«Схема теплоснабжения МО ГО Инта на период с 2014 года до 2029 года». Обосновывающие материалы - часть 17

 

  Главная      Книги - Разные     «Схема теплоснабжения муниципального образования городского округа Инта на период с 2014 года до 2029 года». Обосновывающие материалы

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     15      16      17      18     ..

 

 

 

«Схема теплоснабжения МО ГО Инта на период с 2014 года до 2029 года». Обосновывающие материалы - часть 17

 

 

 

267 

 

требуется.  Новые  потребители  будут  запитываться  от  индивидуальных 

(автономных) источников теплоснабжения. 

Основным  источником  тепловой  энергии  будет  водогрейная  котельная 

с.Абезь. 

Восточный микрорайон г. Инта 

Данный  район  обеспечивается  тепловой  энергией  от  Районная  котельной. 

Изначально  котельная  имеет  избыточную  располагаемую  тепловую  мощность 

источника – 1,77 Гкал/ч.  К 2029 г. избыточная мощность источника составит 1,73 

Гкал/ч.  

Существующие  и  перспективные  тепловые  нагрузки    покрываются 

имеющимся  источником  тепловой    энергии.  Строительство  новых  источников 

тепловой энергии не требуется.  

Основным источником тепловой  энергии  будет  водогрейная котельная  по  ул 

Лермонтова. 

пгт. Юсьтыдор 

Данный  район  обеспечивается  тепловой  энергией  от  Районная  котельной. 

Изначально  котельная  имеет  избыточную  располагаемую  тепловую  мощность 

источника – 15,1 Гкал/ч.  К 2029 г. избыточная мощность источника составит 12,37 

Гкал/ч.  

Существующие  и  перспективные  тепловые  нагрузки    покрываются 

имеющимся  источником  тепловой    энергии.  Строительство  новых  источников 

тепловой энергии не требуется.  

с. Косьювом 

Данный  район  обеспечивается  тепловой  энергией  от  Районная  котельной. 

Село  Косьювом  первоначально  имеет  сбалансированность  по  располагаемой 

тепловой мощности источников и тепловой нагрузке (резерв мощность источника – 

0,13 Гкал/ч).  К 2029 г. избыточная мощность источника составит 0,1 Гкал/ч.  

Существующие  и  перспективные  тепловые  нагрузки    требуют  развития 

существующего  источника  тепловой  энергии.  Строительство  новых  источников 

тепловой энергии не требуется.  

Основным источником тепловой энергии остается существующая котельная. 

с. Петрунь 

 

268 

 

Данный  район  обеспечивается  тепловой  энергией  от  Районная  котельной. 

Село  Петрунь  первоначально  имеет  сбалансированность  по  располагаемой 

тепловой мощности источников и тепловой нагрузке (резерв мощность источника – 

0,77 Гкал/ч).  К 2029 г. избыточная мощность источника составит 0,47 Гкал/ч.  

С учетом износа оборудования котельной и с учетом экологического аспекта  

рекомендуется 

построить 

автоматизированную 

блочно-модульную 

твердотопливную  котельную.  Строительство  новой  котельной  предусмотрено 

Генеральным планом развития МОГО «Инта». 

  

4.2

 

Гидравлический 

расчет 

передачи 

теплоносителя 

от 

каждого 

магистрального  вывода  с  целью  определения  возможности  обеспечения 

тепловой 

энергией 

существующих 

и 

перспективных 

потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода 

Для определения пропускной способности  тепловых сетей от существующих 

котельных  с  помощью  электронной  модели  проведены  многовариантные  

гидравлические  расчеты    как  при  существующих  на  2012    год  присоединенных  

тепловых нагрузках, так и при перспективных тепловых нагрузках на 2029 г.  

В результате расчетов выявлены наиболее нагруженные участки, определены 

условия,    при    которых    обеспечивается    передача    теплоносителя    потребителям  

при нормативных параметрах с учетом подключения перспективных нагрузок.  

