Главная Книги - Разные ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГО ЛОБНЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 2 3 4 5 ..
1.3.8
Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по
каждой системе отдельно
Гидравлический расчет системы теплоснабжения МО г.о. Лобня выполнен с
применением электронной модели системы теплоснабжения, построенной на базе
геоинформационной системы «ZULU 8.0ª с применением программно-расчетного комплекса
«ZULU THERMO 8.0ª. Результаты расчетов гидравлических режимов Приложении 2 и
пьезометрических графиков представлены в Приложении 3.
1.3.9
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5
лет
На основании данных представленных предприятиями за
2015-2019 годы можно
сделать вывод о том, что:
Аварии, повлекшие за собой разрушения
(повреждения) зданий, сооружений,
водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в
топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и
газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе,
вызвавшие остановку их на ремонт которых продолжается более 36 часов за последние 5 лет
не зафиксированы;
Аварии, повлекшие за собой повреждение трубопроводов тепловой сети,
оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения
потребителей I категории
(по отоплению) на срок более
8 часов, прекращение
теплоснабжения или общее снижение более чем на
50
% отпуска тепловой энергии
потребителям продолжительностью выше 16 часов за последние 5 лет не зафиксированы;
Технологические отказы трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных
станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла
потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения
(отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-
2000
«Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условияª
(допустимая
длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 °С - не более 16 часов; не ниже
10 °С не более 8 часов; не ниже 8
°С - не более
4 часов) за последние
5 лет не
зафиксированы.
«ǽ
Страница 74
1.3.10 Статистика восстановлений
(аварийно-восстановительных ремонтов)
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности
тепловых сетей, за последние 5 лет
В соответствии с журналом дефектов тепловых сетей за 2015-2019 годы аварии и
технологические отказы трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций,
тепловых пунктов отсутствуют.
1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и
планирования капитальных (текущих) ремонтов
Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов.
С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии
происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной
нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя -
образование течей.
Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная
замена ветхих участков трубопровода - перекладка.
Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях
ограниченного, а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую
эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий -
течей.
Однако, методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не
существует. Для нефте- и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные
устройствами замера толщины, но, для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.
Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки
состояния тепловых сетей:
- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и
позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода,
находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих
тепловых сетях имеет ограниченную область использования.
- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с
повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом
«ǽ
Страница 75
тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу
трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.
- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При
доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной
исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения,
может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным
условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях
метод эффективен для поиска утечек.
- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ре-
монтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо
проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления рабо-
тает, но снега на земле нет.
- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной
конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных
результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе
методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в
процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.
- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был
разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и
исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период
освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность
93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на
период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа
данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод
диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.
- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод
имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.
За последнее время наибольшее распространение среди организаций эксплуатации
тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности
самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной
и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от
80 мм и более,
находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность
определения дефекта - 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации
дефектов по параметру аварийно-опасности - 80%.
«ǽ
Страница 76
Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта,
ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для
первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью
образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации,
организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические)
и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению
образования течей.
В действующих условиях и с учетом финансового положения Предприятия
теплоснабжения проводят работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании
метода - опрессовка повышенным давлением.
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей
применяются следующие виды диагностики:
1.Эксплуатационные испытания:
1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность
- проводятся силами
эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения
ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей
РФ, и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По
результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания
пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед
выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой
образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам
дефектации определяется объем ремонта.
1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя
- проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной
главным инженером тепловых сетей
(1 раз в
5 лет) с целью выявления дефектов
трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности
тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении
температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в
соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по
испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД
153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в
котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в
работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации
«ǽ
Страница 77
устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых
сетей включаются в план ремонта на текущий год.
1.3. Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери
- проводятся
силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения
эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней
поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии
с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию
водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний
обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические
эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний
производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем
теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической
промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического
трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных
сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится
анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой
неумягченной водой.
1.4. Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях
-
проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной
организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью
определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.
Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и
Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД
34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом,
в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через
тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень
мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному
значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с
повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского
изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем
попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
2. Регламентные работы:
2.1. Контрольные шурфовки - проводятся силами эксплуатирующей или подрядной
организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния
«ǽ
Страница 78
трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций.
Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению
шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится
внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние
трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов
для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние
тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам
осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние
трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов
разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.
2.2. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии
-
проводится силами
эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних
поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка
интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой
инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой
энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов
лабораторных анализов определяется степень интенсивности
(скорость) внутренней
коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия
проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации
растворенных в воде газов
(подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с
последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
2.3. Техническое освидетельствование - проводится эксплуатирующей организацией в
части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией
в части технического диагностирования:
- наружный осмотр - ежегодно;
- гидравлические испытания - ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после
монтажа или ремонта связанного со сваркой;
- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы
(визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая
толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией
по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в
процессе
эксплуатации
(РД
153-34.0-20.522-99).
Результаты
технического
освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов
«ǽ
Страница 79
технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению
оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.
3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования
тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование
перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на
5 лет
(с ежегодной
корректировкой).
3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный
план подготовки к ремонту на 5 лет.
3.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту
производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом
подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и
обследований.
3.4. Годовой график ремонтов согласовывается до
1 апреля текущего года с
Администрацией города. С выходом
«Правил вывода в ремонт и из эксплуатации
источников тепловой энергии и тепловых сетейª, утвержденных Постановлением
Правительства РФ
№889 от 06.09.2012 года сводный план ремонта разрабатывается
органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от
ресурсоснабжающих организаций.
1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических
регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с
параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые
потери) тепловых сетей
1. Процедура ремонтов.
1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями
Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и
сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).
1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного
сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения
гидравлических испытаний на плотность и прочность.
1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым
графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из
«ǽ
Страница 80
фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования
по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п.
Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному
ремонту планируются ежегодно.
2. Проведение испытаний тепловых сетей
(гидравлических, температурных, на
тепловые потери).
2.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность от источников
теплоснабжения в городе Лобня проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона (с
14 по 15 мая) путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей, как в
целом, так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляется комиссионно
акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в
летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону. Затем вторично тепловые
сети подвергаются испытанию по гидравлике и заполняются водой.
2.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить
с периодичностью 1 раз в 5 лет.
Режим испытаний определяется утвержденной программой - давление в трубопроводах
тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в
подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.
Испытания проводятся с учетом температурного графика. Испытания проводятся в
соответствии с
«Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на
максимальную температуру теплоносителяª (РД 153-34.1-20.329-2001).
2.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями
ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной
программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по
испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потериª
(РД
34.20.519-97).
Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты
испытаний используются для гидравлических расчетов.
2.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим
испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и
отражается в программах испытаний
(рабочей и технической). Испытания проводятся
согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых
сетях (РД 34.09.255-97).
«ǽ
Страница 81
1.3.13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся
потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием
теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению
потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых
сетей, а именно:
• потери и затраты теплоносителя (м3) в пределах установленных норм;
• потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции
теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал);
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед
пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического
регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
3)
технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые
эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически
неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя
с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемые
в расчет отпущенной тепловой энергии, представлены в таблицах 1.22 - 1.24.
1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при
передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в
целом и по каждой системе отдельно
Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года представлена в
таблицах 1.23 - 1.25.
«ǽ
Страница 82
Таблица 1.23 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2017 год
№ п/п
Годовой отпуск тепла с
Потери тепловой энергии в тепловых
Наименование котельной
коллекторов котельной,
сетях
Гкал/год
Гкал/год
%
1.
Котельная РТС Лобня
360104,2
32052,11
8,90
2.
Котельная РТС Красная поляна
111039,6
6147,59
5,54
3.
Котельная Калинина
37581,12
3238,02
8,62
4.
Котельная мкр. «Луговаяª
29284,06
8280,76
28,28
5.
Котельная Луговая
511,12
36,62
7,16
6.
Котельная ул. Агапова
9191,91
680,31
7,40
7.
Котельная П. Морозова
1320,56
144,37
10,93
8.
Котельная мкр. Москвич
5400,31
832,52
15,42
9.
Котельная ЗАО "ЛЗСФ"
34145,4
2737,6
8,02
10.
Котельная мкр. "Катюшки" (юг)
90242,96
3187,1
3,53
11.
Котельная мкр. «Депоª
14839,74
881,29
5,94
12.
