Главная Книги - Разные СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. Обосновывающие материалы
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 9 10 11 12 ..
L м
L ГВС м
Ду
Ду
Тип
Сеть
Узел начала
Узел конца
Год
Изоляция
трассы
трассы
ГВС
мм
прокладки
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
гр.раздела 2
ТП Оборонная, 51 Штаб
бесканальная
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
гр.раздела 3
ТП Оборонная, 51 Казарма
бесканальная
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
гр.раздела 4
ИТП Оборонная, 51-1
бесканальная
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-1
ТК-7
129,00
129
125/50
150
канальная
1993
ППУ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-10
баня
18,00
18
80/50
65
канальная
1993
АПБ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-10
гр.раздела
50,00
80
бесканальная
1993
АПБ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-10
ТК-11
71,00
100
канальная
1993
АПБ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-11
гр.раздела 2
5,00
80
канальная
1993
АПБ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-7
гр.раздела 3
3,00
80
канальная
1993
ППУ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-7
ТК-8
65,00
65
125/125
100
канальная
1993
ППУ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-7
ТП Оборонная, 51
бесканальная
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-8
врезка к д.55 ул.Оборонная
19,00
19
100/50
100
канальная
1993
ППУ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-8
врезка к д.55 ул.Оборонная
10,00
10
100/50
150
канальная
1960
АПБ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-8
врезка к д.55 ул.Оборонная
37,00
37
100/50
150
подвал
1960
другая
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-8
гр.раздела 4
2,76
3,03
100/50
100
бесканальная
1993
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-8
ТК-10
72,00
72
80/50
100
канальная
1993
АПБ
р/с Центральная ввод от ТК-1 прямо
ТК-9
пдв. Оборонная,40
25,00
50
канальная
2005
ППУ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
пдв. Оборонная, 37-1_1
ИТП Оборонная, 37-1_4
102,25
100
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
пдв. Оборонная, 37-1_1
пдв. Оборонная, 37-1_2
1,00
150
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
пдв. Оборонная, 37-1_1
пдв. Оборонная, 37-1_2
19,54
125
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
пдв. Оборонная, 37-1_2
ИТП Оборонная, 37-1_3
10,54
100
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
пдв. Оборонная, 37-1_2
УВСЗ-1
21,92
125
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
пдв. Оборонная, 37-1_3
ИТП Оборонная, 37-1_1
1,28
125
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
пдв. Оборонная, 37-1_3
ИТП Оборонная, 37-1_1
9,64
100
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
пдв. Оборонная, 37-1_3
ИТП Оборонная, 37-1_2
7,49
65
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
УВВ-1
пдв. Оборонная, 37-1_1
3,62
150
бесканальная
2017
ППУ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
УВВ-1
пдв. Оборонная, 37-1_1
7,50
150
канальная
2017
ППУ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
УВВ-1
пдв. Оборонная, 37-1_1
3,00
150
футляр
2017
ППУ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
УВВ-1
пдв. Оборонная, 37-1_1
16,70
150
канальная
2017
ППУ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
УВВ-1
пдв. Оборонная, 37-1_1
5,53
150
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-1 право
УВСЗ-1
пдв. Оборонная, 37-1_3
40,84
125
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
гр.раздела 1
пдв. Оборонная, 37-2_1
1,90
125
бесканальная
2017
ППУ
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
гр.раздела 1
пдв. Оборонная, 37-2_1
25,50
125
канальная
2017
ППУ
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
гр.раздела 1
пдв. Оборонная, 37-2_1
3,45
125
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
пдв. Оборонная, 37-2_1
ИТП Оборонная, 37-1_3
42,19
100
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
пдв. Оборонная, 37-2_1
пдв. Оборонная, 37-2_2
2,00
125
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
пдв. Оборонная, 37-2_2
ИТП Оборонная, 37-2_2
13,64
65
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
пдв. Оборонная, 37-2_2
УВСЗ-1
0,57
125
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
пдв. Оборонная, 37-2_2
УВСЗ-1
12,43
100
подвал
2017
МВ
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
УВВ-2
гр.раздела 1
бесканальная
р/с Центральная ввод от УВВ-2 право
УВСЗ-1
ИТП Оборонная, 37-2_1
30,60
100
подвал
2017
МВ
Котельная ГУП «ТЭК СПбª
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.
Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..
Таблица 29 - Характеристики тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»
Прокладка
Год ввода в
L трассы ,
L трубы,
эксплуатацию
п.м. (в
п.м. (в
Ду,
Адрес тепловых сетей
Ду, ГВС
или кап.
Изоляция
двухтрубном
однотрубном
мм
ремонта/
исчислении)
исчислении)
бесканальная
канальная
футляр
подвальная
надземная
реконструкции
Т/cеть г. Мурино от
границы работ до
83,00
166,00
80
отсутствует
80,0
3,0
2008
ППУ
Минвата
ул.Кооперативная, д.21
(церковь)
Т/сеть от границы
работ до метро
74,740
149,48
80
отсутствует
72,4
2,34
1978
АПБ
Минвата
"Девяткино"
Т/сеть маг.от УТ-1
через приям-3, узел-2
приямок-4, УТ-3,УТ-4,
приямок-6, приямок-1,
1700,00
3400,00
400
отсутствует
461,96
908,70
60,20
269,14
2015
ППУ
узел-2, узел-1, приямок-
3 до границы работ за
ТК-1 за Токсовским
шоссе
Т/сеть маг. от границы
работ у ТК-1 через УТ-
30
2,030
2015
ППУ
2, УТ-3, УТ-4, УТ-5,
УТ-6, УТ-7, УТ-8 до
50
44,960
2015
ППУ
забора эл. депо
"Северное" до гра.
80
9,110
181,010
33,000
2015
ППУ
Работ станции м.
2038,450
4076,90
отсутствует
"Девяткино" до гр.
работ у магазина
250
95,470
17,000
50,460
2015
ППУ
"Самно" и до границ
работ до
Привокзальной пл.
400
155,370
1385,780
64,260
2015
ППУ
д.3(магазин ИП
Земсков А.В.)
ООО «Теплоэнергоª
ООО «Теплоэнерго» осуществляет передачу тепловой энергии. Общая характеристика сетей представлена в таблице 30.
Таблица 30 - Характеристики тепловых сетей ООО «Теплоэнерго»
L м трассы в
Ду,
Способ
Год
Тип
Наименование
однотрубном
мм
прокладки
прокладки
изоляции
исчислении
мин. вата
143,35
200
подвальная
2017
цилиндры
373,74
200
канальная
2017
ППУ
от корпуса 12 до ИТП школы на 1175 мест ЖК "Мурино Юго-Запад": бульвар Менделеева, д. 20, к.1
59,62
200
бесканальная
2017
ППУ
мин. вата
4,774
200
подвальная
2017
цилиндры
98
200
канальная
2018
ППУ
45
200
бесканальная
2018
ППУ
мин. вата
128
200
подвальная
2018
цилиндры
365,6
150
канальная
2018
ППУ
263,2
150
бесканальная
2018
ППУ
мин. вата
тепловые сети на территории ЖК Виктория
10
150
подвальная
2018
цилиндры
77,6
150
футлярная
2018
ППУ
83,8
100
канальная
2018
ППУ
мин. вата
27,8
100
подвальная
2018
цилиндры
мин. вата
4
50
подвальная
2018
цилиндры
19
250
канальная
2018
ППУ
36,8
250
бесканальная
2018
ППУ
25,3
250
футлярная
2018
ППУ
27,3
200
канальная
2018
ППУ
17,2
200
футлярная
2018
ППУ
232,6
125
канальная
2018
ППУ
тепловые сети от стены камеры 21.2 (ПТЭ) до ИТП домов на территории ЖК Форвард
мин. вата
24
125
подвальная
2018
цилиндры
29,5
125
футлярная
2018
ППУ
138
100
канальная
2018
ППУ
34,3
100
бесканальная
2018
ППУ
мин. вата
4
100
подвальная
2018
цилиндры
тепловые сети от места врезки в камере ТК1(ПТЭ) до ИТП торгового павильона
3,2
50
бесканальная
2018
ППУ
L м трассы в
Ду,
Способ
Год
Тип
Наименование
однотрубном
мм
прокладки
прокладки
изоляции
исчислении
41,8
50
канальная
2018
ППУ
мин. вата
6,4
50
подвальная
2018
цилиндры
42,62
250
канальная
2019
ППУ
мин. вата
145,36
250
подвальная
2019
цилиндры
мин. вата
