Схема теплоснабжения ГО Алушта Республики Крым на 2016-2031 годы. Обосновывающие материалы - часть 10

 

  Главная      Книги - Разные     Схема теплоснабжения ГО Алушта Республики Крым на 2016-2031 годы. Обосновывающие материалы

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

Схема теплоснабжения ГО Алушта Республики Крым на 2016-2031 годы. Обосновывающие материалы - часть 10

 

 

 

 

 

 

 

151 

 

 

3.1.2. 

Описание 

топологической 

связности 

объектов 

системы 

теплоснабжения 

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы 

теплоснабжения  (источники  тепловой  энергии,  тепловые  камеры,  участки 
тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет 
собой  описание  гидравлической  структуры  узлов  системы.  В  результате 
выполнения  данного  этапа  работ  была  создана  гидравлическая  модель  системы 
теплоснабжения, 

отражающая 

существующее 

положение 

системы 

теплоснабжения городского округа. 

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

В электронной модели системы теплоснабжения Г.О. Алушта семантическая 

информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, 
обобщенный  потребитель,  участок,  узел,  тепловая  камера,  задвижка  и  т.д. 
Табличная  форма  базы  данных,  являющаяся  выгрузкой  из  разработанной 
электронной модели Схемы теплоснабжения по тепловым сетям представлены в 
Электронной модели системы теплоснабжения городского округа. 

3.3.  Паспортизация  и  описание  расчетных  единиц  территориального 
деления, включая административное 

Разбивка  объектов  по  территориальному  делению  в  составе  ГИС  «Zulu» 

Электронной  схемы  теплоснабжения  Г.О.  Алушта,  паспортизация  и  описание 
расчетных  единиц  территориального  деления,  включая  административное, 
сформировано  в  соответствии  с данными  Росреестра  с  выделением кадастровых 
кварталов. 

Паспортизация  и  описание  расчетных  единиц  территориального  деления, 

включая  административное,  представлены  в  Электронной  модели  системы 
теплоснабжения городского поселения. 

3.4. 

Гидравлический  расчет  тепловых  сетей  любой  степени 

закольцованности,  в  том  числе  гидравлический  расчет  при  совместной 
работе  нескольких  источников  тепловой  энергии  на  единую  тепловую 
сеть 

Гидравлический  расчет  программно-расчетного  комплекса  ZuluThermo 

включает  в  себя  полный  набор  функциональных  компонент  и  соответствующие 
им информационные  структуры базы данных, необходимых для гидравлического 
расчета и моделирования тепловых сетей. 

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, 

а  также  количество  теплоисточников,  работающих  на  общую  сеть  -  не 
ограничены. 

 

 

 

 

 

152 

 

 

После графического представления объектов и формирования паспортизации 

каждого  объекта  системы  теплоснабжения,  в  электронной  модели  Схемы 
теплоснабжения Г.О. Алушта произведен гидравлический расчет существующих 
котельных. 

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения Г.О. Алушта по 

источникам сформирован в протоколы и приведен в Приложении. 

3.5.  Моделирование  всех  видов  переключений,  осуществляемых  в 
тепловых  сетях,  в  том  числе  переключений  тепловых  нагрузок  между 
источниками тепловой энергии 

3.5.1  Моделирование  всех  видов  переключений,  осуществляемых  в 
тепловых сетях 

Программное  обеспечение  ПРК  ZuluThermo  позволяет  проводить 

моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть 
заключается  в  автоматическом  отслеживании  программой  состояния  запорно-
регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой 
сети.  Любое  переключение  на  схеме  тепловой  сети  влечет  за  собой 
автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой 
момент  времени  пользователь  видит  тот  гидравлический  режим,  который 
соответствует  текущему  состоянию  всей  совокупности  запорно-регулирующей 
арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети. 

Переключения  могут  быть  как  одиночными,  так  и  групповыми,  для  любой 

выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов. 

Для  насосных  агрегатов  и  их  групп  в  модели  доступны  несколько  видов 

переключений: 

 

включение/выключение; 

 

 дросселирование; 

 

 изменение частоты вращения привода. 