Результаты  гидравлических  расчетов  в  виду  их  большого  количества 

приведены    в    приложениях  к    главе    3    «Электронная  модель    системы  

теплоснабжения  МОГО  «Инта»,  где  для  каждой  котельной  с  тепловыми  сетями, 

обслуживающей  жилищно-коммунальный  сектор,  приведены  расчетные  схемы, 

результаты  расчетов  по  потребителям  и  результаты  расчетов  по  участкам  сети  в 

табличном  виде,  а  также  пьезометрические  графики.  Для  котельных,  которые 

имеют  перспективных  потребителей,  приведены  перечисленные  данные  для 

расчетного 2029 года.  

4.2.1.

 

Тепловая сеть от Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

От  Интинской  ТЭЦ  Филиала  «Коми»  ПАО  «Т  Плюс»  отходят  два  радиуса 

«Промышленный»  (Ду=600  мм)  и  «Город»  (Ду=600  мм),  включающий  в  себя  три 

 

269 

 

магистральные  линии  –  Кировский  радиус  –  Ду=500  мм,  Полярный  радиус  – 

Ду=500 мм, Сельхозный радиус - Ду=250 мм  и паропровод «Восток». Все радиусы 

водяной тепловой сети между собой закольцованы. 

Магистральные  тепловые  сети  проложены  надземно  и  подземно  в 

непроходных  каналах.  Квартальные  сети  проложены  подземно  в  непроходных 

каналах. Подземная прокладка выполнена на средней глубине заложения 1,2 м. 

Радиусы «Промышленный» и «Город» оборудованы средствами измерения и 

учета количества отпущенной тепловой энергии, расхода сетевой воды, температур 

и давлений в подающих и обратных трубопроводах.  

Потребители  тепловой  энергии,  которые  присоединены  непосредственно  к 

тепловой  сети  «Город»  по  температурному  графику  130/70  °С,  подключены  по 

элеваторной схеме, система ГВС – открытая. 

Потребители  тепловой  энергии  у  которых  теплоснабжение  осуществляется 

после  насосных  станций  подмешивания  (НСП)  подключены:  отопление  –  по 

температурному  графику  95/70  °С,  ГВС  –  по  графику  60/48  °С.  Система  ГВС  не 

оборудована  регуляторами  температуры  горячей  воды.  Система  ГВС  3-го 

микрорайона – однотрубная, без циркуляционного трубопровода. 

Квартальные  сети  после  НСП  №1,3,4,5  обеспечивают  отопление  и  горячее 

водоснабжение  по  отдельным  трубопроводам  –  четырехтрубная  прокладка  (3-й 

микрорайон  –  трехтрубная).  Квартальные  сети  после  НСП  №8  –  двухтрубная 

прокладка. 

Расчетный  расход  теплоносителя  2117  т/ч,  удельные  потери  напора  в 

головных участках магистралей сети составляют 10,5 мм/м.  

Анализ  гидравлических расчетов показал высокую пропускную способность 

существующих  магистралей  при  текущем  уровне  подключенных  тепловых 

нагрузок. Наличие кольцующих перемычек при малом сопротивлении магистралей 

свидетельствуют  о  хорошей    гидравлической    устойчивости    трубопроводной  

системы,  в  том  числе, при аварийных отключениях на магистралях.  

Для  определения  диаметров  вновь  прокладываемых  и  перекладываемых 

магистралей  проведены  гидравлические  расчеты  расширенной  трубопроводной 

системы.  

 

270 

 

Перечень вновь  прокладываемых  и  перекладываемых  участков магистралей 

приведен в Приложении. 

4.2.2.

 

Тепловые сети от Районной котельной. 

Тепловая  сеть  двухтрубная,  вывод  из  котельной  (Dу=800  мм),  обеспечивает 

расчетную  нагрузку  отопления,  вентиляции  и  ГВС  -  36,58  Гкал/ч,  в  том  числе 

нагрузку  ГВС  2,8  Гкал/ч  98  зданий  в  п.  Южный,  п.  Шахтерский,  микрорайоне 

Спортивный.  Кроме  жилищно–коммунальных  потребителей  от  котельной 

осуществляется  поставка  тепловой  энергии  в  виде  горячей  воды  на  ОАО  «Шахта 

«Интауголь», ОАО «Агрокомплекс «Инта-приполярная», ЗАО «Кожимское  РДП». 