Котельная БМК-7,5
572,74
7,64
1,33
13.
Котельная Жирохова, 2
-
-
-
ИТОГО
694233,72
58225,93
Таблица 1.24 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2018 год
№ п/п
Потери тепловой энергии в тепловых
Годовой отпуск тепла
Наименование котельной
с коллекторов
сетях
котельной, Гкал/год
Гкал/год
%
1.
Котельная РТС Лобня
377786,34
41833,213
11,07
2.
Котельная РТС Красная поляна
114406,04
8882,7
7,76
3.
Котельная Калинина
39296,479
3608,47
9,18
4.
Котельная мкр. «Луговаяª
34857,823
10588,06
30,37
5.
Котельная Луговая
527,772
86,688
16,43
6.
Котельная ул. Агапова
9876,055
1439,965
14,58
7.
Котельная П. Морозова
1847,806
425,705
23,04
8.
Котельная мкр. Москвич
2574,921
822,531
31,94
9.
Котельная ЗАО "ЛЗСФ"
36883
2737,6
7,42
10.
Котельная мкр. "Катюшки" (юг)
94625,98
3187,1
3,37
11.
Котельная мкр. «Депоª
15721,03
881,29
5,61
12.
Котельная БМК-7,5
6285
165,3
2,63
13.
Котельная Жирохова, 2
-
-
-
14.
Котельная Жирохова, 3
-
-
-
ИТОГО
734688,246
74658,622
«ǽ
Страница 83
Таблица 1.25 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2019 год
Годовой отпуск тепла
Потери тепловой энергии в тепловых
№ п/п
Наименование котельной
с коллекторов
сетях
котельной, Гкал/год
Гкал/год
%
1
Котельная РТС Лобня
354888,300
32052,11
9,03
2
Котельная РТС Красная поляна
109862,050
6147,59
5,60
3
Котельная Калинина
37542,991
3238,02
8,62
4
Котельная мкр. «Луговаяª
29261,640
8280,76
28,30
5
Котельная Луговая
502,978
36,62
7,28
6
Котельная ул. Агапова
9049,321
680,31
7,52
7
Котельная П. Морозова
1266,439
144,37
11,40
8
Котельная мкр. Москвич
5412,175
832,52
15,38
9
Котельная ЗАО "ЛЗСФ"
36883,000
2737,6
7,42
10
Котельная мкр. "Катюшкиª (юг)
94625,950
3187,1
3,37
11
Котельная мкр. «Депоª
15721,030
881,29
5,61
12
Котельная БМК-7,5
6228,480
7,64
0,12
13
Котельная Жирохова, 2
6428,200
-
-
14
Котельная Жирохова, 3
6428,200
-
-
15
Котельная Жирохова, 5
4107,990
-
-
ИТОГО
718208,744
58225,93
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации
участков тепловой сети не выдавались.
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
Основная часть потребителей от котельных УМП
«Лобненская теплосетьª
снабжается тепловой энергией на отопление по независимой схеме через ЦТП, если есть
системы ГВС, то они подключены по закрытой схеме. Система теплоснабжения
четырехтрубная.
Потребители от котельной ЗАО
«Лобненский завод строительного фарфораª
снабжаются тепловой энергией на отопление по независимой схеме, системы ГВС
подключены по закрытой схеме. Система теплоснабжения двухтрубная.
Потребители от котельной ООО «Техно Альянс Инвестª снабжаются тепловой
энергией на отопление по независимой схеме, системы ГВС подключены по закрытой
«ǽ
Страница 84
схеме. Система теплоснабжения двухтрубная. У всех потребителей установлены
индивидуальные тепловые пункты (ИТП).
Данные по схемам присоединения потребителей к котельной ОАО
«РЖДª
отсутствуют.
Потребители от котельной ООО
«ЭнергоСтандартª снабжаются тепловой энергией на
отопление по независимой схеме, системы ГВС подключены по закрытой схеме. Система
теплоснабжения двухтрубная. У всех потребителей установлены индивидуальные тепловые
пункты (ИТП).
Насосные станции и тепловые пункты
На балансе УМП «Лобненская теплосетьª находится 21 ЦТП (ЦТП №4 находится
в нерабочем состоянии, ЦТП №10 объединен с ЦТП №9), одна насосная станция (насосная
Москвич).
Общие сведения по ЦТП и насосным городского округа Лобня представлены в
таблице 1.26.