 
Задвижки 

типа 

«дроссель», 

помимо 

двух 

крайних 

состояний 

(открыта/закрыта),  могут  иметь  промежуточное  состояние  «прижата», 
определяемое  в  либо  в  процентах  открытия  клапана,  либо  в  числе  оборотов 
штока.  При  этом  состоянии  задвижка  моделируется  своим  гидравлическим 
сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана. 

При  любом  переключении  насосных  агрегатов  в  насосной  станции  или  на 

источнике  автоматически  пересчитывается  суммарная  расходно-напорная 
характеристика всей совокупности работающих насосов. 

 

 

 

 

 

153 

 

 

Для  регуляторов  давления  и  расхода  переключением  является  изменение 

уставки.  Для  потребителей  переключением  является  любое  из  следующих 
действий: 

 

включение/отключение одного или нескольких видов тепловой 

нагрузки; 

 

 ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки; 

 

 изменение 

температурного  графика  или  удельных  расходов 

теплоносителя по видам тепловой нагрузки. 
Предусмотрена 

генерация 

специальных 

отчетов 

об 

отключенных/включенных  абонентах  и  участках  тепловой  сети,  состояние 
которых  изменилось  в  результате  последнего  произведенного  единичного  или 
группового  переключения.  Эти отчеты  могут  содержать любую  информацию  об 
этих объектах, содержащуюся в базе данных. 

Режим  гидравлического  моделирования  позволяет  оперативно  получать 

ответы  на  вопросы  типа  «Что  будет,  если...?»  Это  дает  возможность  избежать 
ошибочных  действий  при  регулировании  режима  и  переключениях  на  реальной 
тепловой сети. 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

Рисунок 3.5.3. Перспективное развитие системы теплоснабжения Г.О. Алушта (М.Маяк)

 

 

В  электронной  модели  системы  теплоснабжения  городского  округа 

сформированы  новые  модельные  базы,  которые  отражают  предложения  по 
реконструкции и новому строительству участков тепловых сетей, и произведена 
визуализация данных участков (на карте-схеме обозначены разным цветом). 

В  электронной  модели  системы  теплоснабжения  городского  округа 

рассмотрен  вариант  перспективного  развития.  Подробное  описание  развития 
системы теплоснабжения Г.О. Алушта представлено в Книге 5. 

3.5.2.  Моделирование  аварийных  ситуаций  на  объектах  и  системах 
теплоснабжения, переключений тепловых нагрузок между источниками 

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные 

режимы,  в  том  числе  аварийные  и  перспективные.  Гидравлическое 
моделирование  предполагает  внесение  в  модель  каких-  то  изменений  с  целью 
воспроизведения  режимных  последствий  этих  изменений,  которые  искажают 
реальные  данные,  описывающие  эксплуатируемую  тепловую  сеть  в  ее  текущем 
состоянии. 

Подсистема 

гидравлических 

расчетов 

содержит 

специальный 

инструментарий,  позволяющий  для  целей  моделирования  создавать  и 
администрировать  специальные  «модельные»  базы  -  наборы  данных, 

 

 

 

 

 

157 

 

 

клонируемых  из  основной  (контрольной)  базы  данных  описания  тепловой  сети, 
на  которых  предусматривается  произведение  любых  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,  произошедшее  в 
результате тех или иных манипуляций. 

Примеры моделирования аварийных ситуаций представлены в Приложении. 

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии 
и по территориальному признаку 

Расчет балансов  тепловой  энергии по источникам  в  модели  тепловых  сетей 

городского  поселения  организован  по  принципу  того,  что  каждый  источник 
привязан к своему территориальному району. 

3.7.  Расчет  потерь  тепловой  энергии  через  изоляцию  и  с  утечками 
теплоносителя 

В  ПРК  ZuluThermo  есть  функция  расчета  потерь  тепловой  энергии  в 

тепловых сетях. Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче 
через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом 
Министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики 
Российской  Федерации  работы  по  утверждению  нормативов  технологических 
потерь при передаче тепловой энергии». 

Расчеты  потерь  тепловой  энергии  в  тепловых  сетях  при  ее  передаче  с 

разбивкой по источникам тепловой энергии приведены в приложении. 