тепловые сети от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи",
20,84
150
подвальная
2019
цилиндры
участок 118, кадастровый номер 47:07:0722001:537 (1 этап строительства)
мин. вата
0,6
100
подвальная
2019
цилиндры
мин. вата
21,38
50
подвальная
2019
цилиндры
44,62
250
канальная
2019
ППУ
мин. вата
155,078
250
подвальная
2019
цилиндры
мин. вата
10,374
200
подвальная
2019
цилиндры
тепловые сети от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи",
мин. вата
участок 118, кадастровый номер 47:07:0722001:537 (2 этап строительства)
64,33
150
подвальная
2019
цилиндры
мин. вата
4,36
65
подвальная
2019
цилиндры
мин. вата
1,96
32
подвальная
2019
цилиндры
24,4
200
канальная
2019
ППУ
21,74
200
футлярная
2019
ППУ
мин. вата
176,74
200
подвальная
2019
цилиндры
мин. вата
5,7
150
подвальная
2019
тепловые сети от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи",
цилиндры
участок 118, кадастровый номер 47:07:0722001:537 (3 этап строительства)
мин. вата
14,46
100
подвальная
2019
цилиндры
мин. вата
205,58
65
подвальная
2019
цилиндры
мин. вата
1,02
40
подвальная
2019
цилиндры
19,34
150
канальная
2019
ППУ
39,3
150
футлярная
2019
ППУ
тепловые сети от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи",
мин. вата
207,24
150
подвальная
2019
участок 118, кадастровый номер 47:07:0722001:537 (4 этап строительства)
цилиндры
мин. вата
0,16
50
подвальная
2019
цилиндры
L м трассы в
Ду,
Способ
Год
Тип
Наименование
однотрубном
мм
прокладки
прокладки
изоляции
исчислении
мин. вата
17,28
40
подвальная
2019
цилиндры
24,76
150
канальная
2015
ППУ
8,32
125
канальная
2015
ППУ
4
80
канальная
2015
ППУ
участок теплотрассы от точки присоединения в УТ-3, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский
189
500
канальная
2015
ППУ
район, д. Новое Девяткино, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 5.1, квартал 2.2, до тепловой камеры ТК-1,
717,6
500
бесканальная
2015
ППУ
расположенной на границе земельного участка ООО "Аспект" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос.
161
500
бесканальная
2015
ППУ
Мурино, Привокзальная площадь, уч. 5-А
8
400
канальная
2015
ППУ
1360,8
400
бесканальная
2015
ППУ
519,6
400
надземная
2015
ППУ
Котельная ООО «Энергияª
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует.
Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам представлена в таблице 31.
Таблица 31 - Характеристики тепловых сетей ООО «Энергия»
L м трассы в
Узел
Протяженность ГВС м в
Материальная
Ду,
Ду,
Год
Тип
Узел конца
однотрубном
Способ прокладки
начала
однотрубном исчислении
характеристика, м2
мм
ГВС
прокладки
изоляции
исчислении
Канальная,
До ИТП Шувалова д.50 и
От 108
бесканальная,
От УТ3
900,08
нет
84.98
нет
2018
ППУ
Авиаторов Балтики д.31
до 273
подвальная
Канальная,
От 57
бесканальная,
От УТ3
До ИТП Шувалова 46
473,38
нет
38.81
нет
2019
Rockwool
до 219
подвальная
1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей
арматуры на тепловых сетях
Запорная арматура на тепловых сетях устанавливается в соответствии с
нормативными требованиями, установленными п.
