23
0.91265
0.91265
ЦТП-1
Докучаева, 20
0.9475
0.9475
ВК ПЗСП
ЦТП-2
Костычева, 44а
0.90422
0.90422
ИТП
Заречная, 131
0.98903
0.98903
ВК ПГЭС Хабаровская
ИТП
Красноводская, 13
0.98913
0.98913
139
ЦТП
Хабаровская, 36а
0.99378
0.99378
ИТП
А. Королева, 1
0.95983
0.95983
ВК ПГТУ
ИТП
А. Королева, 10
0.96052
0.96052
ИТП
А. Королева, 21
0.92784
0.92784
ЦТП-5
Лобачевского, 26 к.7
1
1
ВК НПО Искра
ЦТП-1
Веденеева, 85
0.99706
0.99706
ИТП
40 лет Победы, 1а
0.93585
0.93585
ВК ПГЭС Новые Ляды
ИТП
40 лет Победы, 10
0.96357
0.96357
ЦТП
Е. Пузырева, 14
0.94861
0.94861
ВК Голованово
ИТП
Бенгальская, 16
0.94292
0.94292
ИТП
Сестрорецкая, 24
0.96684
0.96684
ИТП
Косякова, 5
0.97781
0.97781
ВК ПГЭС Молодежный
ИТП
Веденеева, 55
0.96877
0.96877
ЦТП-25
Социалистическая, 28
0.93117
0.93117
ВК ПГЭС Левшино
ИТП
Левшинская, 34
0.97376
0.97376
ИТП
Томская, 41
0.97217
0.97217
ВК-5 Заостровка
ИТП
Маяковского, 1
0.87677
0.97802
234
ИТП
Фоминская, 43
0.84982
0.94796
ИТП
Щербакова, 47а
0.96209
0.96209
ВK-20
ИТП
Менжинского, 51
0.97864
0.97864
ИТП
Щербакова, 49
0.98885
0.98885
ВК ПГЭС ПДК
ИТП
Песочная, 1
0.9927
0.9927
ИТП
Валежная, 15
0.99322
0.99322
ЦТП
Казахская, 106
0.97402
0.97402
ВК НПО БИОМЕД
ИТП
Братская, 177, к.13
0.98648
0.98648
ВК Новомет-Пермь
ИТП
2-я Казанцевская, 3
0.98236
0.98236
ИТП
Цимлянская, 11
1
1
ВК ПГЭС Криворожская
ИТП
Томская, 44
1
1
ЦТП
Судоремонтная, 23
0.98758
0.98758
ВК ПГЭС Заозерье
ИТП
Портовая, 17
0.99237
0.99237
ИТП
Ветлужская, 48
0.98622
0.98622
ВК ПГЭС Лепешинской
ИТП
Г. Наумова, 5
0.99178
0.99178
ВК ПГЭС Г. Наумова
ИТП
Машинистов, 47
0.99373
0.99373
ВК ПГЭС Запруд
ИТП
Колыбалова, 16
0.99265
0.99265
ВК ПГЭС Окуловский
ИТП
Сочинская, 8
0.99618
0.99618
ВК ПГЭС Банная гора
ИТП
Корсуньская, 1 к.2
0.98851
0.98851
ВК ПГЭС Чапаевский
ИТП
А. Пархоменко, 2
0.96613
0.96613
ВК Костычева 9
ИТП
Сочинская, 2
1
1
ВК ПГЭС ДИПИ
ИТП
10-я Линия, 10
0.99961
0.99961
ВК ПГЭС Каменского
ИТП
Каслинский пер., 8
0.99724
0.99724
ВК ПГЭС Чусовская
ИТП
Коммунистическая, 9
0.99921
0.99921
ВК ПГЭС Бахаревка
ИТП
Пристанционная, 2
0.99356
0.99356
ВК ПГЭС Лесопарковая
ИТП
Дос, 1
0.99773
0.99773
ВК ПГЭС Пышминская
ИТП
Невская, 15
0.9975
0.9975
ВК ПГЭС Подснежник
ИТП
Пристанционная, 37
0.99728
0.99728
ВК ПГЭС Брикетная
ИТП
Б. Революции, 347
0.99815
0.99815
Сельскохозяйственная,
ВК ПГЭС Гор. Больница
ИТП
1
1
25
ВК ПГЭС Вышка 1
ИТП
Труда, 61
0.99981
0.99981
ВК ПГЭС Б. Революции
ИТП
Б. Революции, 153а
0.99921
0.99921
Число нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный и межотопительный период
2011-2012 годов теплосетевыми организациями не был представлен. Для определения количества
дефектов в разрезе всех тепловых зон используем статистику отказов тепловых сетей, как
наиболее весомых, предприятия ООО «ПСК» за 2011 год и распределяем ее пропорционально
материальной характеристике трубопроводов на другие тепловые зоны. В результате определяем
число нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный и межотопительный период 2011-
2012 годов. Ожидаемое число нарушений в подаче тепловой энергии к 2027 году, при выполнении
мероприятий по реконструкции тепловых сетей, определяем на основании минимального значения
показателя надежности тепловых сетей на 2012 и 2026 годы.