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. 

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения 

Расчетный комплекс ZuluThermo позволяет производить расчет показателей 

надежности  теплоснабжения  в  соответствии  с  методикой,  определенной  в 
Приказе  Минэнерго  России  и  Минрегиона  России  от  29.12.2012  №  565/667  «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». 

Оценка надежности системы теплоснабжения представлена в Книге 10. 

 

 

 

 

 

158 

 

 

3.9.  Групповые  изменения  характеристик  объектов  (участков  тепловых 
сетей,  потребителей)  по  заданным  критериям  с  целью  моделирования 
различных перспективных вариантов схем теплоснабжения 

3.9.1. Групповые изменения характеристик нагрузок абонентов тепловой 
сети по заданным критериям 

В  подсистеме  гидравлических  расчетов  имеется  специальный  инструмент 

для осуществления массовых изменений характеристик нагрузок потребителей с 
целью  моделирования  -  таким  образом,  чтобы  при  этом  не  менять  паспортные 
значения нагрузок абонентов тепловой сети. 

Этот  инструмент  позволяет  применить  общее  правило  изменения 

характеристик  тепловой  нагрузки  одновременно  для  некоторой  совокупности 
потребителей, определяемой заданным критерием отбора, в частности: 

 по всей базе данных описания тепловой сети; 
 по одной из связных компонент (тепловой зоне источника); 
 по 

некоторой 

графической 

области, 

заданной 

произвольным 

многоугольником; 

 по  типу  объектов  теплоснабжения  (жилье,  административные  здания, 

промышленность и т.д); 

 по признаку ведомственной подчиненности; 
 по признаку административного деления; 
 по признаку территориального деления. 
Критерии  отбора  могут  быть  любыми,  единственное  существенное 

требование:  соответствующая  информация,  на  основании  которой  строится 
критериальный  отбор,  должна  в  явном  виде  присутствовать  в  базе  данных 
описания потребителей системы теплоснабжения. 

Для  потребителей,  отобранных  по  заданному  критерию,  можно  выполнить 

любое из следующих изменений характеристик нагрузки: 

 включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки; 
 ограничение  одного  или  нескольких  видов  тепловой  нагрузки  (в  %  от 

паспортной, в т.ч. и более 100%); 

изменение  температурного  графика и/или 

удельных  расходов 

теплоносителя по видам тепловой нагрузки; 
 изменение  способа  задания  тепловой  нагрузки  из  списка,  имеющегося  в 

паспорте (проектная/договорная/фактическая). 

После  проведения  серии  изменений  характеристик  нагрузок  автоматически 

производится  гидравлический  расчет  тепловой  сети,  результаты  которого  сразу 
же доступны для визуализации на схеме и анализа. 

 

 

 

 

 

159 

 

 

Поскольку  при изменении характеристик нагрузки  паспорта  потребителей 

не  меняются,  очень  просто  вернуться  к  исходному  состоянию  расчетной 
гидравлической  модели,  определяемому  паспортными  значениями  тепловых 
нагрузок потребителей. 

3.9.2.  Групповые  изменения  характеристик  участков  тепловой  сети  по 
заданным критериям 

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  Г.О.  Алушта  это  приводит  к  значительным  расхождением  результатам 
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: 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 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  сети  тепловой  сети  их 

паспорта  не  модифицируются,  в  любой  момент  можно  вернуться  к  исходному 
состоянию  расчетной  гидравлической  модели,  определяемому  паспортными 
з
н
а
ч
е
н
и
я
м
и
 
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с

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. 

 

 

 

 

 

161 

 

 

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. 

Построению  пьезометрического  графика  предшествует  выбор  искомого 

пути.  Для  этой  цели  на  схеме  тепловой  сети  отмечаются  не  менее  двух  узлов, 
через  которые  должен  пройти  выбранный  путь.  В  общем  случае,  с  учетом 
закольцованности  тепловых  сетей,  может  существовать  более  одного  пути, 
соединяющего  заданные  точки.  В  этом  случае  для  однозначного  определения 
результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска 
пути  (это  может  быть  минимизация  количества  участков,  минимизация 
гидравлического  сопротивления  либо  минимизация  суммарной  длины,  поиск  по 
линиям  подающей  или  обратной  магистрали).  Путь  строится  программой 
автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения. 

