Об актуализации схемы теплоснабжения Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2026 № 3487
Об актуализации схемы теплоснабжения Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь ст._5, 20 Устава Новониколаевского муниципального района:
- Актуализировать схему теплоснабжения Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области, согласно приложения №1.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации Новониколаевского муниципального района Прокудина В.Н.
- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в периодическом печатном издании в районной газете «Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новониколаевского муниципального района Волгоградской области (https://novonikolaevskij.volgograd.ru).
Глава Новониколаевского
муниципального района С.Ф. Парамонов
Приложение №1
Схема теплоснабжения Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
Введение
Схема теплоснабжения Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области на период до 2030 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2026 г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:
– проект генерального плана р.п. Новониколаевский Новониколаевского муниципального района Волгоградской области на период до 2030 года;
– документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность.
В работе используются следующие понятия и определения:
«Схема теплоснабжения» — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
«Система теплоснабжения» – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;
«Расчетный элемент территориального деления» — территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
«Единая теплоснабжающая организация» в системе теплоснабжения — теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
«Тепловая энергия» — энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
«Качество теплоснабжения» — совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;
«Источник тепловой энергии (теплоты) « — устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
«Теплопотребляющая установка» — устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
«Тепловая сеть» — совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
«Котел водогрейный» — устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства;
«Котел паровой» — устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для производства водяного пара с давлением выше атмосферного, используемого вне этого устройства;
«Индивидуальный тепловой пункт» — тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;
«Центральный тепловой пункт» — тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий;
«Котельная» — комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т.ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;
«Зона действия системы теплоснабжения» — территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
«Зона действия источника тепловой энергии» — территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
«Тепловая мощность (далее — мощность)» — количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
«Тепловая нагрузка» — количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
«Установленная мощность источника тепловой энергии» — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
«Располагаемая мощность источника тепловой энергии» — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 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 источника тепловой энергии нетто» — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
«Топливно-энергетический баланс» — документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;
«Потребитель тепловой энергии (далее также — потребитель)» — лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
«Теплосетевые объекты» — объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
«Радиус эффективного теплоснабжения» — максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
«Элемент территориального деления» — территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
«Показатель энергоэффективности» — абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами;
«Возобновляемые источники энергии» – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, георемальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные дляполучения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;
«Режим потребления тепловой энергии» — процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;
«Базовый» режим работы источника тепловой энергии» — режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;
«Пиковый» режим работы источника тепловой энергии» — режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;
«Надежность теплоснабжения» — характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
«Живучесть» — способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок;
«Инвестиционная программа» организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, — программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
1 Общая часть
Рабочий поселок Новониколаевский, расположенный в 311 км от г. Волгограда, является районным центром Новониколаевского района. Расположен поселок вдоль железнодорожнойдороги Волгоград – Москва. Железная дорога делит поселок на два района: западный и восточный.
Рабочий поселок граничит:
– на севере, востоке – с землями сельскохозяйственного назначения городского поселения Новониколаевский и землями приволжской железной дороги;
– на юге – землями приволжской железной дороги;
– на западе – землями сельского поселения Алексиковское.
К основным функциональным зонам, выделенным в генеральном плане р. п. Новониколаевский относятся:
Жилые зоны – территория застройки малоэтажными домами усадебного типа, застройка блокированными жилыми домами, смешанная (малоэтажная, среднеэтажная) застройка, территория общественно-жилого назначения.
Общественно-деловые зоны – объекты общественного, делового, коммерческого назначения, учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений среднего профессионального образования; обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.
Производственные и коммунальные зоны – производственные и коммунально-складские объекты, инженерные и транспортные объекты.
Природно-рекреационные зоны – насаждения общего пользования, ландшафтно-парковые территории, спортивно-зрелищные комплексы и сооружения, защитные зеленые насаждения, лесопарковые посадки.
Сельскохозяйственные зоны – сельскохозяйственные угодья, территории коллективных садов и огородов.
Зоны специального назначения – территория кладбищ, (скотомогильники, ТБО – расположены вне поселковой черты рабочего поселка).
Зоны перспективного градостроительного развития – резервные территории под жилую, общественную, производственную застройку, территории возможной реконструкции, сноса, изменения целевого назначения.
В следующей таблице (таблица 1.1) отображены основные техникоэкономические показатели генерального плана городского поселения.
Таблица 1.2 – Основные технико-экономические показатели
| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ 1.1 Общая площадь территории в границах рабочего поселка | га % | 1260,4 100 | 1559,3 100 |
| 2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | |||
| Жилые зоны | га % | 357 28,3 | 565 36,2 |
| — территория среднеэтажной жилой застройки (3 – 5 этажа) | га % | 11,5 0,9 | 11,5 0,9 |
| — территория смешанной застройки | га % | — — | 66 4,2 |
| — территория индивидуальной жилой застройки | га % | 459,5 29 | |
| — индивидуальная жилая застройка и одноэтажная застройка | га % | 355,6 28,2 | |
| — территория общественно-жилого назначения | га % | 15 1 | |
| Общественно-деловые зоны | га % | 24,6 1,9 | 53 3,4 |
| Производственные и коммунальные зоны | га % | 131,1 10,4 | 186,4 11,9 |
| — территория инженерной и транспортной инфраструктур | га % | 52,5 4,1 | 65,4 4,2 |
| — производственные и коммунально-складские территории | га % | 78,6 6,2 | 121 7,7 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га % | 59,8 4,7 | 65,4 4,2 |
| Зоны специального назначения | га % | — — | 5,3 0,3 |
| Зоны природно-рекреационные | га % | — — | 19,7 1,2 |
| 1.2 Территории общего пользования | га % | 667 | 737 47 |
| — зеленые насаждения общего пользования | га % | 13,7 | |
| — зона массового отдыха (развитие ландшафтно-парковых, спортивных территорий) | га % | 5,9 | |
| — иные территории общего пользования | га % | 117 45,9 | |
| 1.3 Территории резерва для развития поселка | га % | 20 1,5 | 124 7,9 |
| 3 НАСЕЛЕНИЕ | |||
| Общая численность населения | тыс. чел. % | 10,1 100 | 11,5 100 |
| 4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||
| Жилищный фонд всего | тыс. м² | 312,3 | 456,4 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м² | 0,71 | — |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый) | тыс. м² | 311,57 | — |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | тыс. м² | 31 | 33 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м² % | 144,8 31 | |
| — среднеэтажные жилые дома | тыс. м² % | 30,8 2,6 | |
| — территория смешанной застройки (малоэтажной и среднеэтажной) | тыс. м² % | 106,2 23,2 | |
| — индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м² % | 338,3 74,8 |
Новониколаевский район, расположенный в северо-западной части Волгоградской области, характерен засушливым климатом с проявлением континентального характера.
Температурный режим характеризуется большой амплитудой среднемесячного колебания температур.
Полная амплитуда возможных колебаний достигает 78 °С.
Среднегодовая температура воздуха + 6 °С, что приближает Новониколаевский район к условиям умеренно теплого климата. Средняя температура января – 9,7 °С , июля + 21,6 °С . Абсолютный минимум температуры составляет – 38 °С , абсолютный максимум + 40 °С .
Отопительный период составляет 207/196 дней, где 1-я цифра — количество дней для детских и лечебных учреждений, а 2-я цифра — для всех остальных.
Преобладающее направление ветров — юго-восточные.
Среднегодовое количество осадков в МО составляет 390 мм.
Наибольшая высота снежного покрова составляет в среднем 16 см.
2 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Разработка «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки/актуализации схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.
2.1 Функциональная структура теплоснабжения
Теплоснабжение МО Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района Волгоградской области осуществляется от сетей теплоснабжающего предприятия УМП «Новониколаевское МПОКХ». На балансе ТСО числится 2 котельные.
2.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Зона действия УМП «Новониколаевское МПОКХ»частично охватывает территорию Новониколаевского городского поселения. На территории МО централизованное теплоснабжение осуществляется от 7 локальных котельных, работающих на газе (2 котельных находятся на балансе городского поселения и образуют схему теплоснабжения городского поселения, 5 котельных переданы на баланс муниципального района). (Уточнение — на балансе администрации городского поселения котельных не имеется вообще, 2 котельные (№1 и №4) – являются источниками теплоснабжения для жилых домов, зданий сооружений, остальные локальные котельные — ведомственные – школьные, больницы, детские сады)
Потребителями тепла являются объекты социальной сферы, административно-общественные здания, многоквартирные жилые дома. Основная часть жилого фонда (усадебная застройка) отапливается от индивидуальных газовых котлов и печей на твердом топливе.
Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб. Суммарнаяпротяжѐнность сетей составляет 17700 м (согласно предоставленным данным от 04.03.2021 по тепловым сетям в двутрубном исполнении). Трубопроводы тепловых сетей проложены подземным способом как в непроходных каналах, так и бесканальным способом.
Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей МО представлено на рисунке 2.1.1. Как видно из рисунка, основным и единственным теплоснабжающим предприятием является УМП «Новониколаевское МПОКХ».

Рисунок 1 –
Схема централизованного теплоснабжения потребителей МО
2.1.2 Карта-схема поселения с делением на зоны действия
Карта схема зонального деления работы котельных представлена на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 –Котельная №1 и зона действия Котельной №1

Рисунок 3 –Котельная №4 и зона действия Котельной №4
2.2 Источники тепловой энергии
2.2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес МО Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района Волгоградской области, действующего на территории поселения.
Таблица 2.2.1.1 – Основные характеристики котельных теплоснабжающей организации МО Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
| Марка котлов | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| Котельная №1 | |||||||
| Buderus SK 745 | 0,481 | 2012 | — | 91.42 | 91.42 | 2012 | Газ |
| Buderus SK 745 | 1,0 | 2012 | — | 92 | 92 | 2012 | |
| Котельная №4 | |||||||
| КСВа-1 Гн | 0,86 | 2002 | — | 92,6 | 92,6 | 2012 | Газ |
| КСВа-1 Гн | 0,86 | 2002 | — | 91,1 | 91,1 | 2012 | |
| КСВа-1 Гн | 0,86 | 2002 | — | 91,4 | 91,4 | 2012 | |
| КСВа-1 Гн | 0,86 | 2002 | — | 92,5 | 92,5 | 2012 | |
| КСВа-0,63 | 0,54 | 1999 | — | 92,4 | 92,4 | 2012 |
где РНИ-режимно-наладочные испытания.
Таблица 2.2.1.2 – Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных
| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | |||
| Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | |||
| Котельная №1 | 1,481 | 1,481 | 1,294 | н/д | н/д | 1,8348 |
| Котельная №4 | 3,44 | 3,44 | 3,0057 | н/д | н/д | 3,0057 |
| Итого: | 4,921 | 4,921 | 4,30 | н/д | н/д | 9,6465 |
где н/д — нет исходных данных;
ГВС — горячее водоснабжение;
УТМ — установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
РТМ – располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.
Так как не определен остаточный ресурс при освидетельствовании оборудования (в теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения – освидетельствование не проводилось), располагаемая мощность источника тепловой энергии принята равной установленной мощности.
На котельных УМП «Новониколаевское МПОКХ» установлено 7котлоагрегатов с суммарной установленной тепловой мощностью 4,921 Гкал/час.
2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
При определении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде должны быть учтены все существующие ограничения на установленную мощность. В таблицах, представленных ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельных УМП «Новониколаевское МПОКХ».
Таблица 2.2.2.1 – Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №1
| Марка котла | Теплоноситель | Установленная тепловая мощность котла по паспорту, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/час | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котла по результатам РНИ, % | Год проведения РНИ |
| Buderus SK 745 | вода | 0,481 | — | 2012 | — | 91,42 | 2012 |
| Buderus SK 745 | вода | 1,0 | — | 2012 | — | 92 | 2012 |
| Итого по котельной: | 1,481 | — | — |
Таблица 2.2.2.2 – Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №4
| Марка котла | Теплоноситель | Установленная тепловая мощность котла по паспорту, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/час | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котла по результатам РНИ, % | Год проведения РНИ |
| КСВа-1Гн | Вода | 0,86 | — | 2002 | — | 92,6 | 2012 |
| КСВа-1Гн | Вода | 0,86 | — | 2002 | — | 91,1 | 2012 |
| КСВа-1Гн | Вода | 0,86 | — | 2002 | — | 91,4 | 2012 |
| КСВа-1Гн | Вода | 0,86 | — | 2002 | — | 92,5 | 2012 |
| Итого по котельной: | 3,44 | — | — |
Для определения ограничений тепловой мощности котельного оборудования необходимо провести режимно-наладочные испытания по программе, предусматривающей также и выявление причин и величин ограничений. Результаты испытаний возможно и необходимо использовать при техническом освидетельствовании основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер по его продлению.
Согласно предоставленным данным режимно-наладочные испытания на котельных УМП «Новониколаевское МПОКХ» проводились, откуда следует, что располагаемая тепловая мощность принята равной установленной. Таким образом, ограничений тепловой мощности на котельных УМП «Новониколаевское МПОКХ» не выявлено.
2.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
В таблицах, приведенных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтах котельных агрегатов.
Таблица 2.2.3.1 – Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1
| Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Год освид. | Год продл. ресурса | Срок эксплуатации |
| Buderus SK 745 | 2012 | — | — | — | 9 |
| Buderus SK 745 | 2012 | — | — | — | 9 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 9 |
Таблица 2.2.3.2 – Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4
| Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Год освид. | Год продл. ресурса | Срок эксплуатации |
| КСВа-1 Гн | 2002 | — | — | — | 19 |
| КСВа-1 Гн | 2002 | — | — | — | 19 |
| КСВа-1 Гн | 2002 | — | — | — | 19 |
| КСВа-1 Гн | 2002 | — | — | — | 19 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 19 |
В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (п. 2.6 Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок) необходимо провести техническое освидетельствование основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса или продления сроков его службы.
2.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Утверждѐнный температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной 95/70 °С .
2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельных
Отпуск
тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей
поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и
подается потребителю, то есть в наличии имеется один контур теплоносителя,
который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления
абонентов. Подпитка котлов и тепловых сетей обеспечивается химически очищенной
деаэрированной водой.
2.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования
В таблице 2.2.6 представлены средние за год значения числа часов работы котельных УМП «Новониколаевское МПОКХ».
Таблица 2.2.6 – Среднегодовая загрузка оборудования
| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал/час | Число часов работы котельной, ч | Коэффициент использования тепловой мощности |
| Котельная №1, УМП «Новониколаевское МПОКХ» | 1,481 | н/д | 3020 | н/д |
| Котельная №4, УМП «Новониколаевское МПОКХ» | 3,44 | н/д | 2160 | н/д |
| ИТОГО | 4,921 | н/д | — | н/д |
Согласно таблице 2.2.6 среднегодовая загрузка основного топливоиспользующего оборудования котельной составляет 68-85 %.
2.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Основным способом учета тепла, отпущенного в тепловые сети, является расчетный способ по фактическому расходу топлива и его характеристике.
Узлы (приборы) учета тепловой энергии согласно данным на выводах из котельных отсутствуют (не установлены), поэтому нет возможности корректно определить потери в тепловых сетях, а также провести эффективную наладку и регулировку отпуска тепла по сетям.
2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Аварии на источниках тепловой энергии УМП «Новониколаевское МПОКХ» в 2014 – 2020 годах, приведшие к человеческим жертвам, отсутствуют. Отказы оборудования источников тепловой энергии в 2014 – 2020 годах, приведшие к длительному прекращению отпуска тепла внешним потребителям, также отсутствуют.
2.2.9 Объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
Таблица 2.2.9.1 – Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Котельная №1 | |||||
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| Собственные нужды, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды(ГВС и отопление собственных зданий) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 | |||||
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Собственные нужды, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды(ГВС и отопление собственных зданий) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
2.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
В 2019 – 2020 годах предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии не выдавалось.
2.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной
Для оценки топливной экономичности работы котельных были получены следующие данные: средневзвешенное значение КПД брутто котельных, расчетное значение КПД котельных за вычетом собственных нужд.
Таблица 2.2.11.1 – Потребление топлива и отпуск тепловой энергии
| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельная №1 | |||||
| Газ, м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выработано тепловой энергии, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпущенно тепловой энергии, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 | |||||
| Газ, м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выработано тепловой энергии, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпущенно тепловой энергии, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).
Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной представлены в таблицах 2.2.11.2 – 2.2.11.4.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычисляется по формуле
,
где: — тепловая производительность котельной в текущем году Гкал;
— максимально возможная производительность котельной, Гкал.
Таблица 2.2.11.2 – Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных
| Наименование организации | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных на 2021 год | |
| Электрическую() | тепловую() | |
| УМП «Новониколаевское МПОКХ» Новониколаевского городского поселения Волгоградской области | — | 173,02 |
Таблица 2.2.11.3 – Целевые показатели котельной №1
| Величина | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | — | — | — | — | — |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии(утвержденный) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| УРУТ на выработку тепловой энергии(фактический) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Собственные нужды | Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м³/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Таблица 2.2.11.4 – Целевые показатели котельной №4
| Величина | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | — | — | — | — | — |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии(утвержденный) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| УРУТ на выработку тепловой энергии(фактический) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Собственные нужды | Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м³/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
2.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
2.3.1 Общие положения
Тепловые сети от котельных обслуживаются УМП «Новониколаевское МПОКХ». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в двутрубном исполнении составляет 17700,00 м, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 109 мм. Схема тепловых сетей двухтрубная. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала сетевой воды.