Таблица 1.26 Общие сведения по ЦТП и насосным станциям УМП «Лобненская теплосетьª
Продолжительность
Температур
работы насосной
Наименование
ный график
№
станции (ЦТП) в
Назначен
насосной
Источник
на
Состояние
п/п
период
ие
станции, ЦТП
отопление
регулирования, ч
(ГВС)
(период работы)
1.
Котельная РТС
ЦТП №1
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
2.
Котельная РТС
ЦТП №2
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
3.
Котельная
РТС
ЦТП №3
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Красная Поляна
4.
Не
ЦТП №4
-
-
-
-
эксплуатируется
5.
Котельная РТС
ЦТП №5
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
6.
Котельная РТС
ЦТП №6
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
7.
Котельная РТС
ЦТП №7
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
8.
Котельная РТС
ЦТП №8
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
9.
Котельная РТС
ЦТП №9-10
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
10.
Котельная
РТС
ЦТП №11
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Красная Поляна
11.
Котельная
РТС
ЦТП №12
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Красная Поляна
12.
Котельная РТС
ЦТП №13
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
«ǽ
Страница 85
Продолжительность
Температур
работы насосной
Наименование
ный график
№
станции (ЦТП) в
Назначен
насосной
Источник
на
Состояние
п/п
период
ие
станции, ЦТП
отопление
регулирования, ч
(ГВС)
(период работы)
13.
Котельная РТС
ЦТП №14
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
14.
Котельная РТС
ЦТП №15
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
15.
Котельная РТС
ЦТП №16
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
16.
Котельная РТС
ЦТП №17
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
17.
Котельная РТС
ЦТП №19
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
18.
Котельная РТС
ЦТП №20
8424
ГВС
(65/45)
Работает
Лобня
19.
Котельная РТС
Отоплен
90/70
ЦТП №21
8424
Работает
Лобня
ие, ГВС
(65/45)
20.
Насосная
Котельная РТС
Отоплен
8424
(65/45)
Работает
Москвич
Лобня
ие, ГВС
1.3.17 Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии,
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов
учета тепловой энергии и теплоносителя
На котельной ЗАО
«Лобненский завод строительного фарфораª отсутствуют
приборы коммерческого учета вырабатываемой тепловой энергии и теплоносителя. Расчет
отпускаемой тепловой энергии производится по нормативным показателям.
Приборы учета тепловой энергии на теплоисточниках, находящихся на
обслуживании в УМП
«Лобненская теплосетьª отсутствуют. Определение отпуска
тепловой энергии от источников производится расчетным методом. Установлены
водомеры:
•
котельная РТС «Лобняª/Новая РТС Лобня - ВСХНД125 (1 шт.)
•
котельная РТС «Красная полянаª - ВМХ100 (2 шт.)
•
котельная Калинина - ВСТН100 (1 шт.)
•
котельная Научный городок - КВМ80;
•
котельная П Морозова - ВСХ20;
•
котельная К. Агапова - ВСХ80;
•
котельная Луговая - КВМ80.
На котельной ООО «ТехноАльянсИнвестª установлен прибор учета отпущенной
тепловой энергии ВИСТ.
«ǽ
Страница 86
На котельной ОАО «РЖДª отсутствуют данные по приборам коммерческого учета
тепловой энергии и теплоносителя.
На котельной БМК-7,5 ООО «ЭнергоСтандартª установлен прибор учета ТСК- 5.
На котельных Жирохова, 1, Жирохова, 2, Жирохова, 3, Жирохова, 5 установлены
приборы учета отпущенной тепловой энергии.
На расчетный срок до
2035 г. предусматривается установка приборов учета
тепловой энергии на всех источниках теплоснабжения.
Коммерческие приборы учета тепловой энергии установлены на абонентских
вводах потребителей тепловой энергии.
Часть потребителей жилого фонда не оборудована приборами учета тепловой
энергии. На расчетный срок до 2035 г. оснащенность жилого фонда коммерческими
приборами учета тепловой энергии составит 100%. Финансирование установки приборов
учета тепловой энергии будет осуществляться за счет средств собственников жилья.
Промышленные и общественные потребители, расположенные на территории МО
г.о. Лобня, оборудованы коммерческими приборами учета тепловой энергии в полном
объеме.
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения дежурный
персонал осуществляет контроль над параметрами температурных и гидравлических
режимов работы оборудования.
Прием жалоб и заявок от потребителей, проведения после аварийных работ
производится каждой из ресурсоснабжающей организацией в границах своей
эксплуатационной зоны.
