СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 22

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     20      21      22      23     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 22

 

 

манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. Данный механизм
также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных
режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В
частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный
пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима,
произошедшие в результате тех или иных манипуляций.
3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой
энергии и по территориальному признаку
В результате расчетов балансов тепловой энергии по источникам и по
территориальному признаку, выполняемых в ПРК ZuluThermo, устанавливается
потребность в тепловой энергии существующих и перспективных потребителей в
каждом субъекте округа, с целью установления доли полезного отпуска тепловой
энергии в сеть и значений потерь энергии.
Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.
3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками
теплоносителя
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь
через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с
разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей
тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и
каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с
учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.
Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети,
так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому
центральному тепловому пункту
(ЦТП), а также по различным владельцам
(балансодержателям) участков тепловой сети.
Возможно копирование исходных данных от одного источника или ЦТП сразу
всем объектам, отдельно источникам, ЦТП по контуру отопления или ГВС. Также
результаты выполненных расчетов можно посмотреть экспортировать в MS Excel.
3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения
Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых
тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые
режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также
обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий,
повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения
расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих
показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СНиП 41-02-2003.
Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих
надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по
результатам качественного анализа полученных численных значений.
Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность
теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных
(полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными
значениями, полученными после реализации
(моделирования реализации) этих
мероприятий.
3.9. Групповые изменения характеристик объектов
(участков
тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью
моделирования различных перспективных вариантов схем
теплоснабжения
Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического
моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной
гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда
имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих
во времени изменений
- коррозии и выпадения отложений, отражающихся на
изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра
вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления
участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети МО это приводит к
значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным»
значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой
тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей
и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется
возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что
вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить
на основании сравнения реального
(наблюдаемого) гидравлического режима с
результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель
соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс
калибровки.
Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение
характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным
критерием отбора, в частности:
по всей базе данных описания тепловой сети;
по одной из связных компонент тепловой сети
(тепловой зоне
источника);
по некоторой графической области, заданной произвольным
многоугольником;
вдоль выбранного пути.
При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев
может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим
признакам:
по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо
симметрично;
по виду тепловых сетей
(магистральные, распределительные,
внутриквартальные);
по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;
по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.
Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного
требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде
присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.
Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности
критериев, можно произвести любую из следующих операций:
изменение эквивалентной шероховатости;
изменение степени зарастания трубопроводов;
изменение коэффициента местных потерь;
изменение способа расчета сопротивления.
После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов
тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты
которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.
Поскольку при изменении характеристик участков тепловой сети их паспорта
не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию
расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями
характеристик участков тепловой сети.
3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и
анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Целью построения пьезометрического графика является наглядная
иллюстрация результатов гидравлического расчета
(наладочного, поверочного,
конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по
гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:
линия давления в подающем трубопроводе
линия давления в обратном трубопроводе
линия поверхности земли
линия потерь напора на шайбе
высота здания
линия вскипания
линия статического напора
Цвет и стиль линий задается пользователем.
Пример пьезометрического графика
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование,
геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном
трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери
напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети
и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после
проведения расчетов с учетом тепловых потерь. При этом на график выводятся
значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам.
Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
4. Книга
4. Существующие и перспективные балансы тепловой
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения
(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и
перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников
тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии,
устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Существующая установленная мощность источников представлена в п. 1.6 Книга
1.
В таблице 78 представлено изменение установленной мощности котельных на
расчетный срок до 2030 года. Источники тепловой энергии Северная ТЭЦ-21 «ПАО
«ТГК-1» и Северомуринская котельная ГУП «ТЭК СПб» в настоящей схеме не
рассматривается, т.к. находится вне территории городского поселения (рассматривается
в Схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга).
Таблица 78 - Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии
Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода)
Местоположение котельной
Ед. измерения
2020
2021
2022
2023
2024-2030
Существующие источники
Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»
Установленная мощность
Гкал/час
299,52
299,52
299,52
299,52
299,52
Располагаемая мощность
Гкал/час
299,52
299,52
299,52
299,52
299,52
Собственные нужды
Гкал/час
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
Тепловая мощность нетто
Гкал/час
298,59
298,59
298,59
298,59
298,59
Присоединенная нагрузка
Гкал/час
215,61
230,94
258,20
264,84
264,84
Потери в тепловых сетях
Гкал/час
2,234
2,234
2,234
2,234
2,234
Гкал/час
80,75
65,42
38,16
31,52
31,52
Резерв("+")/ Дефицит("-")
%
27,04
21,91
12,78
10,56
10,56
Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
Установленная мощность
Гкал/час
20,64
20,64
20,64
20,64
20,64
Располагаемая мощность
Гкал/час
20,64
20,64
20,64
20,64
20,64
Собственные нужды
Гкал/час
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
Тепловая мощность нетто
Гкал/час
20,628
20,628
20,628
20,628
20,628
Присоединенная нагрузка
Гкал/час
15,896
15,896
15,896
20,596
20,596
Потери в тепловых сетях
Гкал/час
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
Гкал/час
4,192
4,192
4,192
-0,508
-0,508
Резерв("+")/ Дефицит("-")
%
20,32
20,32
20,32
-2,46
-2,46
Котельная ООО «ТК «Мурино»
Установленная мощность
Гкал/час
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
Располагаемая мощность
Гкал/час
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
Собственные нужды
Гкал/час
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
Тепловая мощность нетто
Гкал/час
29,2
29,2
29,2
29,2
29,2
Присоединенная нагрузка
Гкал/час
22,86
22,86
22,86
22,86
22,86
Потери в тепловых сетях
Гкал/час
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
Гкал/час
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
Резерв("+")/ Дефицит("-")
%
20,41
20,41
20,41
20,41
20,41
БМК Лаврики д.34
Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода)
Местоположение котельной
Ед. измерения
2020
2021
2022
2023
2024-2030
Установленная мощность
Гкал/час
2,795
2,795
2,795
2,795
2,795
Располагаемая мощность
Гкал/час
2,795
2,795
2,795
2,795
2,795
Собственные нужды
Гкал/час
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
Тепловая мощность нетто
Гкал/час
2,776
2,776
2,776
2,776
2,776
Присоединенная нагрузка
Гкал/час
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
Потери в тепловых сетях
Гкал/час
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
Гкал/час
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
Резерв("+")/ Дефицит("-")
%
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
Котельная МАУ «Муниципальная управляющая компания»
Установленная мощность
Гкал/час
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
Располагаемая мощность
Гкал/час
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
Собственные нужды
Гкал/час
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
Тепловая мощность нетто
Гкал/час
1,264
1,264
1,264
1,264
1,264
Присоединенная нагрузка
Гкал/час
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
Потери в тепловых сетях
Гкал/час
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
Гкал/час
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Резерв("+")/ Дефицит("-")
%
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
Котельная ООО «Энергия»
Установленная мощность
Гкал/час
20,64
20,64
20,64
37,833
68,787
Располагаемая мощность
Гкал/час
20,64
20,64
20,64
37,833
68,787
Собственные нужды
Гкал/час
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
Тепловая мощность нетто
Гкал/час
20,16
20,16
20,16
37,353
68,307
Присоединенная нагрузка
Гкал/час
13,626
14,286
19,156
31,256
67,783
Потери в тепловых сетях
Гкал/час
0,529
0,529
0,528
0,528
0,528
Гкал/час
6,002
1,84
0,476
5,569
0,00
Резерв("+")/ Дефицит("-")
%
29,08
9,13
2,30
14,72
0,00
Новые источники
Котельная №2
Установленная мощность
Гкал/час
-
-
-
-
134,13
Располагаемая мощность
Гкал/час
-
-
-
-
134,13
Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода)
Местоположение котельной
Ед. измерения
2020
2021
2022
2023
2024-2030
Собственные нужды
Гкал/час
-
-
-
-
2
Тепловая мощность нетто
Гкал/час
-
-
-
-
132,13
Присоединенная нагрузка
Гкал/час
-
-
-
-
113,714
Потери в тепловых сетях
Гкал/час
-
-
-
-
5,21
Гкал/час
-
-
-
-
13,206
Резерв("+")/ Дефицит("-")
%
-
-
-
-
9,99
4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого
магистрального вывода с целью определения возможности
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и
перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого
источника тепловой энергии
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального
вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой
энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой
сети от каждого магистрального вывода показывает достаточную пропускную
способность магистралей в границах МО «Муринское городское поселение».
4.3. Выводы о резервах
(дефицитах) существующей системы
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки
потребителей
Прогноз перспективной застройки участка №1, а также прогноз приростов
объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия
каждого из существующих источников тепловой энергии в МО «Муринское городское
поселение» на период до 2030 г. приведенный в п.п.2.2. и 2.5. обуславливает дефицит
тепловой мощности существующей системы теплоснабжения на участке №1.
Для обеспечения перспективной тепловой нагрузке в зонах действия
существующих источников тепловой энергии, в частности, на участке
№ 1,
предусматривается строительство дополнительных источников теплоснабжения
-
котельной №2.

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     20      21      22      23     ..