Результаты расчетов числа нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный и
межотопительный период 2011-2012 годов в разрезе тепловых зон и ожидаемое число нарушений
в подаче тепловой энергии к 2027 году представлены в таблице:
Ожидаемое
Количество
Матери-
количество
Показатель
Показатель
дефектов за
Удельное
альная
дефектов к
надежности
надежности
отопительный
коли-
характе-
2027 году при
тепловых
тепловых
и межотопи-
Тепловая зона
чество
ристика
выполнении
сетей на
сетей на
тельный
дефектов,
трубопро-
мероприятий
период 2012
период 2026
период 2011-
шт./тыс.м2
вода т/с,
по
года
года
2012 годов,
м2
реконструк-
шт.
ции т/с, шт.
TЭЦ-6, ВK-3
0.9054
0.90862
4.14
96073.1
398
397
TЭЦ-9
0.9378
0.93076
4.14
117103.31
485
489
235
TЭЦ-14
0.47925
0.9
4.14
56990.99
236
126
ВK-1
0.91433
0.9082
4.14
16862.49
70
70
ВK-5
0.62902
0.90568
4.14
18214
75
52
TЭЦ-13
0.91714
0.92338
4.14
14944.82
62
61
ВK-2
0.76688
0.9233
4.14
11004.41
46
38
ВK-1 Владимирский
0.85363
0.90958
4.14
6832.23
28
27
ВК ПГЭС Вышка-2
0.98257
0.97136
4.14
2924.27
12
12
ВК ПГЭС
0.92531
0.91265
4.14
6224.39
26
26
Кислотные Дачи
ВК ПЗСП
1
0.90422
4.14
2235.36
9
10
ВК ПГЭС
0.98903
0.98903
4.14
1422.12
6
6
Хабаровская139
ВК ПГТУ
0.92784
0.92784
4.14
3373.73
14
14
ВК НПО Искра
0.98745
0.99706
4.14
1571.47
7
6
ВК ПГЭС Новые
0.94353
0.93585
4.14
3721.21
15
16
Ляды
ВК Голованово
0.92192
0.94292
4.14
2783.96
12
11
ВК ПГЭС
0.96877
0.96877
4.14
1406.78
6
6
Молодежный
ВК ПГЭС Левшино
0.93256
0.93117
4.14
2082.47
9
9
ВК-5 Заостровка
0.96926
0.94796
4.14
3600.69
15
15
ВK-20
0.96209
0.96209
4.14
2326.19
10
10
ВК ПГЭС ПДК
0.98423
0.98885
4.14
1351.02
6
6
ВК НПО БИОМЕД
0.97402
0.97402
4.14
809.75
3
3
ВК Новомет-Пермь
0.9965
0.98236
4.14
363.86
2
2
ВК ПГЭС
1
1
4.14
497.01
2
2
Криворожская
ВК ПГЭС Заозерье
1
0.98758
4.14
1014.41
4
4
ВК ПГЭС
1
0.98622
4.14
673.04
3
3
Лепешинской
ВК ПГЭС Г.
