ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГО ЛОБНЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА - часть 12

 

  Главная      Книги - Разные     ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГО ЛОБНЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..

 

 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГО ЛОБНЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА - часть 12

 

 

9.3.
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения
передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Перевод существующего жилищного фонда микрорайона «Москвичª с открытой
системы теплоснабжения на закрытую предусматривается посредством оборудования
индивидуальных тепловых пунктов
(ИТП). Реконструкция тепловых сетей не
предусматривается.
9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы
теплоснабжения
(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего
водоснабжения
Сведения о потребности инвестиций для перевода открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в
закрытую систему
Расходы на реализацию
Основные
мероприятий в
технические
Описание и
прогнозных ценах, тыс.
Обоснование
характеристики
Наименование
место
руб.
необходимости
п/п
мероприятий
расположения
(цель реализации)
Наимен
объекта
ование
Ед. изм.
Всего
2020
2021
показат
еля
Перевод
существующего
жилищного
фонда
Осуществляется в
МО, г. Лобня,
микрорайона
соответствии с
1
микрорайон
5
Шт.
4000
2000
2000
«Москвичª с
действующим
«Москвичª
открытой
законодательством
системы
теплоснабжения
на закрытую
«ǽ
Страница 242
9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в
открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения) и закрытой
системе горячего водоснабжения
В МО г. Лобня в перспективе с 2021 года открытые системы теплоснабжения
будут отсутствовать.
9.6. Предложения по источникам инвестиций
Перевод существующего жилищного фонда микрорайона «Москвичª с открытой
системы теплоснабжения на закрытую будет осуществляться за счет собственных средств
УМП «Лобненская теплосетьª.
9.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу
открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения) в закрытые
системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации
схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию
переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, актуальных
изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не зафиксировано.
«ǽ
Страница 243
10.
Книга 10 «Перспективные топливные балансыª
10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для
зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения
нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории
поселения, городского округа
Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида
топлива котельными представлены в таблицах 10.1-10.2.
Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида
топлива котельными для зимнего, летнего и переходного периодов представлены в
таблицах 10.3.
«ǽ
Страница 244
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Лобня Московской области на период до 2035 года
Таблица 10.1 Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными
2020
2021
2022
2023
Максимальный
Максимальный
Годовой
Максимальный
Годовой
Максимальный
Годовой расход
Годовой расход
часовой расход
часовой расход
расход
часовой расход
расход
часовой расход
Наименование
(природ
природ
природ
природ
природ
п/
Условно
Условн
Условн
(природ
Условн
Условн
(природ
Условн
Условн
(природ
Условн
котельной
ный
ный
ный
ный
ный
п
го
ого
ого
ный газ),
ого
ого
ный газ),
ого
ого
ный газ),
ого
газ),
газ,
газ,
газ,
газ,
топлива,
топлив
топлива
тыс.н.м.
топлива
топлива
тыс.н.м.
топлива
топлива
тыс.н.м.
топлива
тыс.н.м
тыс.м3/
тыс.м3/
тыс.м3/
тыс.м3/
тут.
а, тут.
, тут
куб.
, тут.
, тут.
куб.
, тут.
, тут.
куб.
, тут.
.куб.
ч
ч
ч
ч
Котельная РТС
1
61515
52776
25,33
21,65
61506
52768
25,33
21,65
67628
58020
27,85
23,8
67618
58011
27,84
23,8
Лобня
Котельная РТС
2
18598
15961
8,94
7,64
18598
15961
8,94
7,64
22198
19051
10,67
9,12
22198
19051
10,67
9,12
Красная поляна
Котельная
3
6075
5214
2,34
2
6075
5214
2,34
2
6075
5214
2,34
2
6075
5214
2,34
2
Калинина
Котельная мкр.
4
5856
5026
1,92
1,64
5827
5001
1,91
1,64
5832
5006
1,92
1,64
5837
5011
1,93
1,64
«Луговаяª
Котельная
5
97
83
0,04
0,03
97
83
0,04
0,03
97
83
0,04
0,03
97
83
0,04
0,03
Луговая
Котельная ул.
6
1571
1348
0,63
0,54
1571
1348
0,63
0,54
1639
1406
0,66
0,56
1639
1406
0,66
0,56
Агапова
Котельная П.
7
326
280
0,11
0,1
326
280
0,11
0,1
326
280
0,11
0,1
326
280
0,11
0,1
Морозова
Котельная мкр.