2.3.2 Общая характеристика тепловых сетей
Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:
,
где: — присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч;
— материальная характеристика сети, .
где: — длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м;
— диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м.
Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м²/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м²/Гкал/час.
Тепловые
сети проложены как канальным, так и бесканальным подземным способом. Каналы
изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей. Диаметр водяных
тепловых сетей 57 – 325 мм.
Таблица 2.3.2.1 – Общая характеристика тепловых сетей
| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубномиспонении, м | Средний ( по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Материальная характеристика сети, м² | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика сети, м²/Гкал/час | Объем трубопроводов тепловых сетей, м³ |
| Сети отопления котельная №1 | Вода 95/70 °С | 7414,08 | 0,086 | 636,803 | 1,8348 | 347,069 | 42,936 |
| Сети отопления котельная №4 | Вода 95/70 °С | 5296 | 0,09 | 474,804 | 3,0057 | 157,968 | 33,146 |
Таблица 2.3.2.2 – Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №1
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, м | Длина участка L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Часовые тепловые потери, Ккал/час | Годовые тепловые потери, Гкал |
| 1 — 2 (Подающий) | 0,219 | 18 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 2 — 3 (Подающий) | 0,159 | 503 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 3 — 4 (Подающий) | 0,108 | 612,04 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 4 — 5 (Подающий) | 0,089 | 677 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 5 — 6 (Подающий) | 0,057 | 1897 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 1 — 2 (Обратный) | 0,219 | 18 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 2 — 3 (Обратный) | 0,159 | 503 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 3 — 4 (Обратный) | 0,108 | 612,04 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 4 — 5 (Обратный) | 0,089 | 677 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 5 — 6 (Обратный) | 0,057 | 1897 | — | Бесканальный | 1985 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
Таблица 2.3.2.3 – Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №4
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, м | Длина участка L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Часовые тепловые потери, Ккал/час | Годовые тепловые потери, Гкал |
| 1 — 2 (Подающий) | 0,159 | 70 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 2 — 3 (Подающий) | 0,133 | 426 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 3 — 4 (Подающий) | 0,108 | 546 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 4 — 5 (Подающий) | 0,089 | 597 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 5 — 6 (Подающий) | 0,057 | 1009 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 1 — 2 (Обратный) | 0,159 | 70 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 2 — 3 (Обратный) | 0,133 | 426 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 3 — 4 (Обратный) | 0,108 | 546 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 4 — 5 (Обратный) | 0,089 | 597 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
| 5 — 6 (Обратный) | 0,057 | 1009 | — | Бесканальный | 2009 | тепловые сети | 4320 | 95/70 | н/д | н/д |
На рисунке 2.3.2.1 представлены доли протяженности тепловых сетей различных видов прокладки от общей протяженности.
Доли протяженности участков трубопроводов
Рисунок 2.3.2.1 – Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей от котельных УМП «Новониколаевское МПОКХ» различных видов прокладки
Как видно из рисунка, все трубопроводы тепловых сетей проложены подземным способом.
2.3.3 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры
Данные отсутствуют.
2.3.4 Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети
В системе централизованного теплоснабжения МО Новониколаевское городское поселение предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Утверждѐнный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95/70 °С.
2.3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Исходные данные по запросу разработчика заказчиком схемы теплоснабжения не предоставлены.
2.3.6 Гидравлические режимы тепловых сетей
Расчетный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.
2.3.7 Насосные станции и тепловые пункты
Данные
отсутствуют.
2.3.8 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей
В следующих таблицах отображена информация по инцидентам и авариям на тепловых сетях УМП «Новониколаевское МПОКХ».
Таблица 2.3.8.1 – Аварии на тепловых сетях УМП «Новониколаевское МПОКХ»
| Место повреждения | Дата и время обнаружения повреждения | Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения (школы, д/с, больницы) | Дата и время начала устранения повреждения | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабжения потребителям | Причина повреждения | |||
| номер участка | участок между тепловыми камерами | Отопление | Вентиляция | ГВС | ||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Таблица 2.3.8.2 – Инциденты на тепловых сетях УМП «Новониколаевское МПОКХ»
| Место повреждения | Дата и время обнаружения повреждения | Количество потребителей, отключенных от ГВС | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения (школы, д/с, больницы) | Дата и время начала устранения повреждения | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабжения потребителям | Причина повреждения | |
| номер участка | участок между тепловыми камерами | |||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Таблица 2.3.8.3 – Повреждения на тепловых сетях в летний период при гидравлических испытаниях
| Место повреждения в период гидравлических испытаний на плотность и прочность | Место повреждения в период повторных испытаний | ||
| Номер участка | участок между тепловыми камерами | Номер участка | участок между тепловыми камерами |
Таблица 2.3.8.4 – Данные статистической отчетности по тепловым сетям
| Год | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, м | Доля сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении всех тепловых сетей, % | Заменено сетей, км | Число инцидентов |
| 2018 | 11200 | 63,28 | — | — |
| 2019 | 11200 | 63,28 | — | — |
| 2020 | 11200 | 63,28 | — | — |
Техническое состояние трубопроводов тепловых сетей характеризует удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех тепловых сетей (рисунок 2.3.8.1). Согласно предоставленным данным можно сделать вывод, что исчерпали свой эксплуатационный ресурс 63,28% тепловых сетей. Таким образом, рекомендуются к замене соответствующее количество сетей. В 2020 году доля таких тепловых сетей к замене осталась на уровне 63,28% (по сравнению с 2012 годом), согласно этому можно сделать вывод, что ежегодные работы по замене тепловых сетей в МО Новониколаевское городское поселение не проводились.
Доля сетей, нуждающихся в замене, %
Рисунок 2.3.8.1 – Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене
Динамика изменения протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в абсолютном выражении представлена на рисунке 2.3.8.2. К 2020 (базовому) году уменьшения протяженности таких сетей не произошло.
Длина сетей, нуждающихся в замене, км
Рисунок 2.3.8.2 – Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене
В МО Новониколаевское городское поселение в 2020 году заменены тепловых сетей не проводилось (рисунок 2.3.8.3). Ежегодные работы по замене тепловых сетей в МО не проводятся.
Протяженность замененных сетей, км
Рисунок 2.3.8.3 – Протяженность замененных тепловых сетей
2.3.9 Диагностика и ремонты тепловых сетей
Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.). Данный перечень формируется на основании заявки начальника теплового хозяйства. Проведение летних ремонтов тепловых сетей планируется на основании гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.
На тепловых сетях УМП «Новониколаевское МПОКХ» проводятся следующие виды испытаний:
1. Испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.
Испытания на тепловых сетях УМП «Новониколаевское МПОКХ» проводятся 1 раз в год – перед началом отопительного сезона в динамическом режиме (то есть при заполненных системах отопления производитсявключение 2-х сетевых насосов, за счет повышения давления происходит выявление утечек и прорывов).
В теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования». Результаты этой работы должны быть учтены при определении надѐжности и обоснований необходимости реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
2. Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.
Испытания на тепловых сетях УМП «Новониколаевское МПОКХ» не проводились.
3. Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждѐнному графику. Испытания необходим проводить не реже одного раза в 5 лет.
Испытания на тепловых сетях УМП «Новониколаевское МПОКХ» не проводились.
4. Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатацииэлектрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждѐнному графику.
Испытания на тепловых сетях УМП «Новониколаевское МПОКХ» не проводились.
2.3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях УМП «Новониколаевское МПОКХ» производились согласно Приказу № 325 Минэнерго РФ от 4 октября 2008 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определялись расчѐтным способом организацией, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям по следующим показателям:
— потери и затраты теплоносителей (вода);
— потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (вода);
— затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.
Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:
— фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;
— среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;
— фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 2.3.10.
Таблица 2.3.10 – Потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях
| Наименование источника тепловой энергии | Годовые нормативные потери в сетях с утечкой и через изоляцию, Гкал | Годовые фактические потери в сетях с утечкой и через изоляцию,Гкал | Годовые нормативные тепловые потери в сетях с утечкой теплоносителя | Годовые фактические тепловые потери в сетях с утечкой теплоносителя | ||
| м³ | Гкал | м³ | Гкал | |||
| Котельная №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Таблица 2.3.11 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии
| Наименование организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии | |
| Потери и затраты теплоносителей, пар (m), вода (м³) | Потери тепловой энергии(Гкал) | Расходы электроэнергии (тыс. кВт·ч) |
| УМП «Новониколаевское МПОКХ»Новониколаевского городского поселения Волгоградской области | Теплоноситель — вода | |
| 2986,00 | 2240,00 | 0,00 |
2.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети
По состоянию на 2020 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети УМП «Новониколаевское МПОКХ» не выдавались.
2.3.12 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям
Присоединение потребителей к тепловым сетям в УМП «Новониколаевское МПОКХ» осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления. Система теплоснабжения МО Новониколаевское городское поселение является закрытой.