1
0.99373
4.14
669.17
3
3
Наумова
ВК ПГЭС Запруд
1
0.99265
4.14
429.32
2
2
ВК ПГЭС
1
0.99618
4.14
179.39
1
1
Окуловский
ВК ПГЭС Банная
1
0.98851
4.14
294.17
1
1
гора
ВК ПГЭС
0.99943
0.96613
4.14
726.84
3
3
Чапаевский
ВК Костычева 9
1
1
4.14
191.76
1
1
ВК ПГЭС ДИПИ
1
0.99961
4.14
461.44
2
2
ВК ПГЭС
0.99829
0.99724
4.14
206.4
1
1
Каменского
ВК ПГЭС Чусовская
0.99921
0.99921
4.14
221.08
1
1
ВК ПГЭС Бахаревка
1
0.99356
4.14
132.93
1
1
ВК ПГЭС
1
0.99773
4.14
69.37
0
0
Лесопарковая
ВК ПГЭС
0.9975
0.9975
4.14
134.37
1
1
Пышминская
ВК ПГЭС
0.99728
0.99728
4.14
173.58
1
1
Подснежник
ВК ПГЭС Брикетная
1
0.99815
4.14
73.12
0
0
ВК ПГЭС Гор.
1
1
4.14
8.04
0
0
Больница
ВК ПГЭС Вышка 1
0.99981
0.99981
4.14
3.89
0
0
ВК ПГЭС Б.
0.99921
0.99921
4.14
42.64
0
0
Революции
ИТОГО
1 576
1 437
Прогнозируемое число нарушений в подаче тепловой энергии к 2027 году снизится
относительно 2012 года, при условии выполнения в полном объеме мероприятий по строительству
и реконструкции тепловых сетей указанных в главе 7.
236
Примечание: в прогнозе не учитывается количество дефектов, в сетях водоснабжения
(трубопроводов холодной и горячей воды, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности
теплоснабжающих организаций, в связи с программами реализации по переходу на двухтрубную
схему теплоснабжения, а также программой замены сетей ХВС и ГВС с переходом на трубопроводы
из полимерных материалов).
б) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной
продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.
Приведенная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на
2011 год (с учетом аварийных повреждений на бесхозяйных сетях, теплоиспользующих
устройствах (в том числе при отказе тепловой автоматики), а также технологических ограничений
связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе)
составляет:
для систем отопления и вентиляции (без учета отключения систем вентиляции в нерабочее
время) - 153,6 часа в год;
для систем горячего водоснабжения (с учетом ежегодных ремонтных и профилактических
работ в системах горячего водоснабжения) - 424 часа в год.
Динамика изменения показателей, приведена в таблице:
Среднее значение в периоде
2012 - 2016 г.
2021 г.
2024 г.
показателя для систем:
Отопления
154
89
24
Горячего водоснабжения
424
89
24
При этом оценка изменение показателя в части снижения подачи тепловой энергии на
нужды горячего водоснабжения произведена исходя из изменения следующих технологических
факторов:
9 снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до
минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с
потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению
материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по
удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы
работающие через ИТП;
9 реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый
регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.
Поэтапная реализация программы перехода на сокращенный срок «технологического
простоя» потребителей, предусмотрена при составлении перспективного баланса мощности
(приложение 24) и графика совместной работы источников тепловой энергии при эффективном
сценарии развития (приложение 40).
в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом
недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.
Приведенный объем годового недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче
тепловой энергии по состоянию на 2011 год составляет 5,65% от годового отпуска тепловой
энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения совокупного потребителя
(при этом нарушениями в подаче тепловой энергии, считается не обеспечение необходимых
параметров качества теплоносителей, поддерживаемых на границе раздела тепловых сетей в
соответствии с договорными условиями).
237
Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий
учтенных инвестиционной программой регулируемых организаций, приведена в таблице:
2012 - 2016 г.
2021 г.
2024 г.
От 5,65%, до 2,83%
От 2,83% до 1,41%
От 1,41% до 0,5%
и является замещающим фактором по отношению к коэффициенту аварийности, который
учитывает суммарное количество повреждений в сети вне зависимости от времени отключения
потребительских систем (без учета сокращения фактического времени отключения системы
теплоснабжения за счет использования резервных и временных линий подачи тепла и т.д.)
г) Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной
величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям
параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.
Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, соответствующая
суммарному отклонению параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой
энергии, ожидается в пределах границ, установленных действующими НТД (ПТЭ) в период с 2013
г. от температурных графиков на коллекторах источников тепловой энергии и отклонений в точках
поставки, устанавливаемых энергетическими характеристиками тепловых сетей.
Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение.
а) Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции
и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Оценка минимально-необходимых финансовых потребностей приведена в приложении 41 и
выполнена как для инерционного сценария, так и для эффективного сценария, которые
предполагают создание границ эффективности функционирования схемы теплоснабжения, с целью
определения суммарного эффекта от производимых капитальных вложений, направленных на ее
изменение как с целью улучшения (достижения показателей экономичности и эффективности), так
и с адаптацией схемы под прогнозную потребность в тепловой нагрузке объектов нового
строительства, присоединяемых на различных этапах развития системы централизованного
теплоснабжения.
При этом предложенные сценарные условия имеют следующие различия, отражаемые в
документах среднесрочного и долгосрочного планирования:
9 График совместной работы источников тепловой энергии:
формирует прогноз потокораспределения в сетях учитывающий, загрузку источников
тепловой энергии и систем магистрального транспорта, предусматривающий сценарий с
выборкой заявленной потребителями мощности (когда потребители тепловой энергии,
будут осуществлять потребление тепловой энергии в рамках заявленного в договоре
максимума) и сценарий, когда существующие системы потребления будут оставаться в
достигнутых показателях объема тепловой энергии и теплоносителя, отбираемой из
сетей с учетом реализации программ энергосбережения и повышения
энергоэффективности в соответствии с существующей динамикой и требованиями 261-
ФЗ.
предусматривает сценарный расчет потребности каждой из зон теплоснабжения с
калибровкой схемы выдачи мощности, учитывающей перенос базового потребления
тепловой энергии на источники с осуществляющие выработку тепловой энергии в
комбинированном цикле и максимальное использование оборудования прочих
источников тепла для поддержания необходимого баланса в пиковых режимах.
238
9 Баланс мощности:
выполнен в соответствии с графиком совместной работы источников тепловой энергии и
учитывает фактический состав основного и вспомогательного оборудования,
установленного на источниках тепловой энергии.
формирует номинальные параметры потребности в мощности основного оборудования
источников тепла, под потребности каждого из рассмотренных сценариев,
предусматривающую максимальное использование существующего профицита
мощности, а также перечень мероприятий проводимых на источниках тепловой энергии
для покрытия дефицита возникающего в каком либо из расчетных сроков (в случае
если, заявки на подключение объектов нового строительства будут востребованы в
заявленном объеме).
Также оценка финансовых потребностей эффективного варианта предусматривает
формирование предложений по капитальному строительству и реконструкции объектов
теплосетевого хозяйства в двух вариантах, в традиционном исполнении (без дополнительных
затрат, связанных с применением более высокотехнологических решений, подразумевающих
создание необслуживаемых объектов и оборудования с более высоким КПД) и эффективный,
включающий в себя все необходимые технические решения, направленные на изменение
конструктивных характеристик
оборудования, позволяющих значительно снизить объемы
потребления ресурсов (как трудовых, так и энергетических). При этом дополнительные затраты
относимые на увеличение стоимости используемого оборудования, материалов и технологий, не
относятся на обязательные расходы, в валовой выручки компаний подлежащие обязательному
учету при тарифном регулировании. В связи с этим решение о применении, таких технических
решений, будет приниматься исходя из срока окупаемости дополнительных затрат учитываемые
при тарифном регулировании в отношении каждого из рассматриваемых мероприятий.
Соответственно дополнительная финансовая нагрузка указана в приложении
41, как сумма
максимальных расходов
(Затраты макс.), разница которых, по отношению к программе
сформированной из необходимых расходов с программой сформированной на основании
минимальной потребности теплоэнергетического сектора (Затраты мин.) будет финансироваться
источниками в виде возвратных средств и
(или) прибыли, полученной теплоснабжающей
организации от проведения мероприятий по увеличению эффективности в секторе
теплоснабжения.
Оценка минимальных финансовых потребностей в объекты теплового хозяйства в период с
2013 г по
2026 г. включительно составляет
14904,7 млн. руб.