8
434
372
0,97
0,83
434
372
0,97
0,83
843
723
1,89
1,61
843
723
1,89
1,61
Москвич
Котельная ЗАО
9
5992
5143
1,1
0,94
6026
5173
1,11
0,95
9178
7878
1,69
1,44
9176
7876
1,69
1,44
«ЛЗСФª
Котельная мкр.
10
15013
12887
8,92
7,63
15013
12887
8,92
7,63
15175
13026
9,02
7,71
15175
13026
9,02
7,71
"Катюшки" (юг)
Котельная мкр.
11
2602
2234
0,37
0,32
2602
2234
0,37
0,32
2602
2234
0,37
0,32
2602
2234
0,37
0,32
«Депоª
Котельная
12
1005
863
1,26
1,08
1005
863
1,26
1,08
1005
863
1,26
1,08
1005
863
1,26
1,08
БМК-7,5
Котельная
13
"Катюшки-
3194
2730
1,04
0,89
3194
2730
1,04
0,89
3194
2730
1,04
0,89
3194
2730
1,04
0,89
Север" (К-2)
Котельная
14
"Северные
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
далиª (К-1)
«ǽ
Страница 245
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Лобня Московской области на период до 2035 года
2020
2021
2022
2023
Максимальный
Максимальный
Годовой
Максимальный
Годовой
Максимальный
Годовой расход
Годовой расход
часовой расход
часовой расход
расход
часовой расход
расход
часовой расход
Наименование
(природ
природ
природ
природ
природ
п/
Условно
Условн
Условн
(природ
Условн
Условн
(природ
Условн
Условн
(природ
Условн
котельной
ный
ный
ный
ный
ный
п
го
ого
ого
ный газ),
ого
ого
ный газ),
ого
ого
ный газ),
ого
газ),
газ,
газ,
газ,
газ,
топлива,
топлив
топлива
тыс.н.м.
топлива
топлива
тыс.н.м.
топлива
топлива
тыс.н.м.
топлива
тыс.н.м
тыс.м3/
тыс.м3/
тыс.м3/
тыс.м3/
тут.
а, тут.
, тут
куб.
, тут.
, тут.
куб.
, тут.
, тут.
куб.
, тут.
.куб.
ч
ч
ч
ч
Котельная
15
"Хлебозавод"
0
0
0
0
0
0
0
0
1392
1190
0,43
0,37
1392
1190
0,43
0,37
(К-3)
Котельная
предприятия
16
железнодорожн
0
0
0
0
0
0
0
0
573
490
0,18
0,15
573
490
0,18
0,15
ого транспорта
(К-4)
Таблица 10.2 Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными
2024
2025
2026-2030 гг.
2031-2035 гг.
Годовой
Максимальный
Годовой
Максимальный
Максимальный
Годовой
Максимальный
Годовой расход
расход
часовой расход
расход
часовой расход
часовой расход
расход
часовой расход
Наименование
(приро
природ
(приро
природ
природ
природ
п/
Условно
Условн
Условн
Условн
Условно
(природ
Условн
Условн
(природ
Условн
котельной
дный
ный
дный
ный
ный
ный
п
го
ого
ого
ого
го
ный газ),
ого
ого
ный газ),
ого
газ),
газ,
газ),
газ,
газ,
газ,
топлива,
топлив
топлив
топлив
топлива,
тыс.н.м.
топлив
топлив
тыс.н.м.
топлив
тыс.н.
тыс.м3/
тыс.н.
тыс.м3/
тыс.м3/
тыс.м3/
тут.
а, тут.
а, тут.
а, тут.
тут.
куб.
а, тут.
а, тут.
куб.
а, тут.
м.куб.
ч
м.куб.
ч
ч
ч
Котельная РТС
1
67608
58002
27,83
23,8
67598
57993
27,82
23,8
67609
58003
27,84
23,79
67599
57995
27,83
23,79
Лобня
Котельная РТС
2
22198
19051
10,67
9,12
22198
19051
10,67
9,12
22194
19048
10,67
9,12
22190
19045
10,66
9,11
Красная поляна
Котельная
3
6075
5214
2,34
2
6075
5214
2,34
2
6074
5214
2,34
2
6074
5214
2,34
2
Калинина
Котельная мкр.