Общая  протяженность  сетей  44,72  км  сетей  в  однотрубном  исчислении,  из  них 

27,352 км составляют магистральные тепловые сети, 17,368 км - квартальные сети. 

Сеть  тупиковая,  радиус  действия  сети 5797 м. На вводе в жилые кварталы п. 

Южный и п. Спортивный расположены насосные станции подмешивания (НСП) – 

2 шт. Диаметры трубопроводов на выходе из НСП составляют 200 мм. 

Прокладка    трубопроводов  надземная и  подземная  канальная в непроходных 

каналах. 

Существующий  температурный  график  магистральных  тепловых  сетей– 

115/70  °С,  от  НСП  -  95/70  °С.  Квартальные  сети  используются  для 

непосредственной транспортировки теплоносителя потребителям. 

Система ГВС – открытая. Системы отопления потребителей присоединены к 

тепловой сети непосредственно без использования смешивающих устройств 

Расчетный  расход  теплоносителя  –  813  т/ч  (фактический  521  т/ч),  удельные 

потери напора в головном участке сети равны 4,9 мм/м.  

Напор  в  подающей  магистрали  составляет  50  м,  давление  в  обратном 

трубопроводе – 20 м.  

В результате расчетов установлено, что диаметры тепловых сетей выбраны с 

большим  запасом  по  расходу  сетевой  воды,  что  является  причиной  низких 

скоростей  движения  теплоносителя, вследствие  этого, температура  теплоносителя 

у концевых потребителей ниже, определенной температурным графиком тепловой 

сети.  

 

271 

 

Самый  удаленный  от  источника  потребитель  расположен  по  адресу 

Спортивная 94 и имеет располагаемый напор, равный -16,8 м, давление в обратном 

трубопроводе – 28,86 м. Он же имеет и самый низкий располагаемый напор.  

К  расчетному    сроку    2029    г    к    тепловым    сетям    рассматриваемого  

источника подключаются новые потребители.  

В результате суммарная подключенная нагрузка составит 43,21 Гкал/ч.  

Для подключения перспективных  потребителей  потребуется дополнительная 

прокладка  подводящих  тепловых  сетей,  объем  которых  определяется  по 

результатам рабочего проектирования. 

4.2.3.

 

Тепловые сети пгт Верхняя Инта 

Тепловая сеть от котельной №1 до бойлерной  двухтрубная,  от бойлерной до 

потребителей  четырехтрубная,  работающая  по  графику:  на  отопление  –  95/70  °С, 

на ГВС - 65/55 °С.  

Вывод из  котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления 3,61 

Гкал/ч и ГВС - 0,4 Гкал/ч. 

Общая  протяженность  сетей  в  однотрубном  исчислении  2303,8  м, 

протяженность сетей ГВС 320,7 м.  

Сеть    тупиковая.  Прокладка    трубопроводов    –  надземная  и  подземная. 

Расчетный расход теплоносителя – 121,52 т/ч, удельные потери напора в головном 

участке сети равны 6,5 мм/м.  

Располагаемый  напор  на  котельной  составляет  19,3  м,  давление  в  обратном 

трубопроводе 38,7 м.  

Системы  отопления  потребителей  присоединены  к  тепловой  сети  по 

непосредственной схеме присоединения. 

Тепловые  сети  котельной  №2  пгт.  В.Инта  двухтрубные,  работающие  по 

графику 85/60°С. Горячая вода подается только на нужды отопления. 

Вывод  из    котельной  диаметром  200  мм  обеспечивает  нагрузку  отопления  – 

2,09 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении - 2298,9 м.  

Сеть  тупиковая. Прокладка  трубопроводов  – надземная. 

Расчетный  расход  теплоносителя  –  63,26  т/ч,  удельные  потери  напора  в 

головном участке сети равны 6,8 мм/м.  

 

272 

 

Располагаемый  напор  на  котельной  составляет  22,6  м,  давление  в  обратном 

трубопроводе 18 м.  