(без НДС) по всем
теплоснабжающим организациям, ведущими деятельность по теплоснабжению и горячему
водоснабжению на территории города
(за исключением промышленных котельных,
осуществляющих теплоснабжение обслуживаемого сектора в виде собственных нужд). При этом в
части финансирования по источникам капитальных затрат указанная сумма распределена на:
внутренние источники (тарифы на тепловую энергию) в объеме 9 385 млн. руб. из
которых лимитом амортизационных отчислений покрыто: 76,5% финансовых
потребностей на первый расчетный срок; 86,6% финансовых потребностей во второй
расчетный срок; полностью покрыта потребность третьего расчетного срока;
энергосервисные контракты, необходимые для реализации программы повышения
качества теплоснабжения для точек поставки с устаревшими схемными решениями и
ошибками проектирования
(в части определения требуемых параметров) не
позволяющими обеспечить поддержание норм теплового комфорта и качества горячей
воды в точках водоразбора, а также повышения энергетической эффективности в
секторе теплоснабжения в объеме 3 174,9 млн. руб.;
плата за подключение потребителей тепловой энергии в общем объеме 1 532 млн.
руб.
239
При этом удельные расходы на подключение объектов нового строительства, определены
на основании объема фактических затрат на ликвидацию существующих технологических
ограничений, не позволяющих на текущий момент произвести фактическое подключение
заявленной мощности объектов нового строительства
(за счет реконструкции существующих
объектов теплового хозяйства) и доведение теплоносителя до границы участка нового
строительства (создание сетей от точки подключения до границ земельного участка на котором
расположен реконструируемый объект). На основании стоимости указанных мероприятий,
произведен расчет стоимости присоединения
1 Гкал/ч для основных теплоснабжающих
организации на период 2012-2026 годов. Расчет представлен в таблице:
Стоимость присоединения 1
Контрагент
Удельная стоимость подключения
Гкал/час, млн. руб./Гкал/час
в первом
во втором
в третьем
(в ценах года инвестирования
расчетном
расчетном
расчетном
без НДС с учетом налога на
сроке
сроке
сроке
прибыль)
ОАО ТГК-9
3,17
3,42
0,34
ООО ПГЭС
27,31
0,54
0,00
ПМУЖЭП Мотростротель
0,00
0,00
0,00
ООО Спецстроймонтаж
0,00
0,00
0,00
ООО ТС Кондратово
0,00
0,00
0,00
ОАО ПЗСП
0,00
0,00
0,00
ПНИПУ
46,16
0,00
0,00
Прочие
0,00
0,00
0,00
Анализ доступности предлагаемых к реализации услуг, определенных на основании
удельной стоимости их реализации
(по тарифу, эквивалентному стоимости удельного
подключения), для ОАО «ТГК-9» и ООО «Пермская сетевая компания», полностью соответствует
установленным критериям доступности данного вида услуг определяемых:
9
соотношением удельной стоимости подключения (руб. за Гкал/ч), подключаемой мощности
цене строительства альтернативной котельной, определяемой по следующей схеме:
Кд=Sуд. подкл /Sуд. стр. альт. кот.
где:
Кд - критерий доступности, определяющий соотношение удельных затрат на
подключение системы теплоснабжения объекта нового строительства, к
стоимости строительства альтернативной котельной;
Sуд. подкл - удельная стоимость подключения единицы тепловой мощности объекта
нового строительства;
Sуд. стр. альт. кот. - удельная стоимость строительства альтернативной котельной (с
установленной мощностью оборудования 1 Гкал/ч).
Соответственно при предлагаемой цене подключения, определенной в размере
удельной стоимости подключаемой мощности - 3,17 млн. руб.(см. таблицу выше) за
Гкал/ч подключаемой мощности и текущего рыночного предложения стоимости
блочных котельных в объеме 4,2 млн. руб. за Гкал/ч (с учетом минимальных затрат
на подключение к существующим сетям инженерно-технического обеспечения (газ,
вода, электроэнергия)), Кд составляет
0,75
(при этом приемлемое значение
указанного коэффициента для районов, обеспеченных необходимыми объектами
инженерно-технического обеспечения, составляет 0,95 и менее);
9
добавочной стоимости затрат на подключение объекта нового строительства по отношению
к 1 м2 отапливаемой площади многоквартирного дома, определяемого по формуле:
Куд=Sподкл. м.кв /Sнедв.рын.