4
5842
5016
1,94
1,64
5847
5021
1,95
1,64
5830
5004
1,92
1,64
5827
5002
1,91
1,64
«Луговаяª
Котельная
5
97
83
0,04
0,03
97
83
0,04
0,03
97
83
0,04
0,03
97
83
0,04
0,03
Луговая
Котельная ул.
6
1639
1406
0,66
0,56
1639
1406
0,66
0,56
1639
1406
0,66
0,56
1638
1406
0,66
0,56
Агапова
«ǽ
Страница 246
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Лобня Московской области на период до 2035 года
2024
2025
2026-2030 гг.
2031-2035 гг.
Годовой
Максимальный
Годовой
Максимальный
Максимальный
Годовой
Максимальный
Годовой расход
расход
часовой расход
расход
часовой расход
часовой расход
расход
часовой расход
Наименование
(приро
природ
(приро
природ
природ
природ
п/
Условно
Условн
Условн
Условн
Условно
(природ
Условн
Условн
(природ
Условн
котельной
дный
ный
дный
ный
ный
ный
п
го
ого
ого
ого
го
ный газ),
ого
ого
ный газ),
ого
газ),
газ,
газ),
газ,
газ,
газ,
топлива,
топлив
топлив
топлив
топлива,
тыс.н.м.
топлив
топлив
тыс.н.м.
топлив
тыс.н.
тыс.м3/
тыс.н.
тыс.м3/
тыс.м3/
тыс.м3/
тут.
а, тут.
а, тут.
а, тут.
тут.
куб.
а, тут.
а, тут.
куб.
а, тут.
м.куб.
ч
м.куб.
ч
ч
ч
Котельная П.
7
326
280
0,11
0,1
326
280
0,11
0,1
328
282
0,11
0,1
328
282
0,11
0,1
Морозова
Котельная мкр.
8
843
723
1,89
1,61
843
723
1,89
1,61
843
723
1,89
1,61
843
723
1,89
1,61
Москвич
Котельная ЗАО
9
9176
7876
1,69
1,44
9176
7876
1,69
1,44
9174
7875
1,69
1,44
9172
7873
1,69
1,44
«ЛЗСФª
Котельная мкр.
10
"Катюшки"
15175
13026
9,02
7,71
15175
13026
9,02
7,71
15175
13026
9,02
7,71
15175
13026
9,02
7,71
(юг)
Котельная мкр.
11
2602
2234
0,37
0,32
2602
2234
0,37
0,32
2602
2234
0,37
0,32
2602
2234
0,37
0,32
«Депоª
Котельная
12
1005
863
1,26
1,08
1005
863
1,26
1,08
1005
863
1,26
1,08
1005
863
1,26
1,08
БМК-7,5
Котельная
13
"Катюшки-
3194
2730
1,04
0,89
3194
2730
1,04
0,89
3194
2730
1,04
0,89
3194
2730
1,04
0,89
Север"
Котельная
14
"Северные
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9664
8260
5,52
4,72
далиª (К-1)
Котельная
15
"Хлебозавод"
1392
1190
0,43
0,37
1392
1190
0,43
0,37
1392
1190
0,43
0,37
1392
1190
0,43
0,37
(К-3)
Котельная
предприятия
железнодорож
16
573
490
0,18
0,15
573
490
0,18
0,15
573
490
0,18
0,15
573
490
0,18
0,15
ного
транспорта (К-
4)
«ǽ
Страница 247
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Лобня Московской области на период до 2035 года
Таблица 10.3 Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными для зимнего, летнего и переходного периодов
2020
2021
переходный
переходный при
зимний при tот=-28 град.С
летний
зимний при tот=-28 град.С
летний
при tот=- 3,1
Наименование
tот=- 3,1 град.С
град.С
п/
источника
Максималь
п
теплоснабжения
Максимальн
Годовой
Максимальный
Максимальн
Максимальн
Годовой
Максимальн
ный
Годовой
Годовой
ый часовой
расход,
часовой расход,
ый часовой
ый часовой
расход,
ый часовой
часовой
расход, тут
расход, тут
расход, тут
тут
тут
расход, тут
расход, тут
тут
расход, тут
расход, тут
1
Котельная РТС Лобня
25,33
61515
6,83
16577
15,2
25,33
61506
6,83
16577
15,2
Котельная РТС
2
8,94
18598
1,87
3901
5,36
8,94
18598
1,87
3901
5,36
Красная поляна
3
Котельная Калинина
2,34
6075
0,64
1653
1,4
2,34
6075
0,64
1653
1,4
Котельная мкр.
