Схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2034 года (Том 1) - часть 60

 

  Главная      Книги - Разные     Схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2034 года. Обосновывающие материалы (Том 1, 2020 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     58      59      60      61     ..

 

 

 

Схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2034 года (Том 1) - часть 60

 

 

Термины
Определения
отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Зона действия
Территория городского округа или ее часть, границы которой
системы
устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения
теплоснабжения
потребителей к тепловым сетям, входящим в систему
теплоснабжения
Зона действия
Территория городского округа или ее часть, границы которой
источника тепловой
устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками
энергии
тепловой сети системы теплоснабжения
Установленная
Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту
мощность источника
ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска
тепловой энергии
тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные
нужды
Располагаемая
Величина, равная установленной мощности источника тепловой
мощность источника
энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по
тепловой энергии
техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой
мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном
техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной,
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и
др.)
Мощность
Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой
источника тепловой
энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и
энергии нетто
хозяйственные нужды
Комбинированная
Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство
выработка
электрической энергии непосредственно связано с одновременным
электрической и
тепловой энергии
производством тепловой энергии
Теплосетевые
Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие
объекты
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до
теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии
Расчетный элемент
Территория городского округа или ее часть, принятая для целей
территориального
разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь
деления
срок действия схемы теплоснабжения
7
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
№ п/п
Сокращение
Пояснение
1
БМК
Блочно-модульная котельная
2
ВПУ
Водоподготовительная установка
3
ГВС
Горячее водоснабжение
4
ЕТО
Единая теплоснабжающая организация
5
ЗАТО
Закрытое территориальное образование
6
ИП
Инвестиционная программа
7
ИТП
Индивидуальный тепловой пункт
8
МК, КМ
Муниципальная котельная
9
МУП
Муниципальное унитарное предприятие
10
НВВ
Необходимая валовая выручка
11
НДС
Налог на добавленную стоимость
12
ННЗТ
Неснижаемый нормативный запас топлива
13
НС
Насосная станция
14
НТД
Нормативная техническая документация
Нормативный эксплуатационный запас основного или
15
НЭЗТ
резервного видов топлива
16
ОВ
Отопление и вентиляция
17
ОНЗТ
Общий нормативный запас топлива
18
ПИР
Проектные и изыскательские работы
19
ПНС
Повысительно-насосная станция
20
ПП РФ
Постановление Правительства Российской Федерации
21
ППУ
Пенополиуретан
22
СМР
Строительно-монтажные работы
23
СЦТ
Система централизованного теплоснабжения
24
ТЭ
Тепловая энергия
25
ХВО
Химводоочистка
26
ХВП
Химводоподготовка
27
ЦТП
Центральный тепловой пункт
28
ЭМ
Электронная модель системы теплоснабжения
8
ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа
разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения
потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 2034 года.
Целями разработки перспективных балансов производительности
водоподготовительных установок являются:
• установление перспективных объемов теплоносителя, необходимых для
передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия
источников тепловой энергии;
• составление баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и
определение резервов и дефицитов производительности ВПУ, в том числе и в
аварийных режимах работы системы теплоснабжения.
9
1.1.
Расчетная величина нормативных потерь
(в ценовых зонах
теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь) теплоносителя
в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике
должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды
соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-
питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать
технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой
воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей
должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и
присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за
исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через
водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в
пределах среднегодового значения.
Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды,
необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки
и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая
зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание
гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов
максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой
сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в
таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП
41-02-2003ª. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с
производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.
В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой
расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:
G3 = 0,0025 VTC + GM,
где GM
- расход воды на заполнение наибольшего по диаметру
секционированного участка тепловой сети.
VTC - объем воды в системах теплоснабжения, м3.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается
10
принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой
системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт
средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.
Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в
зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.5.1.
1.2.
Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход
сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей и исполнением
открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника
тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков
перевода потребителей, подключенных к открытой системе
теплоснабжения
(горячего водоснабжения), на закрытую систему
горячего водоснабжения
Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой
воды) на горячее водоснабжение потребителей в зоне действия каждого источника
тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода
потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения, на
закрытую систему представлена в таблице 1.5.1.
1.3.
Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Производительность установки химочищенной воды на КТЭЦ-1 составляет
106 т/ч.
Исходной водой для подпитки теплосети является химочищенная вода,
подаваемая насосами из бака химочищенной воды.
В состав ВПУ подпитки КТЭЦ-1 входят:
подпиточные насосы типа 6НДС (ПНСГ-1), 4НДВ (ПНСГ-2), Д320
(ПНСГ-3);
подогреватели сырой воды подпитки теплосети (ПСВ-1, 2);
водо-водяной подогреватель (ВВП) подпитки теплосети.
Подпитка теплосети КТЭЦ-1 осуществляется из деаэраторов подпитки
теплосети подпиточными насосами (ПНСГ-1, 2,
3) через регулятор подпитки
теплосети бойлерной № 1 на всас СН-1, 2, 3; через регулятор подпитки теплосети
бойлерной № 2 на всас СН-4, 5, 6 или через регулятор подпитки бойлерной № 3 на
всас СН-7, 8, 9.
В ВПУ подпитки тепловой сети КТЭЦ-1 входят два деаэратора ДСА-100.
11
Деаэратор предназначен для деаэрации (освобождения) воды, поступающей на
подпитку теплосети, от содержащихся в ней газов, способствующих возникновению
коррозии (в основном кислорода), и для подогрева воды до температуры насыщения,
соответствующей давлению в деаэраторе.
Характеристики деаэратора ВПУ подпитки КТЭЦ-1 представлены в таблице
1.3.1.
Таблица 1.3.1.
Характеристика деаэраторов подпитки тепловой сети КТЭЦ-1
Колонка деаэратора - атмосферного типа
Рабочее давление деаэратора
1,2 кгс/см2
Рабочая температура (температура насыщения при Р=1,2 кгс/см2)
1040С
Производительность колонки
100 м3
Производительность установки химочищенной воды КТЭЦ-2 равна 85 т/ч.
На ХВО из сырой воды удаляются только механические примеси.
Исходной водой для подпитки теплосети является химочищенная вода,
подаваемая насосами из бака химочищенной воды. Три насоса химочищенной воды
и бак размещены на территории химводоочистки (ХВО) химцеха. Насосы и бак
обслуживает персонал химического цеха. Бак химочищенной воды пополняется за
счет подачи на ХВО подогретой сырой воды от ручья “Дорожный”. Подача сырой
воды на химводоочистку для подпитки теплосети осуществляется насосами
р. “Дорожный”, которые обслуживает персонал химического цеха. Из ДПТС
деаэрированная подогретая до 104,250С химочищенная вода подается насосами
подпитки теплосети НПТС - 1, 2, 3 в охладитель подпитки теплосети ОПТС, через
автоматический регулятор подпитки ПТСН - 3р в обратный трубопровод теплосети
собственных нужд станции. В охладителе подпитки теплосети ОПТС температура
деаэрированной химочищенной воды снижается до 70 °С за счет нагрева сырой
воды, подаваемой на ХВО химического цеха, до 22
-
280С. Пройдя ОПТС,
химочищенная вода с температурой 700С через автоматический регулятор подпитки
ПТ - 6р и задвижки ПТ-9а, ПТ-9б подается за расходомерную шайбу в трубопровод