2.3.13 Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
На котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии, приборный (технический) учет не организован. Коммерческий учет тепловой энергии у потребителей установлен частично (6% от общего количества полученной тепловой энергии).
2.3.14 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации
Диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняет дежурный оператор котельной.
2.3.15 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций
Насосные станции и центральные тепловые пункты со средствами автоматизации в УМП «Новониколаевское МПОКХ» отсутствуют.
2.3.16 Защита тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей МО Новониколаевское ГП от превышения давления не предусмотрена.
2.3.17 Бесхозяйные тепловые сети
Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО нет.
2.4 Зоны действия источников тепловой энергии
Источниками тепловой энергии Новониколаевского ГП являются 2 водогрейных котельных, расположенных на территории поселения.
Эксплуатационная зона действия котельных представлена на рисунках 2 – 3 данной пояснительной записки.
2.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 2.4.1.5.
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
— затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
— пропускная способность существующих тепловых сетей;
— затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
— потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.
1) Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.
Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153- 34.20.523 2003 г.
В качестве теплоизоляционного слоя выбранпенополиуретан (ППУ). Время работы тепловой сети в год – более 5000 ч. Предполагая, что ведется новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка – 100 метров. Расчет годовых тепловых потерь произведен для трех типов прокладки тепловых сетей: канальная, безканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 95/70°С . Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Результаты представлены в таблице 2.4.1.1.
Таблица 2.4.1.1 – Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией, Гкал
| Ду, мм | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети() | ||
| подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой | |||
| 57 | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |
| К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 | |
| Н | 10,923 | 8,778 | 0,276 | 19,347 | |
| 76 | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |
| К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 | |
| Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 | |
| 89 | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |
| К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 | |
| Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 | |
| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |
| К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 | |
| Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 | |
| 133 | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
| К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 | |
| Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 | |
| 159 | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
| К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 | |
| Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 | |
| 219 | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
| К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 | |
| Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 | |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
| К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 | |
| Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 | |
| 325 | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
| К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 | |
| Н | 26,698 | 23,216 | 10,588 | 60,472 | |
| 373 | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
| К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 | |
| Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 | |
| 426 | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
| К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 | |
| Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 | |
| 478 | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
| К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 | |
| Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 | |
| 530 | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
| К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 | |
| Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 | |
| 630 | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
| К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 | |
| Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.
2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.
Пропускная способность определена по таблице 2.4.1.3 в Гкал/час при температурном графике 95/70°С при следующих условиях:и удельных потерях давления на трение . Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб Dу представлены в таблице 2.4.1.2.
Таблица 2.4.1.2 – Нагрузка, условный проход труб котельных
| Наименование котельной | Нагрузка , Гкал/час | Условный проход труб Dу, мм | Годовой отпуск, Qгод,Гкал |
| Котельная №1 | 1,8348 | 150 | 9115,2864 |
| Котельная №4 | 3,0057 | 175 | 14932,3176 |
3) Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.
Годовой отпуск определяется по формуле:
,
где — перспективная нагрузка, Гкал/ч;
n — продолжительность отопительного периода, значение которой примем 207 дней согласно ТСН Волгоградской области.
Годовой отпуск также представлен в таблице 2.4.1.2.
4) Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем
Примем
заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии
(таблица 2.4.1.4).
Таблица 2.4.1.3 – Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей
| Условный проход труб Dу, мм | Пропускная способность в т/час при удельной потере давление на трение , кгс/м²·м | Пропускная способность, Гкал/час при температурных графиках в °С | ||||||||||||||
| 150-70 | 180-70 | 95-70 | ||||||||||||||
| Удельная потеря давления на трение, кгс/м²·м | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | ||||
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | ||||
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | ||||
| 400 | 660 | 930 | 1150 | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 450 | 900 | 1280 | 1560 | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | ||||
| 500 | 1200 | 1690 | 2050 | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | ||||
| 600 | 1880 | 2650 | 3250 | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | ||||
| 700 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | ||||
| 800 | 3800 | 5400 | 6500 | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | ||||
| 900 | 5150 | 7300 | 8800 | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | ||||
| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | ||||
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | ||||
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 |
Таблица 2.4.1.4 – Годовой отпуск и тепловые потери по котельным
| Наименование котельной | Годовой отпуск, Qгод, Гкал | Годовые потери , Гкал |
| Котельная №1 | 9115,2864 | 455,7643 |
| Котельная №4 | 14932,3176 | 746,6159 |
5) Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.
Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 2.4.1.5) по следующей формуле:
,
где — суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 2.4.1.1).
Таблица 2.4.1.5 – Радиус эффективного теплоснабжения котельных
| Наименование котельной | Годовые потери , Гкал | Фактический радиус , м | Эффективный радиус , м |
| Котельная №1 | 455,7643 | н/д | 1433,902 |
| Котельная №4 | 746,6159 | н/д | 2013,397 |
Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения МО Новониколаевское ГП, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования», и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.
2.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии
2.5.1 Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом по котельным УМП «Новониколаевское МПОКХ» представлено в таблицах 2.5.1.1 – 2.5.1.3.
Таблица 2.5.1.1 – Потребление тепловой энергии по котельной №1
| Месяц | Q Жилого фонда, Гкал | Q Нежилого фонда, Гкал | наружн. возд. | Продолжительность отопительного периода, час/месяц | ||
| Факт | Норма | Факт | Норма | |||
| Сентябрь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Октябрь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ноябрь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Декабрь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Январь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Февраль | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Март | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Апрель | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Май | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Таблица 2.5.1.2 – Потребление тепловой энергии по котельной №4
| Месяц | Q Жилого фонда, Гкал | Q Нежилого фонда, Гкал | наружн. возд. | Продолжительность отопительного периода, час/месяц | ||
| Факт | Норма | Факт | Норма | |||
| Сентябрь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Октябрь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ноябрь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Декабрь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Январь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Февраль | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Март | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Апрель | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Май | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Таблица 2.5.1.3 – Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
| Наименование | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год | |||||
| Выработано | Собственные нужды котельной | Хозяйственные нужды(ГВС и отопление собственных зданий) | Отпуск в сеть | Потери тепловой энергии | Реализация | |
| Котельная №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
2.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Новониколаевского ГП не используются.
2.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии
Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии по данным УМП «Новониколаевское МПОКХ» и приведены в нижеследующих таблицах 2.5.3.1–2.5.3.2.