4
1,92
5856
0,33
1000
1,15
1,91
5827
0,33
1000
1,15
«Луговаяª
5
Котельная Луговая
0,04
97
0
2
0,02
0,04
97
0
2
0,02
6
Котельная ул. Агапова
0,63
1571
0,18
460
0,38
0,63
1571
0,18
460
0,38
7
Котельная П. Морозова
0,11
326
0
5
0,07
0,11
326
0
5
0,07
Котельная мкр.
8
0,97
434
0,1
45
0,58
0,97
434
0,1
45
0,58
Москвич
Котельная ЗАО
9
1,1
5992
0,24
1307
0,66
1,11
6026
0,24
1307
0,67
«ЛЗСФª
Котельная мкр.
10
8,92
15013
3,45
5796
5,35
8,92
15013
3,45
5796
5,35
"Катюшки "(юг)
11
Котельная мкр. «Депоª
0,37
2602
0
0
0,22
0,37
2602
0
0
0,22
12
Котельная БМК-7,5
1,26
1005
0,5
399
0,76
1,26
1005
0,5
399
0,76
Котельная "Катюшки-
13
1,04
3194
0,1
311
0,63
1,04
3194
0,1
311
0,63
Север"
Котельная "Северные
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
далиª (К-1)
Котельная
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"Хлебозавод" (К-3)
Котельная предприятия
16
железнодорожного
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
транспорта (К-4)
«ǽ
Страница 248
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Лобня Московской области на период до 2035 года
Продолжение таблицы 10.3.
2022
2023
переходный
переходный при
зимний при tот=-28 град.С
летний
зимний при tот=-28 град.С
летний
при tот=- 3,1
Наименование
tот=- 3,1 град.С
град.С
п/
источника
Максималь
п
теплоснабжения
Максимальн
Годовой
Максимальный
Максимальн
Максимальн
Годовой
Максимальн
ный
Годовой
Годовой
ый часовой
расход,
часовой расход,
ый часовой
ый часовой
расход,
ый часовой
часовой
расход, тут
расход, тут
расход, тут
тут
тут
расход, тут
расход, тут
тут
расход, тут
расход, тут
1
Котельная РТС Лобня
27,85
67628
6,98
16942
16,71
27,84
67618
6,98
16942
16,71
Котельная РТС
2
10,67
22198
2,01
4186
6,4
10,67
22198
2,01
4186
6,4
Красная поляна
3
Котельная Калинина
2,34
6075
0,64
1653
1,4
2,34
6075
0,64
1653
1,4
Котельная мкр.
4
1,92
5832
0,33
1000
1,15
1,92
5837
0,33
1000
1,15
«Луговаяª
5
Котельная Луговая
0,04
97
0
2
0,02
0,04
97
0
2
0,02
6
Котельная ул. Агапова
0,66
1639
0,19
469
0,39
0,66
1639
0,19
469
0,39
7
Котельная П. Морозова
0,11
326
0
5
0,07
0,11
326
0
5
0,07
Котельная мкр.
8
1,89
843
0,18
81
1,13
1,89
843
0,18
81
1,13
Москвич
Котельная ЗАО
9
1,69
9178
0,29
1586
1,01
1,69
9176
0,29
1586
1,01
«ЛЗСФª
Котельная мкр.
10
9,02
15175
3,46
5818
5,41
9,02
15175
3,46
5818
5,41
"Катюшки "(юг)
11
Котельная мкр. «Депоª
0,37
2602
0
0
0,22
0,37
2602
0
0
0,22
12
Котельная БМК-7,5
1,26
1005
0,5
399
0,76
1,26
1005
0,5
399
0,76
Котельная "Катюшки-
13
1,04
3194
0,1
311
0,63
1,04
3194
0,1
311
0,63
Север"
Котельная "Северные
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
далиª (К-1)
Котельная
15
0,43
1392
0,04
130
0,26
0,43
1392
0,04
130
0,26
"Хлебозавод" (К-3)
Котельная предприятия
16
железнодорожного
0,18
573
0,02
54
0,11
0,18
573
0,02
54
0,11
транспорта (К-4)
«ǽ
Страница 249
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Лобня Московской области на период до 2035 года
Продолжение таблицы 10.3.