Системы  отопления  потребителей  присоединены  к  тепловой  сети  по 

непосредственной схеме присоединения. 

К  расчетному  сроку  2029  г.  к  тепловым  сетям  пгт Верхняя Инта будут 

подключаться новые потребители. В результате суммарная подключенная нагрузка 

составит 11 Гкал/ч, в том числе, ГВС - 1,1 Гкал/ч.  

Согласно  генерального  плана  развития  МОГО  «Инта»  в  данном  районе 

планируется  закрытие  котельной  №1  и  котельной  №2  и  строительство  нового 

источника – блок-модульной котельной, работающей на угле. 

Объемы  прокладки  новых  тепловых  сетей  определяется  по  результатам 

рабочего проектирования. 

4.2.4.

 

Тепловые сети с Абезь 

Тепловые  сети  котельной  с.  Абезь  двухтрубные,  работающие  по  графику 

95/70°С. Горячая вода подается только на нужды отопления. 

Вывод  из    котельной  диаметром  200  мм  обеспечивает  нагрузку  отопления  – 

1,18 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении - 4800 м.  

Сеть  тупиковая. Прокладка  трубопроводов  – надземная. 

Расчетный  расход  теплоносителя  –  47,2  т/ч,  удельные  потери  напора  в 

головном участке сети равны 9,7 мм/м.  

Напор в подающем трубопроводе 38,2 м.  

Системы  отопления  потребителей  присоединены  к  тепловой  сети  по 

непосредственной схеме присоединения. 

Пропускная способность сетей высокая  

К    расчетному    сроку    2029    г.    к    тепловым    сетям    рассматриваемого  

источника  новые  потребители  подключаться  не  будут.  Для  новых  потребителей 

будет  применяться  децентрализованное  (автономное)  теплоснабжение.  Для 

поддержания  требуемого  гидравлического  режима  системы  перекладка  тепловой 

сети не потребуется.  

4.2.5.

 

Тепловые сети от котельной по ул. Лермонтова 

 

273 

 

Тепловые  сети от котельной по ул Лермонтова – четырехтрубные, две трубы 

подают  горячую  воду  с  расчетным  температурным  графиком  95/70  °С  на  нужды 

отопления,  две  трубы  обеспечивают  потребности  горячего  водоснабжения  и 

запроектированы для работы по графику  65/55 °С. Вода на нужды ГВС готовится в 

котельной. 

Вывод из  котельной диаметром 150 мм обеспечивает нагрузку отопления 1,83 

Гкал/ч, вывод диаметром 80 мм обеспечивает нагрузку ГВС – 0,1 Гкал/ч. 

Общая  протяженность сетей  отопления  в  однотрубном исчислении  1097,4  м, 

протяженность сетей ГВС 1097,4 м.  

Сеть    тупиковая.  Прокладка    трубопроводов    –  подземная  и  частично 

транзитом  по  подвалам  зданий.  Расчетный  расход  теплоносителя  на  отопление  – 

85,77  т/ч,  расчетный  расход  сетевой  воды  на  ГВС  –  8,28  т/ч,  удельные  потери 

напора в головном участке сети равны 23,02 мм/м для сетей отопления и 1,62 для 

сетей ГВС.  

Располагаемый  напор  на  котельной  составляет  36,1  м,  давление  в  обратном 

трубопроводе  37  м  для  сетей  отопления.  Располагаемый  напор  на  котельной  для 

сетей ГВС составляет 5 м, давление в обратном трубопроводе 35 м.  

Системы  отопления  потребителей  присоединены  к  тепловой  сети  по 

непосредственной  схеме  присоединения  без  использования  смесительных 

устройств. 

Котельная  не  имеет  гидравлических  связей.  Пропускная  способность  сетей 

высокая  

К    расчетному    сроку    2029    г.    к    тепловым    сетям    рассматриваемого  

источника  подключение  новых  потребителей  не  планируется.  Суммарная 

подключенная нагрузка составит - 1,93 Гкал/ч, в том числе, ГВС - 0,1 Гкал/ч. 