1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов,
насосных станций
В качестве средств автоматизации на центральных тепловых пунктах
используются автоматические регуляторы ГВС, поддерживающие температуру ГВС в
заданных диапазонах. Другие средства автоматизации отсутствуют.
«ǽ
Страница 87
1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора
организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае
выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей
организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до
признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати
дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети
которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или
единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят
указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание
указанных бесхозяйных тепловых сетей.
Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период
регулированияª.
В процессе разработки схемы теплоснабжения были выявлены бесхозяйные тепловые
сети. Перечень выявленных бесхозяйных сетей представлен в Таблице 1.27.
Таблица 1.27 Перечень выявленных бесхозяйных сетей
№
Кол-во в однотрубном
Наименование
Ед. измер.
п/п
измерении
Магистральная т/трасса от ТК-1 РТС "Красная поляна" до
1
ЦТП№11ул.Молодежная(надземно- подземная)2Ду300,2Ду
м
335
200,2Ду250
Магистральная т/трасса от ТК-4,ул. Текстильная до ЦТП№12
2
м
660
ул.9-Й квартал 2Ду 200(надземно- подземная)
Внутриквартальная т/трасса от ТК-5 до д.6 по ул.
3
м
96
Текстильная, 2Ду 80,2Ду 70(надземно- подземная)
Внутриквартальная т/трасса от д.6 по ул. Текстильная до д.4
4
м
36
ул. Текстильная,2Ду70
Т/трасса от ЦТП№11 до ТК15 школы№6,2Ду 200,
5
м
334
2Ду150(надземно-подземные)
6
Т/трасса от д.№2поул.9-Й квартал,4Ду50(подземная)
м
4
Внутриквартальная т/трасса отТК-18дома7/2по ул.
7
м
68
Спортивной, 2Ду70,2Ду 500(подземная)
Внутриквартальная т/трасса от ТК-15 школы№6 до д.№7 по
8
м
80
ул. Булычёва (надземная)
Магистральная трасса от здания ДУ-2 до узла управленияУУ-
9
м
330
3. 2Ду200.
10
Магистральная т/трасса от УУ-3 до УУ-4, 2Ду150
м
48
11
Внутриквартальная теплотрасса от УУ-1 до УУ-5, 2Ду100
м
275
«ǽ
Страница 88
№
Кол-во в однотрубном
Наименование
Ед. измер.
п/п
измерении
12
Внутриквартальная теплотрасса от УУ-2 до УУ-6, 2Ду100
м
275
13
Внутриквартальная теплотрасса от УУ-3 до УУ-8, 2Ду100
м
250
Внутриквартальная теплотрасса от УУ-4 до ж/дома №10 по
14
м
410
ул. Туголукова, 2Ду100
Внутриквартальная теплотрасса от УУ-4 до ж/дома №8 по ул.
15
м
310
Туголукова, 2Ду100
Т/трасса от магистрального трубопровода до д.№4по ул.
16
м
125
Центральная. Ду80;Ду50
17
Т/трасса от УУ-3 к д.№1 по ул. Пушкина. Ду70;Ду50
м
70
18
Т/трасса кж.д.№3 по ул. Пушкина, 2Ду50
м
16
19
Т/трасса к ж/д№4 по ул. Лермонтова. 2Ду50
м
18
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №6 по ул. Лермонтова.
20
м
11
2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №8 по ул. Лермонтова.
21
м
17
2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №10 по ул.
22
м
17
Лермонтова. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №12 по ул.
23
м
17
Лермонтова. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №14 по ул.
24
м
17
Лермонтова. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №16 по ул.
25
м
17
Лермонтова. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №18 по ул.
26
м
20
Лермонтова. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №5 по ул. Пушкина
27
м
20
2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №7 по ул. Пушкина
28
м
17
2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №6 по ул. Пушкина
29
м
24
2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №8 по ул. Пушкина
30
м
24
2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №10 по ул. Пушкина.
31
м
18
2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №14по ул. Пушкина
32
м
18
2Ду32
Т/трасса от внутриквартальной до Ж.д №16 по ул. Пушкина.
33
м
22
2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №5 по ул.
34
м
28
Центральная. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №7 по ул.
35
м
28
Центральная. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №6 по ул.
36
м
36
Центральная. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №8 по ул.