10.17 СП
124.13330.2012. Свод
правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 утв. Приказом
Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 и п. 6.1.18 Правил технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115.
Данные о количестве секционирующей арматуры, установленной на тепловых
сетях ООО «Петербургтеплоэнерго», приведены в таблице 32.
Таблица 32 - Количество секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях
ООО «Петербургтеплоэнерго»
Запорная арматура в диапазоне диаметров, шт.
Источник теплоснабжения
до 300
свыше 300
свыше 600 до
в т.ч. с
Всего
мм
до 600 мм
1200 мм
электроприводом
Всеволожский муниципальный район,
2066
14
2
10
2082
пос.Мурино,Охтинская аллея, стр.13
1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов,
тепловых камер и павильонов
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях
установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные
задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и
обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных
конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными
устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище
камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии
оборудовано два или четыре люка.
Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и
отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.
При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания
арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.
1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые
сети с анализом их обоснованности
На всех источниках теплоснабжения, в отопительный период, применяется
качественное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В
межотопительный период, применяется качественно-количественное регулирование.
Утвержденный температурный график работы
котельной
ООО
«Петербургтеплоэнерго»: 130/70 ºС.
Утвержденный температурный график работы котельной МАУ «Муниципальная
управляющая компания»: 95/70 °С.
Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Новая Водная
Ассоциация»: 95/70° С.
Утвержденный температурный график работы котельной ООО «ТК Мурино»:
110/75 С.
Утвержденный температурный график работы
котельной
ООО
«ЖилКомТелоЭнерго»: 115/75 °С.
Утвержденный температурный график работы котельной «Северомуринская»
ГУП «ТЭК СПб»: 150/70 °С.
Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Энергия»: 105/70
°С
Утвержденный температурный график работы Северной ТЭЦ 21 ПАО «ТГК-1»
150/70 °С.
1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые
сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска
тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии полностью
соответствуют утвержденным температурным графиками работы источников
Муринского ГП.
1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические
графики
Гидравлические режимы тепловых сетей представлены в пьезометрических
графиках на рисунках 11 - Ошибка! Источник ссылки не найден..
Как видно из пьезометрических графиков, потребители получают тепловую
энергию в полном объеме.
Отпуск тепловой энергии от котельной ООО
«Петербургтеплоэнерго»
осуществляется по температурному графику 130/70 ºС; давление в подающем/обратном
трубопроводе 9,0/6,5 кгс/см².
Отпуск тепловой энергии от котельной ООО
«ЖилКомТеплоЭнерго»
осуществляется по температурному графику 115/75 ºС; давление в подающем/обратном
трубопроводе 6,0/3,0 кгс/см².
Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «ТК «Мурино» осуществляется по
температурному графику 110/75 ºС; давление в подающем/обратном трубопроводе
6,0/3,0 кгс/см².
Отпуск тепловой энергии от котельной ООО
«Новая Водная Ассоциация»
осуществляется по температурному графику 95/70 ºС; давление в подающем/обратном
трубопроводе 5,6/3,0 кгс/см².
Отпуск тепловой энергии от котельной МАУ «Муниципальная управляющая
компания» осуществляется по температурному графику
95/70 ºС; давление в
подающем/обратном трубопроводе 6,0/3,0 кгс/см².
Отпуск тепловой энергии от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» через тепловые сети
АО «Теплосеть СПб» осуществляется:
•
по т/м Суздальская по температурному графику: 106/70 °С, с «верхней
срезкой» температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне: Т1= 100 °С
давление в подающем/обратном трубопроводе Р1/Р2
= (9,5÷13,0)/
(3,0÷5,0)
кгс/см2.