После  выбора  требуемого  пути  одним  кликом  мыши  строится 

пьезометрический  график.  Состав  отображаемой  на  нем  информации,  легенда  и 
масштаб  представления  легко  настраиваются  пользователем  в  удобном  для него 
виде.  График  может  быть  при  необходимости  распечатан  либо  экспортирован  в 
другие приложения через буфер обмена Windows. 

Пьезометрический  график  является  незаменимым  инструментом  при 

калибровке  гидравлической  модели  тепловой  сети,  поскольку  графическая 
интерпретация  гидравлического  режима  позволяет  одновременно  качественно  и 
количественно  оценить  поправки,  которые  необходимо  внести  в  расчетную 
модель,  чтобы  она  наиболее  адекватно  повторяла  "гидравлическое  поведение" 
реальной тепловой сети в эксплуатации. 

Сравнительные  пьезометрические  графики  для  разработки  и  анализа 

сценариев развития тепловых сетей от источников теплоснабжения Г.О. Алушта 
представлены в Приложении. 

 

 

 

 

 

 

162 

 

 

Глава 4. Перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

4.1.  Балансы  тепловой  энергии  (мощности)  и  перспективной  тепловой 
нагрузки  в  каждой  из  выделенных  зон  действия  источников  тепловой 
энергии  с  определением  резервов  (дефицитов)  существующей 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. 

Таблица  4.1.  Баланс  тепловой  энергии  на  котельных  с  учетом  перспективной 

тепловой  нагрузки  при  существующей  располагаемой  тепловой  мощности 
источников. 

Наименование котельной 

Располагаемая 

тепловая мощность 

котельной 

Расчетная 

присоединенная 

перспективная 

нагрузка (на 2031г.) 

Баланс 

тепловой 

энергии 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Котельная Заречная 

17,76 

3,867 

1,24 

Котельная Морская 

1,76 

1,171 

0,76 

Котельная Н.Кутузовка 

3,44 

0,532 

0,29 

Котельная Виноградная 

30,00 

23,080 

-0,57 

Котельная Туристов 

2,23 

1,472 

0,82 

Котельная Утренняя 

2,52 

0,557 

0,18 

Котельная Лесная 

27,51 

8,072 

-0,77 

Котельная Партенит 

10,24 

3,894 

0,65 

 

4.2.  Балансы  тепловой  мощности  источника  тепловой  энергии  и 
присоединенной  тепловой  нагрузки  в  каждой  зоне  действия  источника 
тепловой  энергии  по  каждому  из  магистральных  выводов  (если  таких 
выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.  

 
 
 

 

 

 

 

 

163 

 

 

ВАРИАНТ 1 (основной) 

Таблица 4.2.1. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в 2016 г. 

№ 

Наименование 

котельной 

Располагаема

я тепловая 

мощность 

котельной 

Выработано 

тепловой 

энергии 

Расход 

т/энергии на 
собственные 

нужды 

Отпуск с 

коллекторо

в 

Потери 

т/энергии 

на т/сетях 

Расчетная 

присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

Резерв/дефиц

ит тепловой 

мощности 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Котельная Заречная 

17,76 

18,01 

0,430 

17,58 

5,24 

12,339 

-0,25 

Котельная Морская 

1,76 

0,89 

0,020 

0,87 

0,09 

0,781 

0,87 

Котельная Н.Кутузовка 

3,44 

0,61 

0,014 

0,60 

0,06 

0,532 

2,83 

Котельная Виноградная 

30,00 

9,93 

0,224 

9,70 

2,45 

7,258 

20,07 

Котельная Туристов 

2,23 

0,97 

0,022 

0,95 

0,14 

0,802 

1,26 

Котельная Утренняя 

2,52 

0,72 

0,016 

0,70 

0,15 

0,557 

1,80 

Котельная Лесная 

27,51 

15,98 

0,361 

15,62 

4,66 

10,965 

11,53 

Котельная Партенит 

10,24 

10,52 

0,238 

10,28 

2,01 

8,272 

-0,28 

Таблица 4.2.2. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в 2017 г. 