37
м
36
Центральная. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №10 по ул.
38
м
36
Центральная. 2Ду50
«ǽ
Страница 89
№
Кол-во в однотрубном
Наименование
Ед. измер.
п/п
измерении
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №12 по ул.
39
м
25
Центральная. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №14 по ул.
40
м
32
Центральная. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №16 по ул.
41
м
32
Центральная. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №18 по ул.
42
м
32
Центральная. 2Ду50
Т/трасса от внутриквартальной до ж.д №20 по ул.
43
м
32
Центральная. 2Ду50
44
Т/трасса от УУ-5 до ж.д.№20 по ул. Иванищенко. 2Ду50
м
70
45
Т/трасса к ж.д.№ 17 по ул. Иванищенко. 2Ду50
м
8
46
Т/трасса от ТК-9 до ЦТП-19 ул. Маяковского. 2Ду250
м
365
47
Т/трасса от ТК-6 до ЦТП-14 по ул. Маяковского. 2Ду200
м
225
48
Т/трасса ГВС от ЦТП-6 до ТК-2-1. 2Ду100
м
25
49
Т/трасса ГВС от ТК-2-1 до д.ж. №5 по ул. Некрасова. 2Ду50.
м
42
Т/трасса ГВС от ТК-2-1 до д.ж.№7 по ул. Некрасова.
50
м
17
Ду100/80.
51
Т/трасса от ТК-3-1 до д.ж.№5 по ул. Некрасова. 2Ду50.
м
33
Т/провод технологический отопления и ГВС от ЦТП 6 до
52
м
41
ТК2-2,2Ду 150;Ду200;Ду 150
53
Т/трасса ГВС от ТК-2-2 до ТК-4-1 .Ду200.ДУ150.
м
47
54
Т/трасса ГВС от ТК-4-1 до ж.д.№9 ул. Некрасова. Ду100.Ду80
м
27
Трубопровод технологический отопления и ГВС от ТК-11 -3
55
м
12
до Ж.Д.№11 по ул. Ленина. Ду70.Ду50,2Ду80
Трубопровод технологический отопления и ГВС от ЦТП-13 к
56
м
50
ТК-9-1,2Ду100;Ду80;Ду 100
Трубопровод технологический отопления и ГВС от ТК-9-1 к
57
м
45
ТК-9-2.2Ду80.Ду80,Ду70
Т/трасса от ТК-9-2 к ж.д.№4 по ул. Маяковского.
58
м
25
Ду70;Ду50;Ду80;Ду70
Т/трасса ГВС от ж.д.№5 по ул. Ленина до ж.д. №1 по ул.
59
м
130
Ленина .Ду70;Ду80.
Т/провод технологический отопления и ГВС к ЦТП- 4.
60
м
16
ЗДу25;Ду20
Т/трасса от Вр(точка врезки)10-3 до Ж.Д. 1 по ул. Ленина.
61
м
10
2Ду100
Трасса ГВС от ТК-4-1 до ж.д.№9 по ул. Некрасова.
62
м
27
Ду100;Ду80
Т/провод технологический отопления и ГВС от ТК-9 до
63
м
73
ж.д.№4по ул. Маяковского.ЗДу80. Ду70
64
Магистральная т/трасса от ТК-18 до ТК-29 2Ду200
м
340
65
Т/трасса от магистрали к ж.д.49 по ул. Ленина. 2Ду100
м
170
Т/трасса от ж.д.49 по ул. Ленина к Ж.Д.45А по ул. Ленина.
66
м
40
2Ду80
«ǽ
Страница 90
№
Кол-во в однотрубном
Наименование
Ед. измер.
п/п
измерении
Т/трасса от магистрали к ж.д.51 по ул. Ленина транзитом
67
м
90
через ж.д.22 по ул. Мирная. 2Ду100
68
Магистральная трасса от ТК-29 до ТК-33. 2Ду250
м
252
Перемычка "Букина-Москвич". Магистральная т/трасса от
69
м
322
ТК-25-1(Букино) до ТК-29(Москвич). 2Ду250
Т/трасса от ТК-31 к ж.д.26 по ул. Мирная транзитом через
70
м
115
ж.д.57 По ул. Ленина. 2Ду100.