2024
2025
переходный
переходный при
зимний при tот=-28 град.С
летний
зимний при tот=-28 град.С
летний
при tот=- 3,1
Наименование
tот=- 3,1 град.С
град.С
п/
источника
Максималь
Максималь
п
теплоснабжения
Максимальн
Годовой
Максимальный
Максимальн
Годовой
Максимальн
ный
Годовой
Годовой
ный
ый часовой
расход,
часовой расход,
ый часовой
расход,
ый часовой
часовой
расход, тут
расход, тут
часовой
расход, тут
тут
тут
расход, тут
тут
расход, тут
расход, тут
расход, тут
1
Котельная РТС Лобня
27,84
67608
6,98
16942
16,71
27,84
67598
6,98
16942
16,71
Котельная РТС
2
10,67
22198
2,01
4186
6,4
10,67
22198
2,01
4186
6,4
Красная поляна
3
Котельная Калинина
2,34
6075
0,64
1653
1,4
2,34
6075
0,64
1653
1,4
Котельная мкр.
4
1,92
5842
0,33
1000
1,15
1,92
5847
0,33
1000
1,15
«Луговаяª
5
Котельная Луговая
0,04
97
0
2
0,02
0,04
97
0
2
0,02
6
Котельная ул. Агапова
0,66
1639
0,19
469
0,39
0,66
1639
0,19
469
0,39
7
Котельная П. Морозова
0,11
326
0
5
0,07
0,11
326
0
5
0,07
Котельная мкр.
8
1,89
843
0,18
81
1,13
1,89
843
0,18
81
1,13
Москвич
Котельная ЗАО
9
1,69
9176
0,29
1586
1,01
1,69
9176
0,29
1586
1,01
«ЛЗСФª
Котельная мкр.
10
9,02
15175
3,46
5818
5,41
9,02
15175
3,46
5818
5,41
"Катюшки "(юг)
11
Котельная мкр. «Депоª
0,37
2602
0
0
0,22
0,37
2602
0
0
0,22
12
Котельная БМК-7,5
1,26
1005
0,5
399
0,76
1,26
1005
0,5
399
0,76
Котельная "Катюшки-
13
1,04
3194
0,1
311
0,63
1,04
3194
0,1
311
0,63
Север"
Котельная "Северные
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
далиª (К-1)
Котельная
15
0,43
1392
0,04
130
0,26
0,43
1392
0,04
130
0,26
"Хлебозавод" (К-3)
Котельная предприятия
16
железнодорожного
0,18
573
0,02
54
0,11
0,18
573
0,02
54
0,11
транспорта (К-4)
«ǽ
Страница 250
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Лобня Московской области на период до 2035 года
Продолжение таблицы 10.3.
2026-2030 гг
2031-2035 гг
переходный
переходный при
зимний при tот=-28 град.С
летний
зимний при tот=-28 град.С
летний
при tот=-
3,1
tот=- 3,1 град.С
Наименование источника
град.С
п/
теплоснабжения
п
Максимальн
Максимальный
Годовой
Максимальный
Максимальный
Максимальн
Максимальный
Годовой
Годовой
Годовой
ый часовой
часовой
расход,
часовой расход,
часовой
ый часовой
часовой
расход, тут
расход, тут
расход, тут
расход, тут
расход, тут
тут
тут
расход, тут
расход, тут
расход, тут
1
Котельная РТС Лобня
27,84
67609
6,98
16942
16,7
27,83
67599
6,98
16942
16,7
Котельная РТС Красная
2
10,67
22194
2,01
4186
6,4
10,66
22190
2,01
4186
6,4
поляна
3
Котельная Калинина
2,34
6074
0,64
1653
1,4
2,34
6074
0,64
1653
1,4
4
Котельная мкр. «Луговаяª
1,92
5830
0,33
1000
1,15
1,91
5827
0,33
1000
1,15
5
Котельная Луговая
0,04
97
0
2
0,02
0,04
97
0
2
0,02
6
Котельная ул. Агапова
0,66
1639
0,19
469
0,39
0,66
1638
0,19
469
0,39
7
Котельная П. Морозова
0,11
328
0
5
0,07
0,11
328
0
5
0,07
8
Котельная мкр. Москвич
1,89
843
0,18
81
1,13
1,89
843
0,18
81
1,13
9
Котельная ЗАО «ЛЗСФª
1,69
9174
0,29
1586
1,01
1,69
9172
0,29
1586
1,01
Котельная мкр. "Катюшки
10
9,02
15175
3,46
5818
5,41
9,02
15175
3,46
5818
5,41
"(юг)
11
Котельная мкр. «Депоª
0,37
2602
0
0
0,22
0,37
2602
0
0
0,22
12
Котельная БМК-7,5
1,26
1005
0,5
399
0,76
1,26
1005
0,5
399
0,76
Котельная "Катюшки-
13
1,04
3194
0,1
311
0,63
1,04
3194
0,1
311
0,63
Север"
Котельная "Северные
14
0
0
0
0
0
5,52
9664
0,47
825
3,31
далиª (К-1)
Котельная "Хлебозавод"
15
0,43
1392
0,04
130
0,26
0,43
1392
0,04
130
0,26
(К-3)
Котельная предприятия
16
железнодорожного
0,18
573
0,02
54
0,11
0,18
573
0,02
54
0,11
транспорта (К-4)
«ǽ
Страница 251
10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии
нормативных запасов топлива
На большинстве котельных МО г. Лобня отсутствует возможность для
использования резервного топлива. На котельной мкр. Москвич и котельной мкр.