•
по т/м Ново-Девяткино по температурному графику 150/70 °С, с «верхней
срезкой» температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне: Т1= 100 °С
давление в подающем/обратном трубопроводе Р1/Р2 = (8,5÷9,5)/ (2,0÷2,5) кгс/см2.
1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за
последние 5 лет
Сведения о повреждениях, выявленных на тепловых сетях МО "Муринское
городское поселение" за 2016-2020 годы, представлены в таблице 33.
Таблица 33 - Статистика отказов тепловых сетей
Отказы (аварии, инциденты)
Название
2016
2017
2018
2019
2020
АО «Теплосеть СПб»
1
9
9
2
9
ГУП «ТЭК СПб»
0
1
1
0
0
ООО
0
1
0
0
1
«Петербургтеплоэнерго»
Отказов на тепловых сетях других организаций не зафиксировано.
1.3.10. Статистика восстановлений
(аварийно-восстановительных
ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Статистика восстановлений и сведения о среднем времени, затрачиваемом на
восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние
5 лет не
предоставлены.
1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и
планирования капитальных (текущих) ремонтов
Основные методы технической диагностики теплопроводов, используемые
теплосетевыми организациями:
1) Гидравлические испытания.
Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в
ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период.
Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о
состоянии теплопроводов.
Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить
около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях. Однако существенным недостатком
данного метода является выявление значительной части утечек при проведении
испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.
Тепловые сети подвергаются ежегодным гидравлическим испытаниям на
прочность и плотность (опрессовкам) для определения состояния трубопроводов и
установленного на них оборудования, выявления ненадежных мест, подлежащих
устранению при ремонтах, для проверки качества монтажных и ремонтных
работ. Гидравлической опрессовке на прочность и плотность подвергаются
магистральные и распределительные, а также внутриквартальные сети, в том числе
принадлежащие абонентам, которые подают письменную заявку на испытания. При
опрессовке тепловые пункты и местные системы потребителей отключают от
испытываемой сети.
2) Проведение шурфовок на тепловых сетях.
Целью проведения шурфовок является выявление состояния строительно-
изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов. Данный вид
диагностики является одним из методов неразрушающей диагностики состояния
подземных теплопроводов. Шурфовки на тепловых сетях выполняются по ежегодно
составляемому утвержденному графику проведения шурфовок.
Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от
протяженности тепловой сети, типов прокладок и теплоизоляционных конструкций,
количества коррозийных повреждений труб. Шурфовки в первую очередь
производятся вблизи мест, где были зафиксированы коррозийные повреждения
трубопроводов, в местах пересечений тепловых сетей с водостоками, канализацией,
водопроводом, на участках, расположенных вблизи открытых водостоков (кюветов),
проходящих под газонами или вблизи бортовых камней тротуаров, в местах с
неблагоприятными гидрогеологическими условиями
(затопления подземных
прокладок грунтовыми, ливневыми и другими водами; повышенной коррозийной
активности грунтов), на участках с предполагаемым неудовлетворительным
состоянием теплоизоляционных конструкций, на участках бесканальной прокладки, а
также канальной прокладки с тепловой изоляцией без воздушного зазора.
Размеры шурфа выбираются, исходя из удобства осмотра вскрываемого теплого
ввода со всех сторон: сверху, с боков и снизу. В бесканальных прокладках размеры
шурфа по низу не менее 1,5 х 1,5, в канальных прокладках минимальные размеры
должны обеспечивать возможность снятия двух плит перекрытия. Для проверки
состояния канала рекомендована "пунктирная" шурфовка: шурфы разрываются на
прямолинейных участках трассы с разрывом 15-20 м и канал просматривается с
помощью лампочки (фонаря).
Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность и
содержание .. 9 10 11 12 ..
|
||
|
|
|