Т/трасса от ТК-32 к группе домов на ул. Мирная транзитом
71
м
240
через ж/д59 по ул. Ленина и ж.д.28 по ул. Мирной. 2Ду150
72
Т/трасса кж.д.27,29 по ул. Мирной.2Ду100
м
190
Т/трасса от ТК-33 к ж.д.30 по ул. Мирная транзитом через
73
м
115
ж.д.61 по ул. Ленина. 2Ду125
Т/трасса от Ж.д.61 по ул. Ленина к ж.д.32 по ул. Мирная.
74
м
145
2Ду100
75
Т/трасса от ТК-34 к ж.д.63 по ул. Ленина. 2Ду100
м
27
76
Т/трасса от ТК-34 к ж.д.34по ул. Мирная. 2Ду80
м
16
77
Магистральная т/трасса от РТС до ТК-3. 2Ду300
м
640
78
Магистральная т/трасса от ТК-3 до ТК-5 .2Ду400/300
м
225
79
Магистральная т/трасса от ТК-5 до ТК-8. 2Ду350.
м
341
80
Магистральная т/трасса от ТК-8 до ТК-18. Ду250.
м
380
81
Магистральная т/трасса от ТК-18 до ТК-22. 2Ду250.
м
270
82
Т/трасса от магистрали к д.№27-1 по ул. Ленина. 2Ду80
м
10
83
Т/трасса от магистрали к д.№27-2 по ул. Ленина. 2Ду80
м
10
84
Внутриквартальная т/трасса от ТК-7 до ТК-7-2. 2Ду125
м
80
85
Т/трасса от ТК-8 до ТК-8-1. 2Ду100
м
100
86
Т/трасса от ТК-8-1 до ж.д.31 по ул. Ленина. 2Ду80
м
40
87
Т/трасса от ТК-9 до ТК-9-1. 2 Ду125
м
115
88
Т/трасса от ТК-10 до ж.д.16 по ул. Победы. 2Ду100
м
304
89
Т/трасса от ТК-10-2 до ж.д 8/12 по ул. Дружбы. 2Ду100
м
5
90
Т/трасса от ТК-11 до ж.д.13 по ул. Мирной. 2Ду125
м
15
Т/трасса от ТК-10 до развилки между домами 33-35 по ул.
91
м
130
Ленина. 2Ду100
92
Т/трасса к ж.д.№4 по ул. Дружбы. 2Ду70
м
9
93
Т/трасса к ж.д.6 по ул. Мирная. 2Ду70
м
18
94
Т/трасса к ж.д. ЗЗ по ул. Ленина. 2Ду70
м
9
95
Т/трасса к ж.д. ЗЗб по ул. Ленина. 2Ду70
м
18
96
Т/трасса к ТК-12 до ж.д.8 по ул. Мирная.2Ду80
м
3
Т/трасса от ТК-14 до развилки между домами 41-39 по ул.
97
м
125
Ленина. 2Ду100
98
Т/трасса к ж.д. по ул. Мирная. 2Ду70
м
8
99
Т/трасса к ж.д.12 по ул. Мирная. 2Ду70
м
16
100
Т/трасса кж.д.39 по ул. Ленина. 2Ду70
м
8
101
Т/трасса к ж.д.41 по ул. Ленина. 2Ду70
м
16
102
Т/трасса от ТК-16 к ж.д.10 по ул. Монтажников. 2Ду50
м
35
103
Т/трасса от ТК-16 к ж.д.45 по ул. Ленина. 2Ду125
м
185
«ǽ
Страница 91
№
Кол-во в однотрубном
Наименование
Ед. измер.
п/п
измерении
104
Т/трасса к ж.д.8 по ул. Монтажников. 2Ду50
м
7
105
Т/трасса к ж.д.6 по ул. Монтажников. 2Ду50
м
7
106
Т/трасса к ж.д.43 по ул. Ленина. 2Ду50
м
7
107
Т/трасса от ТК-17 к ж.д.16 по ул. Мирной. 2Ду50
м
5
108
Т/трасса отТК-16-1 к ж.д.2 ул. Монтажников. 2Ду70
м
26
109
Т/трасса от ж.д.2 к ж.д.4 по ул. Монтажников. 2Ду80
м
18
110
Т/трасса до ж.д.№47 по ул. Ленина от ТК-18. 2Ду125.