Таблица 2.5.3.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда
| Адрес | Отапливаемая площадь, м² | Тепловая нагрузка, Гкал/час | |||
| Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего | ||
| пос. ГЭС, 5 | н/д | 0,0467 | — | — | 0,0467 |
| пос. ГЭС, 10 | н/д | 0,0455 | — | — | 0,0455 |
| пос. ГЭС, 11 | н/д | 0,0446 | — | — | 0,0446 |
| пос. ГЭС, 13 | н/д | 0,0474 | — | — | 0,0474 |
| пос. ГЭС, 14 | н/д | 0,0446 | — | — | 0,0446 |
| пос. ГЭС, 15 | н/д | 0,0446 | — | — | 0,0446 |
| Итого котельная №1 | н/д | 0,2734 | — | — | 0,2734 |
| ул. Народная, 130 | н/д | 0,0672 | — | — | 0,0672 |
| ул. Народная, 132 | н/д | 0,0424 | — | — | 0,0424 |
| ул. Народная, 136 | н/д | 0,2067 | — | — | 0,2067 |
| ул. Советская, 12 | н/д | 0,0602 | — | — | 0,0602 |
| ул. Советская, 14 | н/д | 0,0642 | — | — | 0,0642 |
| ул. Народная, 120 | н/д | 0,0698 | — | — | 0,0698 |
| ул. Народная, 122 | н/д | 0,0676 | — | — | 0,0676 |
| ул. Советская, 9 | н/д | 0,0959 | — | — | 0,0959 |
| ул. Советская, 13 | н/д | 0,0758 | — | — | 0,0758 |
| ул. Советская, 16 | н/д | 0,044 | — | — | 0,044 |
| ул. Советская, 18 | н/д | 0,0441 | — | — | 0,0441 |
| ул. Советская, 24 | н/д | 0,0366 | — | — | 0,0366 |
| ул. Советская, 20 | н/д | 0,036 | — | — | 0,036 |
| ул. Советская, 22 | н/д | 0,0486 | — | — | 0,0486 |
| ул. Спортивная, 97 | н/д | 0,0715 | — | — | 0,0715 |
| ул. Спортивная, 98 | н/д | 0,0696 | — | — | 0,0696 |
| ул. Спортивная, 95 | н/д | 0,0692 | — | — | 0,0692 |
| ул. Спортивная, 96 | н/д | 0,0705 | — | — | 0,0705 |
| ул. Кирова, 107 | н/д | 0,0995 | — | — | 0,0995 |
| Ул. Народная 112 | н/д | 0,0578 | 0,0578 | ||
| Ул. Народная 114 | н/д | 0,0622 | 0,0622 | ||
| Ул. Народная 116 | н/д | 0,0445 | 0,0445 | ||
| Ул. Народная 118 | н/д | 0,0450 | 0,0450 | ||
| Ул. Первомайская 77 | н/д | 0,0389 | 0,0389 | ||
| Ул. Первомайская 79 | н/д | 0,0415 | 0,0415 | ||
| Ул. Первомайская 81 | н/д | 0,0378 | 0,0378 | ||
| Ул. Народная 110 (МКД) – одно помещение осталось | н/д | 0,0058 | 0,0058 | ||
| Итого котельная №4 | н/д | 1,6729 | 1,6729 | ||
| Всего по котельным: | н/д | 1,9463 | 1,9463 |
Таблица 2.5.3.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда
| Адрес | Отапливаемая площадь, м² | Тепловая нагрузка, Гкал/час | |||
| Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего | ||
| Вокзал ж/д | н/д | 0,0646 | — | — | 0,0646 |
| Военкомат | н/д | 0,0433 | — | — | 0,0433 |
| Администрация | н/д | 0,1451 | — | — | 0,1451 |
| Кинотеатр | н/д | 0,073 | — | — | 0,073 |
| Комитет по культуре | н/д | 0,216 | — | — | 0,216 |
| РОВД | н/д | 0,087 | — | — | 0,087 |
| Спутник | н/д | 0,002 | — | — | 0,002 |
| Аптека | н/д | 0,0536 | — | — | 0,0536 |
| Гараж | н/д | 0,0034 | — | — | 0,0034 |
| Типография | н/д | 0,0256 | — | — | 0,0256 |
| УФМС | н/д | 0,0041 | — | — | 0,0041 |
| РСУ | н/д | 0,0372 | — | — | 0,0372 |
| Кудинов | н/д | 0,0111 | — | — | 0,0111 |
| Книги от А до Я | н/д | 0,0023 | — | — | 0,0023 |
| Учреждение юстиции | н/д | 0,0027 | — | — | 0,0027 |
| Союзпечать | н/д | 0,0001 | — | — | 0,0001 |
| Новинка | н/д | 0,0121 | — | — | 0,0121 |
| Адвокатская контора | н/д | 0,0015 | — | — | 0,0015 |
| ГЭС-8 | н/д | 0,0019 | — | — | 0,0019 |
| Магазин с/х продукции | н/д | 0,0097 | — | — | 0,0097 |
| Адвокатская контора | н/д | 0,0022 | — | — | 0,0022 |
| ИП Трашина | н/д | 0,0025 | — | — | 0,0025 |
| ИП Кошкаров | н/д | 0,0031 | — | — | 0,0031 |
| ИП Ильич Колосок | н/д | 0,0019 | — | — | 0,0019 |
| ИП Залутин | н/д | 0,0012 | — | — | 0,0012 |
| ИП Трухин 1000 мелочей | н/д | 0,0018 | — | — | 0,0018 |
| Магазин Ивушка | н/д | 0,002 | — | — | 0,002 |
| ИП Савельев Стиль | н/д | 0,002 | — | — | 0,002 |
| ИА Субочев Олимп | н/д | 0,0034 | — | — | 0,0034 |
| ИП Юрина Анушка | н/д | 0,0056 | — | — | 0,0056 |
| ИП Белоусова Сказка | н/д | 0,0038 | — | — | 0,0038 |
| ТФОМС Волгоградской области | н/д | 0,0016 | — | — | 0,0016 |
| ГУП Медстрах | н/д | 0,0016 | — | — | 0,0016 |
| Павильон Аистенок | н/д | 0,0037 | — | — | 0,0037 |
| Ветеринарная аптека | н/д | 0,0039 | — | — | 0,0039 |
| ВОУГП «Волгоградоблтехинвентаризация» | н/д | 0,0018 | — | — | 0,0018 |
| «Новониколаевская аптека» | н/д | 0,0025 | — | — | 0,0025 |
| ООО «Новониколаевское ЖКХ» | н/д | 0,0092 | — | — | 0,0092 |
| УМП МПОКХ | н/д | 0,0091 | — | — | 0,0091 |
| Котельная гаражи | н/д | 0,0347 | — | — | 0,0347 |
| Спортшкола | н/д | 0,0807 | — | — | 0,0807 |
| ГУ Соц. обслуживание | н/д | 0,006 | — | — | 0,006 |
| Территориальное управление соц. защиты | н/д | 0,0144 | — | — | 0,0144 |
| ООО «Атлантика» | н/д | 0,0101 | — | — | 0,0101 |
| ИП Семина | н/д | 0,0019 | — | — | 0,0019 |
| ИП Кривенков | н/д | 0,0071 | — | — | 0,0071 |
| ОАО Сельхозбанк | н/д | 0,0104 | — | — | 0,0104 |
| ИП Калиничев | н/д | 0,0014 | — | — | 0,0014 |
| МОУ ДОД Новониколаевское ДЮСШ | н/д | 0,094 | — | — | 0,094 |
| Итого котельная №1 | н/д | 1,120 | — | — | 1,120 |
| ГИБДД | н/д | 0,0126 | — | — | 0,0126 |
| Казначейство | н/д | 0,0363 | — | — | 0,0363 |
| Д/с №5 | н/д | 0,0995 | — | — | 0,0995 |
| Овощехранилище | н/д | 0,0016 | — | — | 0,0016 |
| ИП Чумаченко | н/д | 0,0037 | — | — | 0,0037 |
| Гараж налоговой службы № 1 | н/д | 0,002 | — | — | 0,002 |
| ИП Карелина | н/д | 0,0028 | — | — | 0,0028 |
| Валерия ТянАндо | н/д | 0,0058 | — | — | 0,0058 |
| Радиан | н/д | 0,0012 | — | — | 0,0012 |
| Кондратов | н/д | 0,0131 | — | — | 0,0131 |
| Магазин «Продукты» | н/д | 0,0051 | — | — | 0,0051 |
| Магазин «Живое пиво» | н/д | 0,0055 | — | — | 0,0055 |
| Общество Инвалидов | н/д | 0,0083 | — | — | 0,0083 |
| Магазин ИПКузнецова Л.Н | н/д | 0,0035 | — | — | 0,0035 |
| Салон штор | н/д | 0,0011 | — | — | 0,0011 |
| Итого котельная №4 | н/д | 0,2021 | — | — | 0,2021 |
| Всего по котельным: | н/д | 1,322 | — | — | 1,322 |
2.5.4 Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пправительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативо потребления коммунальных услуг», Положением об Управлении по региональным тарифам Администрации Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 14 декабря 2010 года № 674-п, утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новониколаевского муниципального района в отопительный период (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь) (Гкал/(м²·мес)) представлены в таблице 2.5.4.1.
Таблица 2.5.4.1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новониколаевского муниципального района
| Количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц) в отопительный период (7 месяцев) | Справочно: среднемесячный норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 м²общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц) (равномерно в течение года) |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | ||
| 1-4 | 0,036 | 0,021 |
| 5-9 | 0,023 | 0,013 |
| 10 | 0,024 | 0,014 |
| 11 | 0,021 | 0,012 |
| 12 | 0,021 | 0,012 |
| 13 | 0,026 | 0,015 |
| 14 | 0,023 | 0,013 |
| 15 | 0,023 | 0,013 |
| 16 и более | 0,026 | 0,015 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | ||
| 1 | 0,022 | 0,013 |
| 2 | 0,014 | 0,008 |
| 3 | 0,015 | 0,009 |
| 4-5 | 0,012 | 0,007 |
| 6-7 | 0,011 | 0,006 |
| 8 | 0,011 | 0,006 |
| 9 | 0,010 | 0,006 |
| 10 | 0,011 | 0,007 |
| 11 | 0,010 | 0,006 |
| 12 и более | 0,010 | 0,006 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
| 1 | 0,042 | 0,024 |
| 2 | 0,039 | 0,023 |
| Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек (Гкал/месс на 1 м² отапливаемых надворных построек, расположенных на земельном участке) | 0,042 | 0,025 |
2.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки
В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения МО Новониколаевское ГП до 2030 года на основании предоставленных данных присоединѐнных тепловых нагрузок, установленных мощностей и собственных нужд котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенные в таблицах 2.6.1.1 – 2.6.1.2.