№ 

Наименование 

котельной 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

котельной 

Выработано 

тепловой 

энергии 

Расход 

т/энергии 

на 

собственны

е нужды 

Отпуск с 

коллекторо

в 

Потери 

т/энергии 

на т/сетях 

Расчетная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Резерв/дефици

т тепловой 

мощности 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Котельная Заречная 

17,76 

18,01 

0,430 

17,58 

5,24 

12,339 

-0,25 

Котельная Морская 

1,76 

0,89 

0,020 

0,87 

0,09 

0,781 

0,87 

Котельная Н.Кутузовка 

3,44 

0,61 

0,014 

0,60 

0,06 

0,532 

2,83 

Котельная Виноградная 

30,00 

9,93 

0,224 

9,70 

2,45 

7,258 

20,07 

 

 

 

 

 

164 

 

 

Котельная Туристов 

2,23 

0,97 

0,022 

0,95 

0,14 

0,802 

1,26 

Котельная Утренняя 

2,52 

0,72 

0,016 

0,70 

0,15 

0,557 

1,80 

Котельная Лесная 

27,51 

15,98 

0,361 

15,62 

4,66 

10,965 

11,53 

Котельная Партенит 

10,24 

10,52 

0,238 

10,28 

2,01 

8,272 

-0,28 

Таблица 4.2.3. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в 2018 г. 

№ 

Наименование 

котельной 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

котельной 

Выработано 

тепловой 

энергии 

Расход 

т/энергии 

на 

собственны

е нужды 

Отпуск с 

коллекторо

в 

Потери 

т/энергии 

на т/сетях 

Расчетная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Резерв/дефици

т тепловой 

мощности 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Котельная Заречная 

6,88 

4,89 

0,117 

4,77 

0,91 

3,867 

1,99 

Котельная Морская 

2,10 

1,34 

0,030 

1,31 

0,14 

1,171 

0,76 

Котельная Н.Кутузовка 

3,44 

0,61 

0,014 

0,60 

0,06 

0,532 

2,83 

Котельная Виноградная 

8,60 

7,64 

0,173 

7,46 

1,42 

6,045 

0,96 

Котельная Туристов 

2,23 

0,97 

0,022 

0,95 

0,14 

0,802 

1,26 

Котельная Утренняя 

2,52 

0,72 

0,016 

0,70 

0,15 

0,557 

1,80 

Котельная Лесная 

27,51 

13,85 

0,313 

13,54 

2,57 

10,965 

13,66 

Котельная Партенит 

5,60 

4,95 

0,112 

4,84 

0,95 

3,894 

0,65 

БМК Ялтинская,21а 

7,80 

5,99 

0,120 

5,87 

0,48 

5,390 

1,81 

10 

БМК Окбябрьская,31 

5,60 

4,57 

0,091 

4,48 

0,42 

4,062 

1,03 

11 

БМК Партенит ул. 
Строительная,5 

6,00 

4,96 

0,099 

4,86 

0,48 

4,378 

1,04 

12 

БМК Партенит ул. 
Нагорная 

2,90 

1,72 

0,034 

1,68 

0,08 

1,600 

1,18 

13 

Котельная МДОУ 
«Детский сад № 15 с. 

0,38 

0,26 

0,005 

0,25 

0,00 

0,250 

0,12 

 

 

 

 

 

165 

 

 

Малореченское 

14 

БМК ул. 
Комсомольская, рядом 
с музеем Сергеева-
Ценского 

0,27 

0,19 

0,004 

0,19 

0,01 

0,180 

0,08 

Таблица 4.2.4. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в 2019 г. 