"Катюшкиª
(юг) в качестве резервного и аварийного топлива используется мазут
дизельное топливо.
Расчёты нормативных запасов аварийных видов топлива для вновь строящихся
источников тепловой энергии выполняются проектировщиками соответствующих
котельных по установленным нормативам в разрабатываемой проектной документации.
10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том
числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов
топлива
В качестве основного вида топлива планируется использовать природный газ.
10.4. Виды топлива
(в случае, если топливом является уголь,
- вид
ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ
25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по
генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей
теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по
каждой системе теплоснабжения
В топливных балансах использование угля в централизованных системах
теплоснабжения не предусматривается.
10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива,
определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в
соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива является природный газ.
«ǽ
Страница 252
10.6.
Приоритетное направление развития топливного баланса поселения,
городского округа
В перспективном топливном балансе преобладающим видом топлива является
природный газ.
10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с
учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных
источников тепловой энергии
В ранее разработанной Схеме теплоснабжения суммарный расход природного газа
составлял 153398,2 тыс. м3 (на 2032 г.), в настоящей схеме расход природного газа (на
2035 г.) составляет 126416 тыс. м3.
10.8. Согласование перспективных топливных балансов с программой
газификации поселения, городского округа в случае использования в
планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива
Источники тепловой энергии, расположенные на территории г. Лобня, используют
природный газ от ООО «Газпром межрегионгаз Москваª.
Проект строительства новых котельных, в том числе возможность снабжения
источников топливно-энергетическими ресурсами, согласован с Мособлгаз.
«ǽ
Страница 253
11.
Оценка надежности теплоснабжения
11.1. Часть 1. Обоснование метода и результатов обработки данных по
отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты
отказов участков тепловых сетей
(аварийных ситуаций) в каждой системе
теплоснабжения
Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для
следующих условий:
интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;
интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;
распределенная
интенсивность
отказов/повреждений
по
месяцам
отопительного периода;
интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.
Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим
образом:
Формула 11-1
В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности
отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых
сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта
(восстановления)
оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного
(в процессе
гидравлических испытаний) периодов.
Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого
и обратного теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели системы
теплоснабжения и/или по данным расчета энергетических характеристик тепловых сетей.
Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все
зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного
года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения
потребителей, а также события отказов
(повреждения, свищи на теплопроводах) с
отложенным ремонтом.
В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная
характеристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой
энергии, остаются неизменными.
Ввиду отсутствия необходимых исходных данных расчет интегральной и приведённой
интенсивностей отказов
(повреждений), а также интенсивности отказов для разных
диаметров теплопроводов в зоне действия системы теплоснабжения города провести не
удалось. Поэтому параметры, которые применяются для описания базового состояния по
отказам тепловых сетей, для городского округа - Лобня принимаются в соответствии с
аналогичными показателями других городов-аналогов за период 2010 - 2019 годов.
В дальнейшем для расчетов вероятности отказов участков тепловых сетей приняты
следующие зависимости:
для описания интенсивности устойчивых отказов тепловых сетей в зависимости
от диаметра теплопроводов:
В таблице 11-1 приведены данные расчетов интенсивности устойчивых отказов на
участках тепловых сетей с разными диаметрами и интенсивности отказов для участков со
сроком эксплуатации 40 лет, рассчитанные с использованием уравнений 11-1 и 11-3.