Таблица 2.6.1.1 – Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными и паровыми котлоагрегатами с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч
| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Установленная мощность оборудования | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| в том числе в горячей воде | — | — | — | — | — |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | — | — | — | — | — |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| Потери располагаемой тепловой мощности в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 1,8348 | 1,8348 | 1,8348 | 1,8348 | 1,8348 |
| отопление | 1,8348 | 1,8348 | 1,8348 | 1,8348 | 1,8348 |
| вентиляция | — | — | — | — | — |
| горячее водоснабжение (среднее за сутки) | — | — | — | — | — |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 1,8348 | 1,8348 | 1,8348 | 1,8348 | 1,8348 |
| жилые здания, из них | 0,2734 | 0,2734 | 0,2734 | 0,2734 | 0,2734 |
| население | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нежилые здания, из них | 1,6729 | 1,6729 | 1,6729 | 1,6729 | 1,6729 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | — | — | — | — | — |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | — | — | — | — | — |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | — | — | — | — | — |
| нагрузка ГВС (средняя за сутки) | — | — | — | — | — |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 0,1619 | 0,1619 | 0,1619 | 0,1619 | 0,1619 |
| Доля резерва, % | — | — | — | — | — |
Таблица 2.6.1.2 – Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4 с водогрейными и паровыми котлоагрегатами с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч
| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Установленная мощность оборудования | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| в том числе в горячей воде | — | — | — | — | — |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Располагаемая мощность оборудования | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Потери располагаемой тепловой мощности в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| отопление | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| вентиляция | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| горячее водоснабжение (среднее за сутки) | — | — | — | — | — |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| жилые здания, из них | 1,6729 | 1,6729 | 1,6729 | 1,6729 | 1,6729 |
| население | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нежилые здания, из них | 0,2021 | 0,2021 | 0,2021 | 0,2021 | 0,2021 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | — | — | — | — | — |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | — | — | — | — | — |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | — | — | — | — | — |
| нагрузка ГВС (средняя за сутки) | — | — | — | — | — |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 0,4343 | 0,4343 | 0,4343 | 0,4343 | 0,4343 |
| Доля резерва, % | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
2.6.2 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
В системе централизованного теплоснабжения МО Новониколаевское ГП принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Вся выработка тепловой энергии приходится на котельные УМП «Новониколаевское МПОКХ». Утвержденный график – 95/70°С . Система теплоснабжения закрытая.
Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утвержденных руководителем теплоснабжающей организации:
— данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;
— данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;
— данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;
— проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.
Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельной.
2.7 Балансы теплоносителя
В таблицах 2.7.1 – 2.7.2 приведены годовые расходы теплоносителя.
Таблица 2.7.1 – Годовой расход теплоносителя на котельной №1
| Год | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения(для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | — | — | — | — | — |
Таблица 2.7.2 – Годовой расход теплоносителя на котельной №4
| Год | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения(для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | — | — | — | — | — |
2.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Для производства тепловой энергии МО Новониколаевское ГП используется природный газ.
В следующей таблице приведены виды основного используемого топлива и его количество.
Таблица 2.8.1 – Описание видов и количества основного используемого топлива
| Вид топлива | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельная №1 | |||||
| Природный газ (тыс.куб.) | н/д | н/д | 560,465 | 482,662 | 399,371 |
| Котельная №4 | |||||
| Природный газ (тыс.куб.) | н/д | н/д | 528,844 | 434,376 | 405,331 |
| ИТОГО | н/д | н/д | 1089,309 | 917,038 | 804,702 |
2.9 Надежность теплоснабжения
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов [1/год]и относительный аварийный недоотпуск теплаQав/Qрасч, где Qав — аварийный недоотпуск тепла за год (Гкал), Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год (Гкал). Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ )
Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
— при наличии резервного электроснабжения Кэ= 1,0;
— при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
— до 5,0: Кэ = 0,8;
— 5,0 – 20:Кэ = 0,7;
— свыше 20: Кэ= 0,6.
Принимаем Кэ= 0,8, так как система резервного электроснабжения отсутствует, а мощность каждого источника тепловой энергии менее 5 Гкал/ч (Таблица 2.9.1).
Таблица 2.9.1 – Мощности источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты
| Наименование котельной | Установленная мощность | Кэ |
| Котельная №1 | 1,481 | 0,8 |
| Котельная №4 | 3,44 | 0,8 |
2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
— при наличии резервного водоснабженияКв= 1,0;
— при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
— до 5,0: Кв = 0,8;
— 5,0 – 20: Кв = 0,7;
— свыше 20: Кв= 0,6.
ПринимаемКв= 0,8, так как система резервного водоснабжения отсутствует а мощность каждого источника тепловой энергии менее 5 Гкал/ч (Таблица 2.9.1).
3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
— при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
— при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
— до 5,0: Кт = 1,0;
— 5,0 – 20: Кт = 0,7;
— свыше 20: Кт = 0,5.
Принимаем Кт= 1,0, так как отсутствует резервное топливоснабжение, а мощность каждого источника тепловой энергии менее 5 Гкал/ч (Таблица 2.9.1).
4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):
— до 10: Кб= 1,0;
— 10 – 20: Кб = 0,8;
— свыше 30: Кб = 0,3.
Принимаем Кб = 1,0, так как среднее значение дефицита по котельным УМП «Новониколаевское МПОКХ» равно 0,89, что соответствует значению Кб = 1,0.
Таблица 2.9.2 – Значения дефицитов каждого из источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты
| Наименование котельной | Значение дефицита, % | Кб |
| Котельная №1 | 23,89 | 0,6 |
| Котельная №4 | — | 1,0 |
5) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
— до 10: Кс= 1,0;
— 10 – 20: Кс = 0,8;
— свыше 30: Кс = 0,5.
Принимаем Кс = 0,5, так как доля сетей, нуждающихся в замене равна 62,19%. Необходимо уточнить коэффициент после проведения технического освидетельствования.
6) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)
Характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.
(1/(км*год)),
где — количество отказов за последние три года;
S — протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (км).
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк):
— до 0.5: Котк= 1,0;
— 0,5 – 0,8: Котк = 0,8;
— свыше 1,2: Котк = 0,5.
Принимаем Котк= 1,0 виду низкой интенсивности отказов.
7) Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)
В результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
,
где — аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;
— фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла () определяется показатель надежности (Кнед):
— до 0,1: Кнед= 1,0;
— 0,1 – 0,3: Кнед = 0,8;
— 0,3 – 0,5: Кнед = 0,6;
— свыше 0,5: Кнед = 0,5.
Принимаем Кнед = 1,0, так как отсутствует недоотпуск тепла.
8) Показатель качества теплоснабжения (Кж)
Показатель характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения:
Ж=Джал/Дсумм(%),
Где Дсумм — количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;
Джал — количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж):
— до 0,2: Кж= 1,0;
— 0,2 – 0,5: Кж = 0,8;
— 0,5 – 0,8: Кж = 0,6;
— свыше 0,8: Кж = 0,4.
Принимаем Кж= 1,0 по приине отсутствия жалоб на работу системы теплосанбжения.
9) Показатель надежности системы теплоснабжения (Кнад)
Определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кс, Котк, Кнед, Кж:
,
= 0.8875,
где n— число показателей, учтенных в числителе.
10) Оценка надежности систем теплоснабжения
По полученному показателю система теплоснабжения оценивается как надѐжная (показатель лежит в промежутке 0,75 – 0,89), но необходимо принять техническое (проектное) решение по обеспечению источника тепловой энергии резервной системой топливоснажения.
2.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.
Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии рекомендуется принимать по статьям, структура которых установлена материалами тарифных дел согласно таблице 2.10.
Данные по хозяйственной деятельности УМП «Новониколаевское МПОКХ»отсутствуют.
Таблица 2.10 – Структура производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 Сырье, основные материалы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 Вспомогательные материалы — из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 Работы и услуги производственного характера — из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 Топливо на технологические цели — уголь — природный газ — мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 Энергия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.1 Энергия на технологические цели | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.2 Энергия на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 Затраты на оплату труда — из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 Отчисления на социальные нужды — из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 Амортизация основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 Прочие затраты всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.1 Целевые средства на НИОКР | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.2 Средства на страхование | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.3 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.4 Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.5 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.6 Водный налог (ГЭС) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7.1 Налог на землю | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7.2 Налог на пользователей автодорог | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7.3 Налог на имущество | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.8 Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т. ч.: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.8.1 Арендная плата | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 Итого расходов — из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 Недополученный по независящим причинам доход | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
2.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Целью настоящего раздела является описание:
— динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственногорегулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;
— структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;
— платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;
—
платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для
социально значимых категорий потребителей.