№ 

Наименование 

котельной 

Располагаема

я тепловая 

мощность 

котельной 

Выработано 

тепловой 

энергии 

Расход 

т/энергии 

на 

собственны

е нужды 

Отпуск с 

коллекторо

в 

Потери 

т/энергии 

на т/сетях 

Расчетная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Резерв/дефици

т тепловой 

мощности 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Котельная Заречная 

6,88 

4,63 

0,111 

4,52 

0,66 

3,867 

2,25 

Котельная Морская 

2,10 

1,34 

0,030 

1,31 

0,14 

1,171 

0,76 

Котельная Н.Кутузовка 

3,44 

0,61 

0,014 

0,60 

0,06 

0,532 

2,83 

Котельная Виноградная 

8,60 

7,40 

0,167 

7,23 

1,05 

6,180 

1,20 

Котельная Туристов 

2,23 

0,97 

0,022 

0,95 

0,14 

0,802 

1,26 

Котельная Утренняя 

2,52 

0,67 

0,015 

0,65 

0,09 

0,557 

1,85 

Котельная Лесная 

9,50 

7,94 

0,179 

7,76 

1,12 

6,632 

1,56 

Котельная Партенит 

5,60 

4,66 

0,105 

4,55 

0,66 

3,894 

0,94 

БМК Ялтинская,21а 

7,80 

5,99 

0,120 

5,87 

0,48 

5,390 

1,81 

10 

БМК Окбябрьская,31 

5,60 

4,57 

0,091 

4,48 

0,42 

4,062 

1,03 

11 

БМК Партенит ул. 
Строительная,5 

6,00 

4,96 

0,099 

4,86 

0,48 

4,378 

1,04 

12 

БМК Партенит ул. 
Нагорная 

2,90 

1,72 

0,034 

1,68 

0,08 

1,600 

1,18 

13 

Котельная МДОУ 
«Детский сад № 15 с. 

0,38 

0,26 

0,005 

0,25 

0,00 

0,250 

0,12 

 

 

 

 

 

166 

 

 

Малореченское 

14 

БМК ул. 
Комсомольская, рядом с 
музеем Сергеева-
Ценского 

0,27 

0,19 

0,004 

0,19 

0,01 

0,180 

0,08 

15 

БМК 
Красноармейская,15 

2,60 

1,83 

0,037 

1,79 

0,14 

1,650 

0,77 

16 

БМК Судакская,10 

3,50 

2,59 

0,052 

2,54 

0,17 

2,370 

0,91 

Таблица 4.2.5. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в 2020 г. 

№ 

Наименование 

котельной 

Располагаема

я тепловая 

мощность 

котельной 

Выработано 

тепловой 

энергии 

Расход 

т/энергии 

на 

собственны

е нужды 

Отпуск с 

коллекторо

в 

Потери 

т/энергии 

на т/сетях 

Расчетная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Резерв/дефиц

ит тепловой 

мощности 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Котельная Заречная 

6,88 

4,63 

0,111 

4,52 

0,66 

3,867 

2,25 

Котельная Морская 

2,10 

1,34 

0,030 

1,31 

0,14 

1,171 

0,76 

Котельная Н.Кутузовка 

3,44 

0,61 

0,014 

0,60 

0,06 

0,532 

2,83 

Котельная Виноградная 

8,60 

7,40 

0,167 

7,23 

1,05 

6,180 

1,20 

Котельная Туристов 

2,23 

0,97 

0,022 

0,95 

0,14 

0,802 

1,26 

Котельная Утренняя 

2,52 

0,67 

0,015 

0,65 

0,09 

0,557 

1,85 

Котельная Лесная 

9,50 

7,94 

0,179 

7,76 

1,12 

6,632 

1,56 

Котельная Партенит 

5,60 

4,66 

0,105 

4,55 

0,66 

3,894 

0,94 

БМК Ялтинская,21а 

7,80 

5,99 

0,120 

5,87 

0,48 

5,390 

1,81 

10 

БМК Октябрьская,31 

5,60 

4,57 

0,091 

4,48 

0,42 

4,062 

1,03 

11 

БМК Партенит ул. 
Строительная,5 

6,00 

4,96 

0,099 

4,86 

0,48 

4,378 

1,04 

12 

БМК Партенит ул. 