где:
Куд - критерий доступности, определяющий отношение затрат на подключение к
системе централизованного теплоснабжения в составе средневзвешенной
240
стоимости
одного квадратного метра жилой площади, объектов нового
строительства, реализуемых населению в границах существующего рынка,
определенных границами рассматриваемого МО;
Sподкл. м.кв - стоимость подключения нагрузки эквивалентной потреблению одного
квадратного метра жилого помещения, составляет (0,000068+2,7*12/365/24*(60-
5)/1000/22)*3,17=0,24561 тыс. руб. (потребление 1 кв. м. жилого помещения с
учетом удельной нагрузки отопления, соответствующей действующей норме
тепловой защиты зданий и приведенного потребления тепловой энергии на нужды
горячего водоснабжения, рассчитанной в соответствии с действующим нормативом
потребления услуги ГВС и статистического коэффициента обеспеченности граждан
жилой площадью на территории МО);
Sнедв.рын. - статистическая оценка средневзвешенной стоимости квадратного метра
жилой площади вводимых объектов нового строительства на территории
оцениваемого МО (на текущий момент составляет 60 тыс. руб. за кв. м. жилой
площади).
Соответственно при предлагаемой цене подключения, определенной в размере удельной
стоимости подключаемой мощности в пересчете на кв. м. - 0,24561 тыс. руб. и текущего
рыночного предложения стоимости кв. м. вновь введенного жилья, Куд составляет 0,004
(при этом приемлемое значение указанного коэффициента составляет 0,05 и менее).
Соответственно, текущее значение стоимости услуг по подключению объектов нового
строительства, являющееся предложением по установлению тарифа на подключение,
предложенное ОАО
«ТГК-9» и ООО
«Пермская сетевая компания», является наиболее
сбалансированным и в полной мере соответствующим установленным критериям доступности.
Предложения иных организаций, не соответствуют установленным требованиям и фактическое
ограничение тарифных решений, применяемых к указанным организациям определяется на уровне
предельного значения не превышающего 4 млн. руб. за Гкал/ч. Использование иных ценовых
решений возможно, только в случае достижения договоренности Сторон
(организации
оказывающей услугу подключения и собственника объекта нового строительства) в рамках
согласованной цены индивидуального подключения объекта теплоснабжения.
б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые
потребности.
Расчет финансовых потребностей инвестиционных вложений, в разрезе групп мероприятий
и предлагаемых источников финансирования данных мероприятий представлен в приложении 41.
При этом следует учитывать, что финансовые потребности участников, направленные на
реализацию мероприятий по новому строительству, техническому перевооружению и
реконструкции, подлежат обязательному исполнению в объеме:
1. фактически начисленных амортизационных отчислений, учитываемых в тарифно-
балансовых решениях;
2. соответствующих условиям заключенных (действующих) договоров на подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также параметров технических условий,
которые будут запрошены в рамках площадок, утвержденных в документах
территориального планирования;
3. пропорционально объему фактической реализации товарной продукции в случае если
установленные тарифы предусматривают возмещение затрат на реализацию
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения - согласно установленному уровню затрат в
структуре тарифов.
241
Дефицит потребности в финансовых ресурсах возникает в 1 и 2 расчетных сроках в объеме
более 900 млн., что определяет необходимость в увеличение инвестиционных вложений (от
текущего уровня, учитываемого величиной амортизационных отчислений) на 30% - в первом
расчетном сроке и 12% - во втором. При этом такое увеличение тарифных источников
финансирования программ ТПиР , может осуществляться как за счет снижение объема
перекрестного субсидирование неэффективных производителей, так и за счет снижения
эксплуатационных издержек организаций с последующим замещением инвестиционных затрат на
эксплуатационные.
в) Расчеты эффективности инвестиций.
Расчет эффективности инвестиционных вложений, планируемых к реализации в рамках
определяемых минимальными объемами финансовых потребностей теплоснабжающих
организаций, представлены в приложении 42 с расчетом узлового эффекта, от производимых
инвестиций. При этом среднее значение эффективности капитальных вложений при реализации
теплоснабжающими организациями инвестиционных программ, определяется сроком окупаемости
всего заявленного объема мероприятий не превышающего 12 лет. Однако здесь следует
учитывать, что формирование узловой эффективности в указанных рамках, определяется за счет
комплекса мероприятий заявленных к реализации от наиболее крупных теплоснабжающих
организаций (ОАО «ТГК-9» и ООО «ПСК»), с заявленным сроком окупаемости инвестиционных
вложений от 4,8 лет в первом расчетном сроке до 2,4 лет в третьем расчетном сроке.