4.2.6.

 

Тепловые сети от котельной пгт. Юсьтыдор 

Тепловые    сети  от  котельной  п  Юсьтыдор  –  четырехтрубные,  две  трубы 

подают  горячую  воду  с  расчетным  температурным  графиком  95/70  °С  на  нужды 

отопления,  две  трубы  обеспечивают  потребности  горячего  водоснабжения  и 

запроектированы для работы по графику  65/55 °С. Вода на нужды ГВС готовится в 

котельной. 

 

274 

 

Вывод из  котельной диаметром 150 мм обеспечивает нагрузку отопления 1,52 

Гкал/ч, вывод диаметром 76 мм обеспечивает нагрузку ГВС – 0,15 Гкал/ч. 

Общая  протяженность  сетей  отопления  в  однотрубном  исчислении  949,5  м, 

протяженность сетей ГВС 884,6 м.  

Сеть    тупиковая.  Прокладка    трубопроводов    –  подземная  и  частично 

транзитом  по  подвалам  зданий.  Расчетный  расход  теплоносителя  на  отопление  – 

59,22  т/ч,  расчетный  расход  сетевой  воды  на  ГВС  –  7,29  т/ч,  удельные  потери 

напора в головном участке сети равны 9,1 мм/м для сетей отопления и 4,2 мм/м для 

сетей ГВС.  

Располагаемый  напор  на  котельной  в  сети  отопления  составляет  17,4  м, 

давление  в  обратном  трубопроводе  26,5  м.  Располагаемый  напор  на  котельной  в 

сети ГВС составляет 10 м, давление в обратном трубопроводе 26,5 м.  

Системы  отопления  потребителей  присоединены  к  тепловой  сети  по 

непосредственной  схеме  присоединения  без  использования  смесительных 

устройств. 

Котельная  не  имеет  гидравлических  связей.  Пропускная  способность  сетей 

высокая.  

К    расчетному    сроку    2029    г.    к    тепловым    сетям    рассматриваемого  

источника  подключение  новых  потребителей  не  планируется.  Суммарная 

подключенная нагрузка составит – 1,67 Гкал/ч, в том числе, ГВС - 0,15 Гкал/ч. 

4.2.7.

 

Тепловые сети от котельной с. Косьювом 

Тепловые сети – двухтрубные, работающие по графику 95/70 °С. Горячая вода 

подается на нужды отопления и ГВС. 

Вывод  из    котельной  диаметром  200  мм  обеспечивает  нагрузку  отопления  и 

ГВС – 1,03 Гкал/ч, в том числе, ГВС – 0,04 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении – 4098,5 м.  

Сеть    тупиковая.  Прокладка    трубопроводов    –  надземная  и  подземная, 

частично транзитом по подвалам зданий. 

Расчетный  расход  теплоносителя  –  48,61  т/ч,  удельные  потери  напора  в 

головном участке сети равны 3,02 мм/м.  

Давление в подающем трубопроводе 23,9 м, располагаемый напор 13,9 м.  

 

275 

 

Системы  отопления  потребителей  присоединены  к  тепловой  сети  по 

непосредственной  схеме  присоединения.  Система  горячего  водоснабжения  – 

открытая. 

Пропускная способность сетей высокая  

К    расчетному    сроку    2029    г.    к    тепловым    сетям    рассматриваемого  

источника  подключение  новых  потребителей  не  планируется.  Суммарная 

подключенная нагрузка составит – 1,03 Гкал/ч. 

4.2.8.

 

Тепловые сети от котельной с. Петрунь 

Тепловые сети – двухтрубные, работающие по графику 95/70 °С. Горячая вода 

подается только на нужды отопления. 

Вывод из  котельной диаметром 125 мм обеспечивает нагрузку – 0,33 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении – 851 м.  

Сеть  тупиковая. Прокладка  трубопроводов  – надземная, частично транзитом 

по подвалам зданий. 

Расчетный  расход  теплоносителя  –  17,75  т/ч,  удельные  потери  напора  в 

головном участке сети равны 2,55 мм/м.  