обратной теплосети города. При данной схеме подпитки теплосети города задвижки
ПТ-9, ПТ-13 на резервных трубопроводах подпитки должны быть полностью
закрыты и опломбированы.
В системе подпитки теплосети предусмотрена аварийная подпитка
теплосети города технической водой из оз. Халактырского, которая подается
аварийным насосом подпитки теплосети НПТС - 4 типа Д-320-70а. Данный насос
12
используется как статический при останове теплосети.
В ВПУ подпитки тепловой сети ТЭЦ-2 входит один деаэратор ДСА-200.
Деаэратор подпитки предназначен для деаэрации
(освобождения) воды,
поступающей на подпитку теплосети, от содержащихся в ней газов,
способствующих возникновению коррозии (в основном кислорода), и для подогрева
воды до температуры насыщения, соответствующей давлению в деаэраторе.
Характеристики деаэратора ВПУ подпитки КТЭЦ-2 представлены в
таблице 1.3.2.
Таблица 1.3.2.
Характеристика деаэраторов подпитки тепловой сети КТЭЦ-2
Колонка деаэратора - атмосферного типа
Рабочее давление деаэратора
1,2 кгс/см2
Рабочая температура (температура насыщения при Р=1,2 кгс/см2)
1040С
Производительность колонки
200 м3
Информация о баках аккумуляторах, производительность оборудования,
характеристика исходной и умягченной воды представлена в таблице 1.3.3.
Таблица 1.3.3.
Характеристика системы ХВО
Перечень
Нaтрий-катионитовый фильтр I ступени с
3 штуки
оборудования
арматурой и трубопроводами обвязки
Обозначение: NaФ-1 №№ 1, 2, 3
Нaтрий-катионитовый фильтр II ступени с
2 штуки
арматурой и трубопроводами обвязки
Обозначение: NaФ-2 №№ 1, 2
Бак подпитки теплосети
2 штуки
Обозначение: БХВ №№ 1, 2
Насос химочищенной воды для подпитки
3 штуки
теплосети
Обозначение: НХВ №№ 1, 2, 3
Фильтр механический
Обозначение МФ
Бак коагулированной воды
2 штуки
Обозначение: БКВ №№ 1, 2
Насос коагулированной воды
4 штуки
Обозначение: НКВ №№ 1, 2, 3, 4
Производительность
Проектная производительность
БКВ - V= 160 м3 каждый
оборудования
водоподготовительной установки для
БХВ - V= 400 м3 каждый
подпитки теплосети (осветление на
НКВ - Q= 90 м3 каждый
механических фильтрах) - 85 т/час
НХВ - Q= 90 м3 каждый
МФ - 55 т/час каждый
Общая и карбонатная
Исходная вода:
Качество воды ручья Дорожный
жесткость исходной и
Жесткость - 0,606 мг-экв/дм3
соответствует нормам ПТЭ
умягчённой воды
Карбонатный индекс ≤ 1,2 (норма ПТЭ)
(основной показатель
Факт
карбонатный индекс), исходная
сырая вода - 0,1 (мг-э/дм³)²
вода проходит очистку только на
прямая/обратная т/с= 0,16 (мг-э/дм³)²
механических фильтрах без
умягчения.
Концентрация
О2 сырой воды - не нормируется, не
растворённого
определяется
кислорода исходной и
О2 деаэрированной факт 20 - мкг/ дм³
деаэрированной воды
Норма ПТЭ: ≤ 50 мкг/ дм³
13
Для подготовки питательной (котловой) воды на котельных городского
округа используются метод частичного умягчения в Na-катионитовых фильтрах.
В таблице
1.3.4 представлены характеристики водоподготовительных
установок питательной воды котельных Петропавловск-Камчатского
городского
округа.
Таблица 1.3.4. Характеристики ВПУ котельных
Производи-
Схема обработки воды
Наименование котельной
Тип котельной
тельность,
(фильтры/количество/диаметр)
м3
Филиал ОАО «Камчатскэнергоª «Коммунальная энергетикаª
Na-катионитовые фильтры I ступени
Котельная № 1 «11 кмª
паровая
14,6
(2/1500), II ступени (2/1500)
Na-катионитовые фильтры I ступени
Котельная № 2 «КГТУª
паровая
7
(1/800), II ступени (1/800)
Na-катионитовые фильтры I ступени
Котельная № 3 «Моховаяª
паровая
25
(2/1500), II ступени (1/1500)
Na-катионитовые фильтры I ступени
Котельная «Завойкоª
паровая
25
(2/1500), II ступени (2/1500)
Na-катионитовые фильтры I
Котельная № 43 «Чубароваª
паровая
50
ступени(1/1000), II ступени (1/1000, 1/1500)
Котельная № 50 «101
Na-катионитовые фильтры I ступени (2/800)
паровая
14
Кварталª
Котельная № 12
Na-катионитовые фильтры I ступени
паровая
59
«Сероглазкаª
(2/1500, 1/1000)
Na-катионитовые фильтры I ступени
Котельная № 44 «Ватутинаª
паровая
25
(2/1500), II ступени (2/1500)
Котельная № 52 «108
Na-катионитовые фильтры I ступени
паровая
7
Кварталª
(2/800), II ступени (2/800)
Котельная № 45
Na - катионирование (ХВ-040-1 2/1000)
водогрейная
20
«Владивостокскаяª
Котельная № 7
Na - катионирование (ХВ-040-1 2/1000)
водогрейная
22
«Энергопоездª
На прочих котельных ПКГО ВПУ отсутствует, либо данные не были
предоставлены в необходимом объеме.
На ряде котельных, помимо водоподготовки котловой воды, осуществляется
водоподготовка подпиточной (сетевой) воды. Водоподготовка сетевой воды, как
правило, осуществляется путем деаэрации
(очистки от газовых примесей) в
деаэраторах, также играющих роль бака-аккумулятора.
Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлены в таблице 1.3.5.
14

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     58      59      60      61     ..