2,90 

1,72 

0,034 

1,68 

0,08 

1,600 

1,18 

 

 

 

 

 

167 

 

 

Нагорная 

13 

Котельная МДОУ 
«Детский сад № 15 с. 
Малореченское 

0,38 

0,26 

0,005 

0,25 

0,00 

0,250 

0,12 

14 

БМК ул. 
Комсомольская, рядом с 
музеем Сергеева-
Ценского 

0,27 

0,19 

0,004 

0,19 

0,01 

0,180 

0,08 

15 

БМК 
Красноармейская,15 

2,60 

1,83 

0,037 

1,79 

0,14 

1,650 

0,77 

16 

БМК Судакская,10 

3,50 

2,59 

0,052 

2,54 

0,17 

2,370 

0,91 

Таблица 4.2.6. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в 2021 г. 

№ 

Наименование 

котельной 

Располагаема

я тепловая 

мощность 

котельной 

Выработано 

тепловой 

энергии 

Расход 

т/энергии 

на 

собственны

е нужды 

Отпуск с 

коллекторо

в 

Потери 

т/энергии 

на т/сетях 

Расчетная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Резерв/дефиц

ит тепловой 

мощности 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Котельная Заречная 

6,88 

4,63 

0,111 

4,52 

0,66 

3,867 

2,25 

Котельная Морская 

2,10 

1,34 

0,030 

1,31 

0,14 

1,171 

0,76 

Котельная Н.Кутузовка 

0,90 

0,61 

0,014 

0,60 

0,06 

0,532 

0,29 

Котельная Виноградная 

8,60 

9,07 

0,205 

8,87 

1,29 

7,580 

-0,47 

Котельная Туристов 

2,23 

0,97 

0,022 

0,95 

0,14 

0,802 

1,26 

Котельная Утренняя 

1,26 

0,67 

0,015 

0,65 

0,09 

0,557 

0,59 

Котельная Лесная 

9,50 

8,26 

0,187 

8,07 

1,17 

6,900 

1,24 

Котельная Партенит 

5,60 

4,66 

0,105 

4,55 

0,66 

3,894 

0,94 

БМК Ялтинская,21а 

7,80 

5,99 

0,120 

5,87 

0,48 

5,390 

1,81 

10 

БМК Окбябрьская,31 

5,60 

4,57 

0,091 

4,48 

0,42 

4,062 

1,03 

 

 

 

 

 

168 

 

 

11 

БМК Партенит ул. 
Строительная,5 

6,00 

4,96 

0,099 

4,86 

0,48 

4,378 

1,04 

12 

БМК Партенит ул. 
Нагорная 

2,90 

1,72 

0,034 

1,68 

0,08 

1,600 

1,18 

13 

Котельная МДОУ 
«Детский сад № 15 с. 
Малореченское 

0,38 

0,26 

0,005 

0,25 

0,00 

0,250 

0,12 

14 

БМК ул. 
Комсомольская, рядом с 
музеем Сергеева-
Ценского 

0,27 

0,19 

0,004 

0,19 

0,01 

0,180 

0,08 

15 

БМК 
Красноармейская,15 

2,60 

1,83 

0,037 

1,79 

0,14 

1,650 

0,77 

16 

БМК Судакская,10 

3,50 

2,59 

0,052 

2,54 

0,17 

2,370 

0,91 

17 

БМК ул. 
Комсомольскаяи ул. 
Сергеева-Ценского 

0,30 

0,20 

0,004 

0,20 

0,01 

0,190 

0,10 

18 

БМК ул. 
Симферопольская и ул. 
Пуцатова 

0,25 

0,15 

0,003 

0,14 

0,01 

0,135 

0,10 

Таблица 4.2.7. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в 2026 г. 

№ 

Наименование 

котельной 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

котельной 

Выработано 

теплоэнергии 

Расход 

т/энергии 

на 

собственны

е нужды 

Отпуск с 

коллекторо

в 

Потери 

т/энергии 

на т/сетях 

Расчетная 

присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

Резерв/дефи

цит 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Гкал/ч 

Котельная Заречная 

6,88 

4,63 

0,111 

4,52 

0,66 

3,867 

2,25 

Котельная Морская 

2,10 

1,34 

0,030 

1,31 

0,14 

1,171 

0,76 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..