Таблица 2.11.1 – Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
| Наименование регулируемой организации(источника теплоснабжения) | Вид тарифа | Год(календарна разбивка) | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
| От 1,2 До 2,5 Кг/см² | От 2,5 До 7,0 Кг/см² | От 7,0 До 13,0 Кг/см² | Свыше 13,0 Кг/см² | |||||
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||
| УМП «Новониколаевское МПОКХ» Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области | Одноставочный руб/Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2275,30 | |||||
| Население | ||||||||
| Одноставочный руб/Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2275,30 | ||||||
| УМП «Новониколаевское МПОКХ» Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области | Одноставочный руб/Гкал | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2366,31 | |||||
| Население | ||||||||
| Одноставочный руб/Гкал | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2366,31 |
Таблица 2.11.2 – Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии
| Показатель | Единица измерения | Объем тепловой энергии |
| 1 Выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 12,552 |
| 2 Собственные нужды источника тепла | Тыс. Гкал | 0,233 |
| 3 Отпуск теплово энергии с коллекторов, всего: | Тыс. Гкал | 12,319 |
| 3.1 на технологические нужды предприятия | Тыс. Гкал | 0,000 |
| 3.2 бюджетным потребителям | Тыс. Гкал | 0,000 |
| 3.3 населению | Тыс. Гкал | 0,000 |
| 3.4 прочим потребителям | Тыс. Гкал | 0,000 |
| 3.5 организациям — перепродавцам | Тыс. Гкал | 0,000 |
| 3.6 в собственную тепловую сеть | Тыс. Гкал | 12,319 |
| 4 Покупная тепловая энергия, всего: | Тыс. Гкал | 0,000 |
| 4.1 с коллекторов блок-станций | Тыс. Гкал | 0,000 |
| 4.2 из тепловой сети | Тыс. Гкал | 0,000 |
| 5 Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: | Тыс. Гкал | 12,319 |
| 5.1 потери тепловой энергии в сетях, всего: | Тыс. Гкал | 1,100 |
| 5.2 Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Тыс. Гкал | 11,219 |
| 5.2.1 полезный отпуск на нужды предприятия | 0,000 | |
| 5.2.2 полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего: | — | |
| 5.2.3 Полезный отпуск по группам потребителей, всего: | 11,219 | |
| 5.2.3.1 бюджетнымпотребителям | 3,000 | |
| 5.2.3.2 населению | 7,374 | |
| 5.2.3.3 прочим потребителям | 0,845 |
2.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Целью настоящего раздела является описание:
– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);
– существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);
– проблем развития систем теплоснабжения;
– существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;
– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
- Износ основных фондов.
- В ТСО не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.
- Не организован в достаточной степени приборный учѐт отпускаемой теплоты от источника (котельной).
- Не проводятся режимно-наладочные испытания тепловых сетей.
- Не разработаны гидравлические режимы тепловых сетей.
- Не проведена наладка теплопотребляющих установок потребителей.
7. Источники теплоснабжения, в т.ч. тепловые сети не связаны между собой аварийными перемычками, что снижает надежность теплоснабжения потребителей.
8. Котельные работают на природном газе и не имеют резервного топлива, что, наряду с отсутствием аварийных перемычек, повышает уязвимость систем теплоснабжения, подключенных к этим источникам.
Рекомендации:
1. В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети. Результаты использовать при разработке программ по повыщениюэнергоэффективности систем теплоснабжения.
2. Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путѐм проведения освидетельствования». (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2).
3. Используя результаты испытаний, разработать соответствующие энергетические характеристики и выполнить гидравлический расчѐт тепловых сетей, в том числе программу наладки теплопотребляющих установок потребителей.
4. Выполнить наладку теплопотребляющих установок потребителей.
5. Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловых сетей с последующим техническим освидетельствованием в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2. Результаты использовать, как обосновывающие материалы, при разработке инвестиционных программ.
3 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
3.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Суммарная присоединѐнная нагрузка потребителей МО Новониколаевское ГП, снабжаемого теплом посредством энергоисточникаУМП «Новониколаевское МПОКХ» составляет 11,041 Гкал/ч (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки потребителей городского поселения
| Источник тепловой энергии | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | ||
| Жилой фонд | Нежилой фонд | Всего | |
| Котельная №1 | 0,6598 | 1,175 | 1,8348 |
| Котельная №4 | 2,6936 | 0,3121 | 3,0057 |
| Итого: | 3,3534 | 1,4871 | 4,8405 |
3.2 Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2030 года с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания
Таблица 3.2.1 – Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда МО Новониколаевское ГП
| Показатель | Ед. изм. | Значение | ||
| Исх. год 2020 | Первая оч. 2025 | Расч. срок 2030 | ||
| Численность населения | чел. | 10100 | 10800 | 11500 |
| Жилищный фонд на начало года | тыс. м² | 337 | 355 | 375 |
Для определения объемов жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок, учтена перспективная (генеральный план) численность населения. В настоящее время на территории административного образования по данным администрации сельского поселения проживает 10100 человек (при средней жилищной обеспеченности 31 м² на человека). В соответствии с генеральным планом МО численность населения на 1 очередь составит 10800 человек, на расчетный срок 11500 человек.
Жилищная обеспеченность принята (в соответствии с заданием на проектирование) 31 м² на одного человека.
Жилищное строительство будет развиваться в направлениях застройки современных малоэтажных (1 – 2 этажа) индивидуальных жилых домов усадебного типа, развития территорий нового жилищного строительства в Новониклоаевском ГП.
На 1 очередь строительства общий объем жилищного строительства составит 360330 м².
На расчетный срок общий объем жилищного строительства составит 456400 м².
Таблица 3.2.2 – Сводные показатели динамики жилой застройки
| 2020 | 2025 | 2030 | ||
| Сохраняемые жилые строения | Площадь, тыс.м² | 337 | н/д | — |
| Нагрузка, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | |
| Сносимые жилые строения | Площадь, тыс.м² | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузка, Гкал/час | н/д | н/д | н/д | |
| Проектируемые жилые строения | Площадь, тыс.м² | — | 13,33 | 96,0 |
| Нагрузка, Гкал/час | — | — | — | |
| Всего жилищного фонда | Площадь, тыс.м² | 337 | 360,33 | 456,4 |
| Нагрузка, Гкал/час | 3,3534 | 3,875 | 5,322 |
4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.
В соответствии с таблицей 2.5.5, а также с ФЗ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года удельное теплопотребление с 2020 по 2025 год снизится на 20%, а с 2026 по 2030 год – 11%. Откуда определим нагрузку на 2025, а также на расчетный 2030 год.
Таблица 4.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | ||
| 2020 | 2025 | 2030 | |||
| Котельная №1 | 1,481 | 1,481 | 1,8348 | 1,6935 | 1,6935 |
| Котельная №4 | 3,44 | 3,44 | 3,0057 | 2,7743 | 3,9092 |
| Итого: | 4,921 | 4,921 | 4,8405 | 4,4678 | 5,6027 |
5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
5.1 Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:
— затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
— технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
— 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, сальниковых компенсаторах и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м³, определялись по формуле:
,
где — норма среднегодовой утечки теплоносителя, м³/ч·м³, установленная правилами технической эксплуатации элекрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
— среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м³;
— продолжительностьфункционированиятепловыхсетейвгоду, ч;
— среднегодоваянормапотерьтеплоносителя, обусловленныхутечкой, м³/ч.
Значениесреднегодовойемкоститрубопроводовтепловыхсетей, м³, определяетсясогласновыражению:
,
гдеи — емкостьтрубопроводовтепловыхсетейвотопительноминеотопительномпериодах, м³;
и — продолжительностьфункционированиятепловыхсетейвотопительноминеотопительномпериодах, ч.
БаланспроизводительностиВПУсистемытеплоснабженияУМП«НовониколаевскоеМПОКХ»соответствуеттаблице 5.1.
Таблица 5.1 –БаланспроизводительностиВПУиподпиткитепловойсетидлякотельныхУМП«НовониколаевскоеМПОКХ»
| Зонадействияисточникатепловойэнергии | Размерность | 2009 | 2014 | 2029 |
| ПроизводительностьВПУ (водоподготовительнойустановки) | тонн/ч | — | ||
| РасполагаемаяпроизводительностьВПУ | тонн/ч | — | ||
| Всегоподпиткатепловойсети | тонн/ч | |||
| Максимальнаяподпиткатепловойсетивпериодповрежденияучастка | тонн/ч | н/д | н/д | н/д |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | — | ||
| Долярезерва | % | — |
6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабженияэтого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в неесоответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также однодвухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.
Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95 и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 , запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Строительство указанных источников приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, то есть является экономически нецелесообразным.
6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения», утвержденным Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.
Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в МО Новониколаевское ГП не предусматривается.
6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Согласно генеральному плану МО Новониколаевского ГП теплоснабжение планируемых объектов будет осуществляться от встроенных миниэлектрокотельных.
Информация по преспективному балансу тепловой мощности котельных представлена в таблице 6.4.
Таблица 6.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | ||
| 2020 | 2025 | 2030 | |||
| Сети отопления котельная №1 | 2,861 | 2,861 | 1,8348 | 1,6935 | 2,3864 |
| Сети отопления котельная №4 | 4,04 | 4,04 | 3,0057 | 2,7743 | 3,9092 |
6.5 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.
При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.
Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.
6.6 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа
Производственные объекты на территории Новониколаевского ГП отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (собственными котельными). Планируемые к строительству промышленные объекты также рекомендуется отапливать посредством индивидуальных источников.
6.7 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющих определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 6.7.5.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
— затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
— пропускная способность существующих тепловых сетей;
— затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
— потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.
1) Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.
Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-34.20.523 2003 г.
В качестве теплоизоляционного слоя выбранпенополиуретан (ППУ). Время работы тепловой сети в год – более 5000 ч. Предполагая, что ведется новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка – 100 метров. Расчет годовых тепловых потерь произведен для трех типов прокладки тепловых сетей: канальная, безканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 95/70 . Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Результаты представлены в таблице 6.7.1.
Таблица 6.7.1 – Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией, Гкал
| Ду, мм | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети() | ||
| подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой | |||
| 57 | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |
| К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 | |
| Н | 10,923 | 8,778 | 0,276 | 19,347 | |
| 76 | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |
| К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 | |
| Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 | |
| 89 | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |
| К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 | |
| Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 | |
| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |
| К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 | |
| Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 | |
| 133 | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
| К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 | |
| Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 | |
| 159 | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
| К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 | |
| Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 | |
| 219 | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
| К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 | |
| Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 | |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
| К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 | |
| Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 | |
| 325 | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
| К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 | |
| Н | 26,698 | 23,216 | 10,588 | 60,472 | |
| 373 | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
| К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 | |
| Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 | |
| 426 | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
| К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 | |
| Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 | |
| 478 | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
| К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 | |
| Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 | |
| 530 | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
| К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 | |
| Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 | |
| 630 | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
| К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 | |
| Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.
2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.
Пропускная способность определена по таблице 6.7.3 в Гкал/час при температурном графике 95/70 при следующих условиях: = 0,5 мм, = 958,4 кгс/м² и удельных потерях давления на трение = 10 кгс/м². Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб представлены в таблице 6.7.2.
Таблица 6.7.2 – Нагрузка, условный проход труб котельных
| Наименование котельной | Нагрузка , Гкал/час | Условный проход труб Dу, мм | Годовой отпуск, Qгод,Гкал |
| Котельная №1 | 2,3864 | 175 | 11855,6325 |
| Котельная №4 | 3,9092 | 200 | 19420,9056 |
3) Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.
Годовой отпуск определяется по формуле:
,
где — перспективная нагрузка, Гкал/ч;
n — продолжительность отопительного периода, значение которой примем 207 дней согласно ТСН Волгоградской области.
Годовой отпуск также представлен в таблице 6.7.2.
4) Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем
Примем
заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии
(таблица 6.7.4).
Таблица 6.7.3 – Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей
| Условный проход труб Dу, мм | Пропускная способность в т/час при удельной потере давление на трение , кгс/м²·м | Пропускная способность, Гкал/час при температурных графиках в °С | ||||||||||||||
| 150-70 | 180-70 | 95-70 | ||||||||||||||
| Удельная потеря давления на трение, кгс/м²·м | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | ||||
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | ||||
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | ||||
| 400 | 660 | 930 | 1150 | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 450 | 900 | 1280 | 1560 | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | ||||
| 500 | 1200 | 1690 | 2050 | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | ||||
| 600 | 1880 | 2650 | 3250 | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | ||||
| 700 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | ||||
| 800 | 3800 | 5400 | 6500 | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | ||||
| 900 | 5150 | 7300 | 8800 | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | ||||
| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | ||||
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | ||||
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 |
Таблица 6.7.4 – Годовой отпуск и тепловые потери по котельным
| Наименование котельной | Годовой отпуск, Qгод, Гкал | Годовые потери , Гкал |
| Котельная №1 | 11855,6352 | 592,7818 |
| Котельная №4 | 19420,9056 | 971,0453 |
5) Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.
Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 6.7.5) по следующей формуле:
,
где — суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 6.7.1).
Таблица 6.7.5 – Радиус эффективного теплоснабжения котельных
| Наименование котельной | Годовые потери , Гкал | Фактический радиус , м | Эффективный радиус , м |
| Котельная №1 | 592,7818 | н/д | 1598,553 |
| Котельная №4 | 971,0453 | н/д | 2484,451 |
Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения МО Новониколаевское ГП, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования», и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.
7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
| Наименование планируемого мероприятия | Протяженность, км | Затраты (план), тыс. руб. | Планируемая дата внедрения, год |
| Замена 63,28% тепловой сети по всем котельным | 11,2 | 22,55 | 2024 |
7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Данные отсутствуют.
7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Для жилищной, комплексной или производственной застройки во вновь осваиваемых районах поселения предусматривается индивидуальное теплоснабжение (собственные котельные).
7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, не предполагается, потому что источники тепловой энергии работают независимо друг от друга (гидравлически развязаны).
7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).
7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.
7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Для разработки предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей требуется:
— разработать гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в существующей зоне действия источника тепловой энергии;
— определить участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;
— разработать график изменения температур в подающем теплопроводе тепловых сетей, в каждой зоне действия источника тепловой энергии.
7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Предусматривается реконструкция для 11,2 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении для котельных УМП «Новониколаевское МПОКХ» в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации (свыше 25 лет). Необходимо провести техническое освидетельствование тепловых сетей.
7.8 Строительство и реконструкция насосных станций
Насосные станции проектом не предусмотрены.
Ввиду отсутствия данных по техническому состоянию трубопроводов и оборудования тепловых сетей (нет результатов технического освидетельствования с определением остаточного ресурса) очевидно в первую очередь необходимо выполнить мероприятия, по результатам которых разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей сувеличением (уменьшением) диаметра или предложения по строительству подкачивающих насосных станций для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети:
— провести техническое освидетельствование тепловых сетей в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования»;
— определить фактические гидравлические характеристики тепловых сетей (провести испытания на гидравлические потери в соответствии с п.6.2.32.ПТЭ тепловых энергоустановок);
— выполнить расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом фактических гидравлических характеристик для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
— разработать предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа под застройку;
— обосновать предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной эффективности и надежности теплоснабжения;
—
определить финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции
тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима
циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранного
графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.
8 Оценка надежности теплоснабжения
Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения.
Целью настоящего раздела является:
– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;
– анализ аварийных отключений потребителей;
– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;
– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).
Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования кнадѐжноститеплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
— источника теплоты Рит=0,97;
— тепловых сетей Ртс=0,9;
— потребителя теплоты Рпт=0,99;
— СЦТ в целом Рсцт=0,9·0,97·0,99=0,86.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
— установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
— местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
— достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
— необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
— очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также — числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
— готовностью СЦТ к отопительному сезону;
— достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
— способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
— организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
— максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория — потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
— жилых и общественных зданий до 12 ;
— промышленных зданий до 8 .
Третья категория — остальные потребители.
Термины и определения
Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».
Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.
Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;
Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;
Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;
Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативнотехнической и (или) конструкторской (проектной) документации;
Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;
Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;
Неработоспособное состояние — состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативнотехнической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;
Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;
Критерий предельного состояния — признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативнотехнической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;
Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;
Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативнотехнической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:
— отказ участка тепловой сети – событие, приводящее к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);
— отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 , в промышленных зданиях ниже +8 (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).
При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.
Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствий его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.
Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
— источника теплотыРит=0,97;
— тепловых сетей Ртс=0,9;
— потребителя теплоты Рпт=0,99;
— СЦТ в целом Рсцт=0,9·0,97·0,99=0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:
1) Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2) На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3) Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4) На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
— – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
— средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
— средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
— средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
— средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательносоединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке=…, где — протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).
Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
,
где — срок эксплуатации участка, лет.
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при — возрастает; при функция принимает вид . А – это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:
На рисунке 8.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
— она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
— в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
Рисунок 8.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 , в промышленных зданиях ниже+8 (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:
,
где — внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ;
z — время отсчитываемое после начала исходного события, ч;
— температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ;
— температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ;
— подача теплоты в помещение, Дж/ч;
— удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·);
— коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:
,
где — внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 в жилых зданиях).
Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N(см. табл. 8.2) при коэффициенте аккумуляции жилого здания .
Таблица 8.2 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения
| Температура наружного воздуха, | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:
где — постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
— расстояние между секционирующими задвижками, м;
D – условный диаметр трубопровода, м.
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.
Расчет будет выполнен на основании утвержденной инвестиционной программы теплоснабжающей и теплосетевой организации, осуществляющей деятельность на территории поселения.
9 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая теплоснабжающая организация) — теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее — федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством 150 Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ 190 «О теплоснабжении»:
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В настоящее время Общество с ограниченной ответственностьюУМП «Новониколаевское МПОКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:
– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
В управлении УМП «Новониколаевское МПОКХ» находятся тепловые сети и семь котельных.
Статус единой теплоснабжающей организации рекомендуется присвоить УМП «Новониколаевское МПОКХ», имеющему технические и ресурсные возможности для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии МО Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района Волгоградской области.
Разработка разделов, изменения и дополнения в схеме теплоснабжения Новониколаевского ГП будут произведены при очередной актуализации схемы теплоснабжения.