Давление в подающем трубопроводе 35 м, располагаемый напор 5 м.  

Системы  отопления  потребителей  присоединены  к  тепловой  сети  по 

непосредственной схеме присоединения.  

Пропускная способность сетей высокая  

К    расчетному    сроку    2029    г.    к    тепловым    сетям    рассматриваемого  

источника  подключение  новых  потребителей  не  планируется.  Суммарная 

подключенная нагрузка составит – 0,33 Гкал/ч. 

4.3

 

Выводы  о  резервах  существующей  системы  теплоснабжения  при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Западный, Центральный, Сельхозный, Спортивный микрорайоны г.Инта 

Данные    районы    имеет    резерв    располагаемой    тепловой    мощности  

источника тепловой энергии (интинская ТЭЦ) вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 

16,45  Гкал/ч).  Следовательно,  несмотря  на  рост  тепловых  нагрузок,  в  районе  не 

требуется развитие источников тепловой энергии.   

 

276 

 

Следует  отметить,  что  планируемый  перевод  потребителей  пара  в 

микрорайоне  Восточный  на  индивидуальное  отопление,  позволит  увеличить 

суммарный резерв мощности до 17,128 Гкал/ч. 

Южный,  Транспортный,  Шахтерский,  Спортивный  и  Горный  микрорайоны 

г.Инта 

Данные    районы    имеет    резерв    располагаемой    тепловой    мощности  

источника  тепловой  энергии  вплоть  до  2029  г.  (в  2029  г.  –  резерв  53,89  Гкал/ч). 

Следовательно,  несмотря  на  рост  тепловых  нагрузок,  в  районе  не  требуется 

развитие источников тепловой энергии.  

Предложение: 

Перевод  нагрузки  на  тепловые  сети  Интинской  ТЭЦ.  Вывод  в  резерв 

(закрытие) Районной котельной в 2019 году. 

Восточный микрорайон г.Инта 

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источника 

тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 1,73 Гкал/ч). Рост тепловых 

нагрузок в районе не предусматривается, развитие источников тепловой энергии не 

требуется.   

пгт. Верхняя Инта 

Данный  район имеет резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источников 

тепловой  энергии  вплоть  до  2029  г.  (в  2029  г.  –  резерв  2,43  Гкал/ч).  Рост 

перспективных тепловых нагрузок в районе к 2029 году составит 5,86 Гкал/ч. 

Не  смотря  на  существующий  резерв  по  тепловой  мощности  источников 

теплоснабжения  в  районе,  возникает  необходимость  в  закрытии  существующих 

котельных  в  связи  с  их  неэффективностью  и  строительство  нового  источника 

тепловой энергии.  

с. Абезь 

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источника 

тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 5,39 Гкал/ч).  

Рост тепловых нагрузок в районе не предусматривается, развитие источников 

тепловой энергии не требуется.   

пст. Юсьтыдор 

 

277 

 

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источника 

тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 12,37 Гкал/ч). Рост тепловых 

нагрузок в районе не предусматривается, развитие источников тепловой энергии не 

требуется.   

с. Косьювом 

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источника 

тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 0,1 Гкал/ч). Рост тепловых 

нагрузок в районе не предусматривается.  

Существующие  тепловые  нагрузки  требуют  развития  источника  тепловой 

энергии. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.  

с. Петрунь 

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источника 

тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 0,47 Гкал/ч). Рост тепловых 

нагрузок в районе не предусматривается.   

Существующие  тепловые  нагрузки  требуют  развития  источника  тепловой 

энергии. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.  

 

Магистральные тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения 

имеют  достаточный  резерв  пропускной  способности  для  обеспечения 

перспективных  потребителей,  при  условии  строительства  новых  магистралей  в 

границах планируемой застройки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

278 

 

Глава 

5. 

Перспективные 

балансы 

производительности 

водоподготовительных  установок  и  максимального  потребления 

теплоносителя  теплопотребляющими  установками  потребителей,  в  том 

числе в аварийных режимах 

5.1

 

Мероприятия  по  снижению  потерь  теплоносителя  до нормированных 

показателей   

 Организационные мероприятия:  

1.  Проведение  энергетического  аудита  и  обследование  тепловых  сетей  -  в 

соответствии с планами теплоснабжающих организаций.  

