СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 12

 

  Главная      Книги - Разные     СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. Обосновывающие материалы

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 12

 

 

максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с
«Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»
(02.04.03) и
«Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и
тепловых сетей потребителей» (07.05.1992), "Правилами техники безопасности при
эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"
(Минэнерго России от 03.04.97), "Правилами устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды" (18.06.2003), "Методическими указаниями по
испытаниям тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя" (РД 153-
34.1-20.329-2001, утвержденными Департаментом научно-технической политики и
развития "РАО ЕЭС России" от 21.03.2001), "Правилами технической эксплуатации
электрических станций и сетей Российской Федерации (2003 г.)
1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим
регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних
ремонтов с параметрами и методами испытаний
(гидравлических,
температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
1) Испытания на тепловые потери.
Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через
тепловую изоляцию водяных тепловых сетей. Определение тепловых потерь
осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом
«Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях»
(СО 34.09.255-97). Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по
данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная
и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков,
которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для
водяных тепловых сетей.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один
раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу
строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с
целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных
тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График
испытаний устанавливается техническим руководителем отдела эксплуатации
тепловых сетей.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся
при отключенных ответвлениях, тепловых пунктах систем теплопотребления.
Полученные при испытаниях результаты в виде поправочных коэффициентов к
потерям тепловой энергии по нормам проектирования могут быть использованы для
нормирования эксплуатационных тепловых потерь тепловыми сетями.
2) Испытания на гидравлические потери.
Целью проведения испытаний на гидравлические потери является определение
фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния
их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния
трубопроводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического
коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при
эквивалентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых
трубопроводов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного
участка или испытанных участков сети в целом.
Испытания на гидравлические потери производятся на характерных
магистральных участках тепловых сетей. Все виды испытаний проводятся раздельно.
Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. На каждый вид
испытаний составляется рабочая программа.
В рабочей программе испытаний содержатся следующие данные:
задачи и основные положения методики проведения испытания;
перечень подготовительных, организационных и технологических
мероприятий;
последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и
параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при
каждом режиме испытания;
схемы включения и переключений в тепловой сети;
сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в
каждой точке;
оперативные средства связи и транспорта;
меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие
операции:
проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;
организует проверку технического и метрологического состояния средств
измерений согласно нормативно-технической документации;
проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и
тепловых пунктов;
проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их
обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также
мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников
испытания и окружающих лиц.
3) Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в
соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем
транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания
проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного
сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания
проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура
соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон.
После проведения испытаний составляется акт.
Целью испытаний водяных тепловых сетей на максимальную температуру
теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях
температурных деформаций, вызванных повышением температуры теплоносителя до
расчетных
(максимальных) значений, а также проверка в этих условиях
компенсирующей способности компенсаторов, тепловых сетей, выявления дефектов на
них. Испытаниям на максимальную температуру теплоносителя подвергаются все
тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов теплопотребления,
включая магистральные, внутриквартальные теплопроводы и абонентские
ответвления, за исключением тепловых сетей, имеющих непосредственное
присоединение потребителей.
1.3.13. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из
тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками
теплоносителя.
Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов
регламентируется приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325 от 01.02.2010) «Об
организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»
(вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и
обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).
Нормы тепловых потерь водяными тепловыми сетями приведены в таблице 34.
Таблица 34 - Сведения об утверждённых нормативах технологических потерь тепловой
энергии в тепловых сетях в 2020 году
Нормативные тепловые потери,
Источник тепловой энергии
Гкал
Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»
20 364,10
Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
1 239,91
Котельная ООО «ТК Мурино»
1 262,0
БМК Лаврики д.34
26,00
Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания»
131,50
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
10 146,77
ООО «Теплоэнерго»
5103,6
1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года
при отсутствии приборов учета тепловой энергии
Потери тепловой энергии по каждой котельной за 2018 - 2020 гг. представлены
в таблице 35.
Таблица 35 - Потери тепловой энергии по каждой котельной за последние 3 года
Величина потерь тепловой энергии, Гкал
Название
п/п
2018
2019
2020
1
Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»
18715,74
20 113,94
19 020,93
2
Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
1138,30
1138,30
1138,30
3
Котельная ООО «ТК Мурино»
1 515,0
3 549,0
3 364,63
4
БМК Лаврики д.34
25,56
24,0
31,0
Котельная МАУ «Муниципальная управляющая
5
131,5
40,0
40,0
компания»
6
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
9362
10 639
10 176
7
ГУП «ТЭК СПБ»
н/д
934,25
н/д
8
ООО «Энергия»
-
111,67
354,84
9
ООО «Теплоэнерго»
2576,4
6060,0
-
1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации участков тепловых сетей нет.
1.3.16. Описание
типов присоединений теплопотребляющих
установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее
распространенных, определяющих выбор и обоснование графика
регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Потребители,
присоединенные
к
централизованной
системе
теплоснабжения, имеют различные схемы присоединения, наиболее
распространенная - присоединение с помощью ИТП.
1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по
установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Сведения о приборах коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной
из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.
С целью повышения эффективности использования энергетических
ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения
энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
сельского поселения и сокращение расходов на оплату энергоресурсов,
необходимо предусмотреть (в случае отсутствия) установку приборов учета
тепловой энергии.
1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации,
телемеханизации и связи
В соответствии с требованиями части
15 Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго России от
24.03.2003 N 115 при эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления
мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское
управление, при мощности менее
10 Гкал/час диспетчерское управление
устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию.
Задачами диспетчерского управления являются:
- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых
энергоустановок и сетей в подразделениях организации;
- планирование и подготовка ремонтных работ;
- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;
- выполнение требований к качеству тепловой энергии;
- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и
рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов
потребления;
- предотвращение и ликвидация технологических нарушений при
производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.
В организации, осуществляющей производственную деятельность по
производству, передаче и распределению тепловой энергии, организовывается
круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого
являются:
- ведение требуемого режима работы;
- производство переключений, пусков и остановов;
- локализация аварий и восстановление режима работы;
- подготовка к производству ремонтных работ.
Если оборудование системы теплоснабжения эксплуатируется различными
организациями, между ними должны быть организованы согласованные
действия диспетчерского управления, оформленные распорядительными
документами и инструкцией.
Управление организовывается с распределением функций оперативного
контроля и управления между отдельными уровнями, а также с учетом
подчиненности нижестоящих уровней управления вышестоящим.
Для каждого диспетчерского уровня устанавливаются две категории
управления оборудованием и сооружениями
- оперативное управление и
оперативное ведение.
В оперативном управлении диспетчера находятся оборудование,
теплопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура систем
противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и
технологического управления, операции с которыми требуют координации
действий подчиненного оперативно-диспетчерского персонала и согласованных
изменений на нескольких объектах разного оперативного подчинения.
Операции с указанным оборудованием и устройствами производятся под
руководством диспетчера.
В оперативном ведении диспетчера находятся оборудование,
теплопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура систем
противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и
технологического управления, оперативно-информационные комплексы,
состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв
тепловых энергоустановок и системы теплоснабжения в целом, режим и
надежность тепловых сетей, а также настройка противоаварийной автоматики.
Операции с указанным оборудованием и устройствами производятся с
разрешения диспетчера.
Все тепловые энергоустановки и сети распределяются по уровням
диспетчерского управления.
Перечни теплопроводов, оборудования и устройств, находящихся в
оперативном управлении или оперативном ведении диспетчеров, составляются с
учетом решений вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления
и утверждаются руководством организации.
Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-
диспетчерского управления регламентируются соответствующими типовыми
положениями. Взаимоотношения специалистов различных уровней управления
в организации регламентируются местными инструкциями.
Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления,
оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и
системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами.
В каждой организации разрабатываются инструкции по оперативно-
диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей,
производству переключений и ликвидации аварийных режимов с учетом
специфики и структурных особенностей энергоустановок. В организации,
осуществляющей
производственную
деятельность
на
тепловых
энергоустановках, составляется и утверждается техническим руководителем
организации список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с
энергоснабжающей организацией системы теплоснабжения, который
необходимо сообщить ей.
Все оперативные переговоры, оперативно-диспетчерская документация на
всех уровнях диспетчерского управления ведутся с применением единой
общепринятой терминологии, типовых распоряжений, сообщений и записей.
1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных
тепловых пунктов, насосных станций
На территории сельского поселения расположено одно ЦТП ул.Оборонная д. 52.
Информации по ЦТП не предоставлено (находится на балансе потребителя).
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения
давления
Устройств защиты тепловых сетей
(установленных непосредственно на
трубопроводах ТС) от превышения давления не установлено.
1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и
обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
В настоящее время на территории муниципального образования бесхозяйных
сетей нет.
1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их
наличии)
В соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических
характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части
1, 2, 3 и 4 утвержденных приказом министерства энергетики Российской Федерации
№278 от 30.06.2003 г.) энергетические характеристики должны разрабатываться для
систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более по
следующим показателям: разность температур сетевой воды в подающих и обратных
трубопроводах; удельный расход электроэнергии; удельный расход сетевой воды,
потери тепловой энергии и потери сетевой воды.
Пояснительные записки и обосновывающие материалы по расчету и основанию
энергетических характеристик за исключением потерь тепловой энергии и потерь
теплоносителя ТСО не предоставлены.
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
1.4.1. Описание
существующих зон действия источников
теплоснабжения во всех системах теплоснабжения на территории сельского
поселения
Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения или
ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими
задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения действуют следующие источники
централизованного теплоснабжения:
Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»;
Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»;
Котельная ООО «ТК «Мурино»;
БМК Лаврики д.34;
Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания» (д.Лаврики).
Котельная ООО «Энергия»
Также по территории сельского поселения проходят тепловые сети
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» и тепловые
сети от котельной Северомуринская ГУП «ТЭК СПб»
Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон
действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к
потребителям приведены в п. 1.1.5.
1.4.2. Описание существующих зон действия источников с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в
системах теплоснабжения сельского поселения
Источники с комбинированной выработкой тепловой энергии на территории
сельского поселения отсутствуют.
1.4.3. Описание существующих зон действия котельных в системах
теплоснабжения сельского поселения
Зоны действия водогрейных котельных в системах теплоснабжения сельского
поселения описаны в п. 1.1.5.
1.4.4. Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой
на карте поселения, сельского поселения
Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой представлено
в п.1.4.1.
1.4.5. Описание зон действия источников тепловой энергии,
выделенных на карте поселения сельского поселения контурами, внутри
которых расположены все объекты потребления тепловой энергии
Зоны действия котельных в системах теплоснабжения сельского поселения
представлены в п.1.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..