м
130
111
Т/трасса к ж.д.7 по ул. Строителей. 2Ду50
м
8
112
Т/трасса к ж.д.5 по ул. Строителей. 2Ду50
м
8
113
Т/трасса ТК-19 к ж.д. ул. Мирная,19. 2Ду70
м
30
114
Т/трасса от магистрали к ж.д.№9 по ул. Строителей. 2ДУ50
м
8
115
Т/трасса от ТК-20 к ж.д.26 по ул. Победы. 2Ду80
м
45
116
Т/трасса от ТК-21 к ж.д.20 по ул. Победы. 2Ду150,100
м
95
117
Т/трасса к ж.д.22 по ул. Победы. 2Ду100
м
106
Магистральная т/трасса от ТК-22 до ЦТП "Старый Москвич".
118
м
45
2Ду250
119
Т/трасса от ТК-20-2 до ТК-20-4. 2Ду150
м
95
120
Т/трасса от ТК-20-26 до ж.д.6 по ул. Авиационная. 2Ду50
м
50
121
Магистральная т/трасса от ТК-25 до ЦТП-18. 2Ду200
м
115
Трубопроводы ГВС от д.20 до д. 19 по ул. Заречной.
122
м
90
Ду125,Ду80
От ТК-1 магистральной т/трассы(Депо)до точки врезки на
123
м
310
промышленную зону. 2ДуЗОО
Магистральная т/трасса от точки врезки на промышленную
124
м
530
зону до базы ЖКС 2Ду250/200
Трубопроводы технологические отопления и ГВС от ЦТП№5
125
м
35
до ж.д. 17/1 по ул. Чайковского. ЗДу125,Ду100
Трубопроводы технологические отопления и ГВС от ж.д. 17/1
126
по ул. Чайковского до ж.д. 17/2 по ул. Чайковского.
м
65
2Ду70;2Ду50.
Трубопроводы технологические отопления и ГВС от ж.д.17/1
127
по ул. Чайковского до ж.д.21 по ул. Чайковского. 2Ду
м
40
100;Ду80;Ду50.
Трубопроводы технологические отопления и ГВС от ж.д.21
128
по ул. Чайковского до ж.д.23 по ул. Чайковского.
м
80
2Ду70;2Ду50.
Всего
м
12736
1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики тепловых сетей в системах централизованного
теплоснабжения МО городского округа Лобня не разрабатывались.
«ǽ
Страница 92
1.3.22 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на
них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы
теплоснабжения
За период предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в характеристиках
тепловых сетей и сооружений на них зафиксированы следующие изменения:
1. Котельную и тепловые сети по адресу ул. Локомотивная, д.5а с 01.01.2020
эксплуатирует ООО
«ЭнергоСтандартª на основании договора аренды от
07.06.2018 г. с ООО «БРЭСТª.
2. ООО
«ЭнергоСтандартª эксплуатирует четыре крышные котельные
находящиеся по адресу: ул. Жирохова, д. 1, ул. Жирохова, д. 2, ул. Жирохова, д.
3, ул. Жирохова, д. 5.
3. Введена в действие новая Котельная мкр. "Катюшкиª (север) - ул. Колычева д.
10А. Котельная и тепловые сети были переданы ИП Кисихин Д.А на основании
договора аренды от 28.04.2020 с КОО «ШАВАРА ЛИМИТЕДª.
В данные по протяженности тепловых сетей внесены изменения:
Унитарное муниципальное предприятие
«Лобненская теплосетьª,
эксплуатирующая 8 источников тепловой энергии, 131,8 км (отопление и ГВС)
тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 21 ЦТП и одну насосную станцию (в
ранее утвержденной схеме теплоснабжения протяженность тепловых сетей
составляла 88,03 км).
Данная корректировка произведена в соответствии с выявлением бесхозяйных
тепловых сетей.
1.4.
Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергииª
Зоны действия котельных МО г.о. Лобня представлены на рисунке 1.20.
Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, не имеют
централизованное теплоснабжение. Случаев
(условий) применения отопления жилых
помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных
источников тепловой энергии не зафиксировано.
«ǽ
Страница 93
Рисунок 1.19 Зоны действия котельных МО г.о. Лобня
1.5
Часть
5
«Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергииª
1.5.1 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах
территориального деления
Потребителями тепловой энергии системы теплоснабжения МО г.о. Лобня
являются как жилищно-коммунальный сектор (ЖКС), так и промышленные предприятия.
Потребителями ЖКС являются жилые здания и общественные здания и сооружения,
классификация которых принята по СП
118.13330.2012 Общественные здания и
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
«ǽ
Страница 94
содержание .. 2 3 4 5 ..
|
||
|
|
|