Мероприятия по снижению коммерческих потерь:  

2. Оснащение приборами учета потребителей и ЦТП   

Потребность  в  коллективных  приборах  учета  в  многоквартирных  домах 

города Инта  показана в таблице 124. 

Таблица124 - 

 

Потребность в приборах учета в многоквартирных домах 

Приборы учета тепловой энергии 

Установлено, шт 

Требуется установить, шт 

Нет технической возможности 

установить приборы учета 

146 

236 

12 

 

Мероприятия по снижению потерь теплоносителя при его транспортировке:   

1.

 

Проведение  мероприятий  по  снижению  аварийности  в  соответствии  с 

положениями    п.9.2    «Предложения,    обеспечивающие    надежность    систем  

теплоснабжения» главы 9.  

2.

 

Переход  на  закрытые  системы  теплоснабжения  в  соответствии  с 

Федеральным законом от 23.11.2011 № 417.  

3.

 

Перекладка  трубопроводов  тепловых  сетей  в  соответствии  с  планами 

развития теплоснабжающих организаций.  

4.

 

Применение    при    прокладке    магистральных    трубопроводов    тепловых  

сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной 

диагностики состояния трубопроводов.  

5.

 

Применение  для  наружных  сетей  ГВС  на  трубопроводов  с  высокой 

коррозионной стойкостью (в т.ч. полимерных трубопроводов).  

6.

 

Использование  мобильных  измерительных  комплексов  для  диагностики  

состояния тепловых сетей.  

 

279 

 

7.

 

Реконструкция 

ВПУ 

котельных 

с 

оснащением 

их 

системами 

обескислороживания. 

5.2

 

Определение  перспективных  расходов  сетевой  воды, циркулирующей  

в  тепловых  сетях  в  зависимости  от  планируемых тепловых  нагрузок,  

принятых    температурных    графиков  и  перспективных    планов    по  

строительству  (реконструкции)  тепловых сетей   

 Расчетные  расходы    теплоносителя  в    тепловых  сетях  в    зависимости  от 

планируемых  тепловых  нагрузок,  принятых  температурных  графиков  и 

перспективных  планов  по  строительству  (реконструкции)  тепловых  сетей 

представлены в таблице 125.  

5.3

 

Расчет    гидравлических    режимов    новых    и    реконструируемых 

тепловых сетей   

Расчет  гидравлических  режимов  новых  и  реконструируемых  тепловых  сетей 

проведены  с  помощью  электронной  модели  как  при  существующих  на  2012  год 

присоединенных  тепловых  нагрузках,  так  и  при  перспективных  тепловых 

нагрузках на 2029 г.  

В результате расчетов выявлены наиболее нагруженные  участки, определены 

условия,  при  которых  обеспечивается  передача  теплоносителя  потребителям  при 

нормативных параметрах с учетом подключения перспективных нагрузок.  

Результаты  гидравлических  расчетов  ввиду  их  большого  количества 

приведены  в  приложениях  к  главе  3  «Электронная  модель  системы 

теплоснабжения  МОГО  Инта»,    где  для    каждого    источника  теплоснабжения  с  

тепловыми сетями, обслуживающей жилищно-коммунальный  сектор,  приведены  

расчетные  схемы,  результаты  расчетов  по потребителям и результаты расчетов 

по участкам сети в табличном виде, а также пьезометрические графики.   