Таблица 11.1 Базовые показатели интенсивности отказов тепловых сетей
Интенсивность отказов для
Диаметр участков тепловых
Интенсивность устойчивых
№ п/п
участков со сроком
сетей, м
отказов, 1/км/год
эксплуатации 40 лет
1
0,05
0,087
1,506
2
0,07
0,082
1,424
3
0,08
0,080
1,385
4
0,1
0,076
1,309
5
0,15
0,066
1,138
6
0,2
0,057
0,99
7
0,25
0,050
0,86
8
0,3
0,043
0,748
9
0,35
0,038
0,650
10
0,4
0,033
0,565
11
0,5
0,025
0,427
12
0,6
0,019
0,323
13
0,7
0,014
0,244
Анализ результатов расчета показывает, в целом, достаточную надежность систем
теплоснабжения МО г. Лобня для обеспечения качественного снабжения потребителей
тепловой энергией. Для повышения уровня надежности настоящей предусматривается
реконструкция изношенных участков тепловых сетей.
11.2. Обоснование методов и результатов обработки данных по
восстановлениям отказавших участков тепловых сетей
(участков тепловых
сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени
восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе
теплоснабжения
«ǽ
Страница 256
Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является
продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью
понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния
участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в
эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего
ремонтопригодность теплопровода, принимается время Zp, необходимое для ликвидации
повреждения.
Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный
или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими
задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала
ремонта, а затем восполнить после его завершения.
Параметр Zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами,
механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-
восстановительных работ. Как правило, параметр Zp определяется по эксплуатационным
данным, характерным для каждого теплоснабжающего предприятия.
В составе данных, представленных теплоснабжающими организациями содержатся:
дата и время начала ликвидации отказа (отключения теплоснабжения);
дата и время завершения ликвидации отказа (включения теплоснабжения).
Для определения параметра Zp была рассмотрена выборка данных по анализу
повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей нескольких городов аналогов
за период
2015
-
2019 годов. С целью выявления взаимосвязи времени ликвидации
повреждения и диаметра теплопровода, а также причин повреждения и времени ликвидации
аварии, проводится дисперсионный анализ данных.
Из множества данных были определены коэффициенты a, b, c, необходимые для
расчета Zp. Вычисление среднего времени восстановления осуществляется в соответствии с
формулой Е.Я. Соколова:
11.3. Часть
3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа
(аварийной ситуации) и безотказной
(безаварийной) работы системы
теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к
магистральным и распределительным теплопроводам
Значения вероятности безотказной работы (далее - ВБР) для нерезервируемых участков
тепловой сети в модели рассчитываются относительно тепловых камер (узлов) наиболее
удаленных от источников потребителей тепловой энергии.
Чтобы выявить потребителей тепловой энергии с явно наименьшими значениями ВБР
всех участков тепловой сети от источника тепловой энергии до конечной точки «путиª
теплоносителя (тепловых узлов или пунктов зданий потребителей), необходимо провести
анализ на максимальные значения условной материальной характеристики всех участков с
подземной прокладкой и с наиболее старыми годами прокладки участков тепловой сети.
Значения ВБР участков тепловой сети с подземной прокладкой при прочих равных условиях
окажутся ниже, чем для участков с надземной прокладкой, так как среднее время
восстановления поврежденного участка с подземной прокладкой больше, чем с надземной.
Таким образом, наименьшие значения ВБР участков тепловой сети будут иметь те
потребители тепловой энергии, у которых суммарная условная материальная характеристика
участков с подземной прокладкой окажется максимальной при наличии в
«путиª
теплоносителя участков с наиболее старыми годами прокладок. В случае, если ВБР участков
тепловой сети таких потребителей будет не менее нормативной величины, требуемой в СНиП
41-02-2003
, можно будет сделать вывод об общей удовлетворительной ВБР всей
рассматриваемой тепловой сети от источника до потребителей тепловой энергии.
ВБР рассчитывается для всех теплопроводов (как не резервируемых), реестр которых
установлен в электронной модели теплоснабжения городского округа, в которой
представлены тепловые сети, находящиеся на обеспечении и обслуживании в
теплоснабжающих организациях.
11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности
теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается
коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в
произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го
потребителя
(среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой
теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).
В тепловой сети без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по
сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной
структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к
повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj
растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах
элементов резервированной части сети.
Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е.
значение Kj
(при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к
расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети
расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов,
входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически
связанной с этим потребителем.
Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному
значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен
такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а
значения Kj своего норматива не нарушат.
Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного
значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус
действия и общую длину сети от данного источника.
«ǽ
Страница 259
То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС
величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не
достиг своего нормативного значения.
В программно-расчетном комплексе ZuluThermo
8.0 с помощью модуля
«Надежностьª были рассчитаны показатели надежности, в том числе, коэффициенты
готовности.
Результаты расчетов перспективных показателей готовности к исправной работе и
вероятности безотказной работы систем теплоснабжения от источников тепловой энергии
городского округа на 2035 год представлены в электронной модели схемы теплоснабжения.
Минимальные значения перспективных показателей готовности к исправной работе и
вероятности безотказной работы систем теплоснабжения от источников тепловой энергии
МО г.о. Лобня на 2035 год представлены в таблице 11.2.
Таблица 11.2 Результаты расчетов перспективных показателей готовности
Вероятность
Вероятность
Коэффициент
Наименование котельной
рабочего состояния
безотказной
п/п
готовности, Kг
сети, Рсцт
работы, Ртс
1
Котельная РТС Лобня
0,996
0,988
0,983
2
Котельная РТС Красная поляна
0,997
0,988
0,983
3
Котельная Калинина
0,997
0,988
0,983
4
Котельная мкр. «Луговаяª
0,997
0,988
0,983
5
Котельная Луговая
0,997
0,988
0,983
6
Котельная ул. Агапова
0,997
0,988
0,983
7
Котельная П. Морозова
0,997
0,988
0,983
8
Котельная мкр. Москвич
0,997
0,988
0,983
9
Котельная ЗАО "ЛЗСФ"
0,997
0,988
0,983
10
Котельная мкр. "Катюшкиª (юг)
0,997
0,988
0,983
11
Котельная мкр. «Депоª
0,997
0,988
0,983
12
Котельная БМК-7,5
0,997
0,988
0,983
13
Котельная Жирохова, 2
0,997
0,988
0,983
14
Котельная Жирохова, д. 3
0,997
0,988
0,983
15
Котельная Жирохова, д. 5
0,997
0,988
0,983
16
Котельная мкр. "Катюшкиª (север)
0,997
0,988
0,983
11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по
причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников
тепловой энергии.
В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения
надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных
«ǽ
Страница 260
выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто
применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием - приведение
реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или
последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно,
является не единственным, но значительно более простым чем, например,
«метод
минимальных путей - минимальных сеченийª.
Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального
теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для
каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу. Вычислив
вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и,
соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя
недоотпуск рассчитывается как:
Расчет величины перспективного недоотпуска тепловой энергии вследствие
нарушений в подаче тепла приведен в таблице 11.3.
Таблица 11.3 Величины перспективного недоотпуска тепловой энергии вследствие нарушений в подаче
Вероятность
Недоотпуск
Вероятность
безотказной
тепла
Наименование
отказа
Отопление
Вентиляция
ГВС
п/п
работы
потребителям,
теплопровода
теплопровода
тыс. Гкал
1
Котельная РТС Лобня
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
Котельная РТС
2
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
Красная поляна
3
Котельная Калинина
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
Котельная мкр.
4
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
«Луговаяª
5
Котельная Луговая
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
6
Котельная ул. Агапова
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
Котельная П.
7
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
Морозова
Котельная мкр.
8
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
Москвич
Котельная ЗАО
9
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
"ЛЗСФ"
Котельная мкр.
10
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
"Катюшкиª (юг)
«ǽ
Страница 261
Вероятность
Недоотпуск
Вероятность
безотказной
тепла
Наименование
отказа
Отопление
Вентиляция
ГВС
п/п
работы
потребителям,
теплопровода
теплопровода
тыс. Гкал
Котельная мкр.
11
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
«Депоª
12
Котельная БМК-7,5
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
Котельная Жирохова,
13
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
2
Котельная Жирохова,
14
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
д. 3
Котельная Жирохова,
15
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
д. 5
Котельная мкр.
16
0,9833
0,0167
2,13
0,60
0,33
3,056
"Катюшкиª (север)
11.6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии
рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий,
обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень
готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их
проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты,
обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по
двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного
топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и
третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам
от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения
потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники
теплоты
(стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование,
обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых
сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило,
используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.
При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными
источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии,
как правило, оставляются в резерве.
Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем
использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны
применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу
тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям,
«ǽ
Страница 262

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..