Соответственно расчетная эффективность всей реализуемой программы будет, корректироваться
за счет влияния следующих факторов всех расчетных сроках реализации программы:
9
неплатежи потребительского сектора - влияние указанного фактора, увеличивает срок
окупаемости заявленных к реализации объектов инвестирования от 210%, до
возникновения сценария, когда произведенные капитальные вложения не имеют срока
окупаемости вообще;
9
отказ от реализации проектов со сроком окупаемости более, чем срок службы создаваемого
имущества (за исключением необходимости создания объектов инвестирования, в
отношении которых существуют обязательные требования, определенные действующим
законодательством РФ) - влияние указанного фактора, снижает срок окупаемости
заявленных к реализации объектов инвестирования от 60 до 75%;
9
неисполнение заявок на подключение объектов нового строительства (переоценка
потребности в мощности, «замораживание» существующих и планируемых к реализации
строительных площадок, отказ от реализации проектов комплексной застройки зон -
влияние указанного фактора, увеличивает срок окупаемости заявленных к реализации
объектов инвестирования от 100 до 300%;
9
удержание неиспользуемой тепловой мощности потребителями, а также сохранение
«традиционных» зон теплоснабжения за владельцами источников, подлежащих переводу в
пиковый режим работы - влияние указанного фактора, приводит к реализации
инерционного сценария, который не имеет базы, под формирование узловой окупаемости
производимых инвестиций (в рамках указанного сценария окупаемость производимых
капитальных вложений, будет формироваться как по отдельным мероприятиям не
влияющим на улучшение эффективности узла, так и по локальным эффектам от создания
новых источников тепловой энергии (котельных малой производительности) в объеме
локальных дефицитных зон, с общим объемом дополнительных затрат 2,3 млрд. руб.;
9
формирование схемы, предусматривающей необоснованные компенсационные выплаты
владельцам источников тепловой энергии для реализации программ и мероприятий не
имеющих срока окупаемости, либо превышающих срок службы объектов инвестирования -
влияние указанного фактора, создает непроизводительную тарифную нагрузку на
потребителей и формирует дефицит источников инвестирования в объеме 901,1 млн. руб. в
период с 2014 по 2021 г.г., и последствиями указанными в предпоследних трех пунктах;
242
9 отказ от реализации энергосервисных контрактов (объем программы, реализуемой за счет
энергосервисного контрактирования приведен в приложении 44), потребителями сектора с
необеспеченным качеством поставки - влияние указанного фактора, снижает срок
окупаемости заявленных к реализации объектов, определяемых дополнительными
капитальными вложениями, необходимых для формирования балансов фактического
производства и мощности внутри границ рассматриваемых сценариев (инерционного и
эффективного). Изменение (увеличение) срока окупаемости, в данном случае,
пропорционально уменьшению ожидаемого улучшения маржинального дохода в
соответствующем узле.
г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ
строительства, реконструкции и технического перевооружения систем
теплоснабжения.
Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства,
реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения, представлен в
приложении
41, с определением небаланса, сформированного в качестве дефицита
инвестиционной программы и являющегося разницей между доступным лимитом инвестиционной
программы Теплоснабжающей организации
(определяемой в объеме амортизационных
отчислений) и минимальной потребности проведения мероприятий капитального характера.
Ценовые последствия от увеличения инвестиционных программ, относительно действующих
тарифных решений не превышают 2% от НВВ ОАО «ТГК-9» и ООО «ПСК», в отношении остальных
субъектов рынка, подлежат определению, после оценки влияния снижения перекрестного
субсидирования, органами осуществляющими функции государственного регулирования цен.
Расчет влияния ценовых последствий, представлен в приложении 43, и является примерным в
силу особенностей регулирования организаций, в отношении которых принято решение об
установлении статуса Единой теплоснабжающей организации. При этом решение об установлении
лимита затрат на реализацию инвестиционных программ сверх объема доступного источника
финансирования (за счет установления в установленном порядке инвестиционных надбавок и
обеспечения уровня прибыли, необходимой для покрытия регулируемого объема инвестиционных
вложений), находится в компетенции органов, осуществляющими государственное регулирование
цен в порядке установленном действующим законодательством.
Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей
организации.
Основные критерии при определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в
соответствии с правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (глава II, п. №
7), утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808, являются:
9 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации;
9 размер собственного капитала;
9 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей
системе теплоснабжения.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или)
теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти в отношении
городов с населением 500 тысяч человек и более.
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем
теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
243
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем
теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
В схеме теплоснабжения установлены следующие зоны действия ЕТО:
1.
Зона действия источников тепловой энергии СЦТ: ТЭЦ-6, 9, 13, 14, ВК-1, 2, 3, 5, 20.
2.
Зоны действия котельных ООО «ПГЭС»: ВК Вышка-2, ВК Кислотные дачи, ВК Хабаровская
139, ВК Новые Ляды, ВК Ива, ВК Молодежный, ВК Левшино, ВК ПДК, ВК Криворожская, ВК
Заозерье, ВК Лепешинской, ВК Г.Наумова, ВК Запруд, ВК Окуловский, ВК Банная гора, ВК
Чапаевский, ВК ДИПИ, ВК Каменского, ВК Чусовская, ВК Бахаревка, ВК Лесопарковая, ВК
Пышминская, ВК Подснежник, ВК Брикетная, ВК Гор. Больница, ВК Вышка-1, ВК
Б.Революции. Зоны действия котельных не связаны между собой и другими зонами
теплоснабжения города.
3.
Зона действия источника ПЦБК распространяющаяся на микрорайон «Бумажник». Зона
действия источника не связана с другими зонами теплоснабжения города.
4.
Зона действия ВК Новомет-Пермь. Зона действия котельной не связана с другими зонами
теплоснабжения города.
5.
Зона действия обособленной тепловой зоны ВК ПНИПУ
(микрорайон
«Студенческий
городок»). Зона действия котельной не связана с другими зонами теплоснабжения города.
6.
Зона действия ВК ПЗСП. Зона действия котельной не связана с другими зонами
теплоснабжения города.
7.
Зона действия ВК НПО БИОМЕД. Зона действия котельной не связана с другими зонами
теплоснабжения города.
8.
Зона действия ВК РЖД Каменского 9, ВК РЖД Западная. Зоны действия котельных не
связаны с другими зонами теплоснабжения города.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории
поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный
орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с
указанием зоны ее деятельности.
Перечень организаций подавших заявку на присвоение статуса ЕТО, с указанием зоны ее
деятельности, представлен в таблице:
Соответствие
Границы территории в соответствии с заявкой организации на присвоение
Заявитель
заявителя
статуса ЕТО
статусу ЕТО
ООО
Микрорайон «Бумажник»
Да
«Головановская
энергетическая
компания»
ЗАО «Новомет-
Промышленная зона одноименного предприятия и часть микрорайона
Да
Пермь»
Ремзавод, находящийся на западной окраине Индустриального района
ООО «ПСК»
Зоны действия следующих источников тепла: ТЭЦ-6, 9, 13, 14, ВК-1, 2, 3, 5, 20:
Да
1. Зона действия ТЭЦ-3 и ВК-3 распространяется на центральную часть
Свердловского Ленинского и Мотовилихинского районов города. Зона
действия источника ограничена р. Кама, Егошиха, ул. Уральская, Крупская,
КИМ, Инженерная, Добролюбова, р. Ива, ул. Самаркандская, Горловская,
Балхашская, Братская, Ординская, Г. Хасана, Хлебозаводская, Яблочкова,
р. Данилиха, ул. Попова, р. Кама и составляет 22,4 км2.
2. Зона действия ТЭЦ-9 распространяется на Индустриальный, левобережную
часть Дзержинского и Ленинского районов города. Зона действия
источника ограничена ул. Попова, р. Данилиха, ул. Леонова,
Промышленная, Оверятская, Встречная, лесопарковой зоной Балатово, ул.
Малкова, ж/д Главного направления, ул. Хохрякова, Окулова до ул. Попова
и составляет 28,9 км2.
3. Зона действия ТЭЦ-13 распространяется на правобережную часть
Орджоникидзевского района города. Зона действия источника ограничена
244

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     6      7      8      9     ..