 

 

280 

 

Таблица125 - 

 

Расчетные расходы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых тепловых нагрузок, принятых 

температурных графиков и перспективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей   

Параметр 

Размерность 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019-2024 

2025-2029 

ИТЭЦ 

 

Подключенная нагрузка 

Гкал/час 

133,7 

131,0 

135,458 

130,43 

130,43 

130,43 

130,43 

Расчетный расход 

теплоносителя 

т/час 

2405 

2405 

2132 

2238 

2238 

2238 

2238 

Районная котельная Южный, Транспортный, Спортивный и Шахтерский район 

Подключенная нагрузка 

Гкал/час 

36,70 

36,76 

36,82 

36,88 

36,94 

38,95 

43,21 

Расчетный расход 

теплоносителя 

т/час 

816 

817 

818 

820 

821 

866 

960 

Котельные №1 и №2 пгт Верхняя Инта 

Подключенная нагрузка 

Гкал/час 

6,36 

6,59 

6,82 

7,05 

7,28 

9,10 

10,99 

Расчетный расход 

теплоносителя 

т/час 

162,8 

172 

181,2 

190,4 

199,6 

272,4 

348 

Котельная с Абезь 

Подключенная нагрузка 

Гкал/час 

1,18 

1,18 

1,18 

1,18 

1,18 

1,18 

1,18 

Расчетный расход 

теплоносителя 

т/час 

47,2 

47,2 

47,2 

47,2 

47,2 

47,2 

47,2 

Котельная по ул. Лермонтова Восточный микрорайон 

Подключенная нагрузка 

Гкал/час 

1,93 

1,93 

1,93 

1,93 

1,93 

1,93 

1,93 

Расчетный расход 

теплоносителя 

т/час 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

Котельная п. Юсьтыдор 

Подключенная нагрузка 

Гкал/час 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

Расчетный расход 

теплоносителя 

т/час 

63,8 

63,8 

63,8 

63,8 

63,8 

63,8 

63,8 

Котельная с. Косьювом  

Подключенная нагрузка 

Гкал/час 

1,03 

1,03 

1,03 

1,03 

1,03 

1,03 

1,03 

Расчетный расход 

теплоносителя 

т/час 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

 

281 

 

Параметр 

Размерность 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019-2024 

2025-2029 

Котельная с. Петрунь 

 

Подключенная нагрузка 

Гкал/час 

0,33 

0,33 

0,33 

0,33 

0,33 

0,33 

0,33 

Расчетный расход 

теплоносителя 

т/час 

13,2 

13,2 

13,2 

13,2 

13,2 

13,2 

13,2 

 

 

 

282 

 

5.4

 

Расчет производительности ВПУ ТЭЦ для подпитки тепловых сетей в их 

зонах действия с учетом перспективных планов развития.   

Балансы 

производительности 

водоподготовительных 

установок  

теплоносителя для тепловых сетей формируются по результатам сведения балансов 

тепловых  нагрузок  и  тепловых  мощностей  источников  систем  теплоснабжения, 

после чего выполняются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой 

энергии.  

Далее  определяются  расходы  сетевой  воды,  объем  сетей  и  теплопроводов  и 

потери  в  сетях  по  нормативам  потерь  в  зависимости  от  вида  системы  ГВС.  При 

одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется.  

Значения  потерь  в  магистралях  каждого  источника  принимаются  с 

повышающим  коэффициентом  (1,05-1,1  в  зависимости  от  химического  состава 

исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической  схемы  

водоочистки). Эти данные  учитываются при разработке  проектной документации 

ХВО теплоисточника. Как правило, схема головных сооружений ХВО принимается 

общей  для  подпитки  котлов  и  подпитки  теплосети.  Поэтому  по  действующим  

теплоисточникам  производительность  водоочистных  сооружений  принимается  по 

существующей  производительности  и  ее  достаточность  проверяется  по 

результатам балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей.  

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс».  

В    химическом  цехе  Интинской  ТЭЦ  на  участке  водоподготовки  имеются 

следующие установки:  

1.  Очистка  сырой  воды  на  напорных  одно-двухкамерных  механических 

фильтрах. 

2. Двухступенчатое умягчение на Na-катионировании в летнее время и Н- Na-

катионировании  с  последующим  доумягчением  на  Na-катионитных  фильтрах  II 

ступени в зимнее время. 

Подпитка 

тепловой 

сети 

осуществляется 

химически 

очищенной 

деаэрированной  водой.  Осветленная  вода  (после  механических  фильтров)  и 

добавки  химически  очищенной  воды  после  первой  ступени  умягчения  поступает 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     15      16      17      18     ..