СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 20

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     18      19      20      21     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 20

 

 

Объекты, подключенные к системам теплоснабжения на территории МО
«Муринское городское поселение» в период, предшествующий актуализации схемы
теплоснабжения, представлены в таблице №76
Таблица №76 - Перечень подключенных объектов в период, пред актуализации схемы
теплоснабжения
Наименование
Подключенная нагрузка,
Наименование абонента
теплоснабжающей организации
Гкал/ч
ООО "ИнвестКапитал", ул.
АО «Теплосеть СПб»
0,399
Шоссе в Лаврики д.57 корп.2
ООО «Максима», проезд
ООО «Энергия»
1,113
Ручьевский, д. 4/26
2.8. Актуализированный
прогноз
перспективной
застройки
относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза
перспективной застройки
Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно
указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
приведен в таблице 59.
Льготные тарифы на тепловую энергию для населения в зонах деятельности
централизованных источников устанавливаются Комитетом по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области в соответствии с областным законом от 20 июля 2015
года №75-оз «О льготных тарифах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
на территории Ленинградской области».
2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в
перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения
Согласно ст. 10 ФЗ №190 "О теплоснабжении", поставки тепловой энергии
(мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии
объектами, введенными в эксплуатацию после
1 января
2010 года, могут
осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров
теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими
организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное
регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности),
теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.
Заключение долгосрочных
(на срок более чем один год) договоров
теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при
соблюдении следующих условий:
1)
заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной
источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не
влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность)
для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;
2)
существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией
(мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые
являются сторонами договоров.
Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой
теплоснабжающей организации. Информация о подобных договорах теплоснабжения
в муниципальном образовании в настоящее время отсутствует. Спрогнозировать
заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется
возможным.
2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены
долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене
Сведения о перспективном потреблении тепловой энергии потребителями, с
которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры
теплоснабжения по регулируемой цене производственных расходах товарного отпуска
тепловой энергии отсутствуют.
2.11. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников
тепловой энергии
Таблица 77 - Расчетная тепловая нагрузка потребителей на 01.01.2021 г.
Источник
Нагрузка потребителей, Гкал/ч
Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»
215,61
Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
15,896
Котельная ООО «ТК Мурино»
22,859
БМК Лаврики д.34
2,588
Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания»
1,0177
Котельная ООО «Энергия»
13,626
2.12. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний
периоды
В соответствии со ст.
2 Федерального закона от
07.12.2011 N
416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" системы горячего водоснабжения потребителей на
территории МО «Муринское городское поселение» являются нецентрализованными,
т.е. приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно с
использованием сооружений и устройств, в том числе индивидуальные тепловые
пункты.
17 зданий, расположенных по улице Оборонной, подключенных к системе
теплоснабжения АО «Теплосеть СПб», имеют централизованную систему горячего
водоснабжения и осуществляют потребление теплоносителя в отопительный и летний
периоды в соответствии с установленным нормативам, указанным в пункте 1.5.7.
3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения,
городского поселения (корректировка существующей модели)
Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 8.0
(разработчик ООО «Политерм», СПб).
Все гидравлические расчеты, приведенные в данной работе, сделаны в
электронной модели.
Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие
организации должны быть обеспечены данной программой.
Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети,
выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать
информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные
теплогидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с
повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами,
работающие от одного или нескольких источников.
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к
сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов
(ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из
тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах
тепловой сети.
Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по
фактическому состоянию изоляции.
Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с
геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде
отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из
приложений пользователей.
Состав задач:
-
построение расчетной модели тепловой сети;
-
паспортизация объектов сети;
-
наладочный расчет тепловой сети;
-
поверочный расчет тепловой сети;
-
конструкторский расчет тепловой сети;
-
расчет требуемой температуры на источнике;
-
коммутационные задачи;
-
построение пьезометрического графика;
-
расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с
привязкой к топографической основе с полным топологическим
описанием связности объектов
Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по
координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не
только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные
задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей. Пример изображения тепловой
сети на карте с привязкой к местности показан на рисунке 0.
Изображение тепловой сети на карте с привязкой к местности
Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в
одной из географических проекций.
Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по
ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список
поддерживаемых датумов будет расширяться.
Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того,
пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами
для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при
известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной
системе координат, к одной из глобальных систем координат.
Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной
карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного
датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на
лету».
Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.
3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро
заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется
расчетная модель. После графического изображения системы теплоснабжения,
необходимо задать расчетные параметры объектов и выполнить соответствующие
расчеты.
Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник,
участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП),
насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы.
Источник
Источник - это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим
работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется
сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом,
определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в
зависимости от режима работы представлено на рисунке 0. При работе нескольких
источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.
Условное изображение источника
Участок
Участок - это линейный объект, на котором не меняются:
диаметp трубопровода;
тип прокладки;
вид изоляции;
расход теплоносителя.
Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости
от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному
изображению сети по ГОСТ 21-605-82.
Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например,
«отключен подающий» или «отключен обратный» (см. рисунок 0). Эти режимы
позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.
Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами
Узел
Узел - это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются
все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели
внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП
и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном
трубопроводах.
Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы
представлены на рисунке 0.
Условное изображение узловых объектов
Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не
оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для
модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа
прокладки или типа изоляции и т.д.
Центральные тепловые пункты
Центральный тепловой пункт (ЦТП) - это узел дополнительного регулирования
и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним
находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить
только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок
идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям.
Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это
может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое
подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в
распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.
Изображение ЦТП
Вспомогательный участок
Вспомогательный участок
- указывает начало трубопроводов горячего
водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок
заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего
водоснабжения, как показано на рисунке 0.
Подключение трубопровода ГВС
Потребитель
Потребитель - это конечный объект участка, в который входит один подающий
и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается
абонентский ввод в здание.
Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы
представлено на рисунке 0.
Условное изображение потребителя
Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на
систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и
расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой
внутреннего воздуха.
В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который
может быть связан только с одним участком.
Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы
присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным
смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды
на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в
распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.
Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно
описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый
квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.
Обобщенный потребитель
Обобщенный потребитель
- символьный объект тепловой сети,
характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным
сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую
нагрузку квартала.
Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима
работы представлено на рисунке 0.
Изображение обобщенного потребителя
Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать
гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах
присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных
сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в
магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения
кварталов к магистральной сети.
В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный
потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То
есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     18      19      20      21     ..