СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (2014 год) - часть 12

 

  Главная      Книги - Разные     СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Обосновывающие материалы (2014 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (2014 год) - часть 12

 

 

 

 

194 

 

расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м 

 

расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м 

 

режим работы источника  

 

максимальный расход на подпитку, т/ч. 

2.

 

Для участков тепловой сети: 

внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м; 
шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; 
коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов. 

3.

 

Для насосной станции: 

напор насоса на подающем и обратном трубопроводах, м 
марка насоса на подающем и обратном трубопроводах. 

4.

 

Для потребителей тепловой энергии: 

высота здания потребителя, м; 
номер схемы подключения потребителя; 
расчетная температура сетевой воды на входе к потребителю, °C. 

Данные по системе отопления потребителей а именно: расчетная нагрузка на отопле-

ние,  коэффициент  изменения  нагрузки  отопления,  расчетная  температура  воды  на  входе  в 
СО, расчетная температура воды на выходе из СО, расчетная температура внутреннего воз-
духа для СО, наличие регулятора на отопление, расчетный располагаемый напор в СО, коли-
чество секций ТО на СО (для независимых схем подключения), потери напора в 1-й секции 
ТО на СО (для независимых схем подключения), количество параллельных групп ТО на СО, 
расчетная температура сетевой воды на выходе из ТО, расчетная температура сетевой воды 
на  выходе  из  потребителя,  коэффициент  пропускной  способности  регулятора  СО;  номер 
установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, диаметр установленной 
шайбы на подающем трубопроводе перед СО, количество установленных шайб на подающем 
трубопроводе перед СО, диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе после СО, 
количество установленных шайб на обратном трубопроводе после СО; 

Данные по системе вентиляции потребителей (расчетная нагрузка на вентиляцию, ко-

эффициент  изменения нагрузки вентиляции, расчетная температуры наружного воздуха для 
СВ, расчетная температура внутреннего воздуха для  СВ, расчетный располагаемый напор в 
СВ, наличие регулирующего клапана на СВ; диаметр установленной шайбы на систему вен-
тиляции, количество установленных шайб на систему вентиляции. 

3.3

 

паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, 
включая административное 

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе 

данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По ма-
териалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на 
зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего 
положения и перспективного развития города, поселения и т.д.  

Перед  загрузкой  слоя  в  карту  семейство  файлов  слоя  уже  должно  существовать  на 

диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы. 

 

 

195 

В карту можно добавить:  

1.

 

Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов. 

2.

 

Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (WebMapService). 

3.

 

Растровый файл (формат *.bmp; *.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);  

4.

 

Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo. 

Режим получения информации используется  для  просмотра  семантической информа-

ции по объектам слоя. C помощью запросов можно: 

 

произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 

 

занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 

 

производить  копирование  данных  из  одного  поля  в  другое  для  группы  объек-
тов; 

Также выборка данных в ПРК «Zulu-thermo7.0» возможна по условию: 

 

Квартал 

 

Улица 

 

Номер дома 

 

Корпус 

 

Символ дома 

 

Адрес 

 

Код улицы 

 

Принадлежность 

 

Код ЖЭУ 

 

Обслуживающая организация 

 

Количество этажей 

 

Коды узлов подключения потр. 

3.4

 

гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в 
том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких ис-
точников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

 
Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизован-

ного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схе-
мам. 

Целью  расчета  является  определение  фактических  расходов  теплоносителя  на  участ-

ках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потре-
бителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре 
на источнике.  

 

 

196 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая 

для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим 
работы,  а  также  прогнозировать  изменение  температуры  внутреннего  воздуха  у  потребите-
лей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуаци-
ях,  например,  отключении  отдельных  участков  тепловой  сети,  передачи  воды  и  тепловой 
энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве тепло-
носителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 

 

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

 

фактически  установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых се-
тях. 

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепло-

вой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери 
напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потреби-
телей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. 
При работе нескольких источников на одну сеть определено распределение воды и тепловой 
энергии между источниками. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энерги-
ей между источником и потребителями. 

 

3.5

 

моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых се-
тях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками теп-
ловой энергии 

Коммутационные задачи предназначены для  анализа изменений вследствие отключе-

ния задвижек или  участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи опреде-
ляются  объекты,  попавшие  под  отключение.  При  этом  производится  расчет  объемов  воды, 
которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотреб-
ления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключен-
ных участков и потребителей и выводятся в отчет 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и 

включает в себя:  

 

Вывод информации по отключенным объектам; 

 

расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теп-
лопотребления при данных изменениях в сети; 

 

отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 

 

вывод табличных данных в отчет,  с последующей возможностью их печати, экс-
порта в формат MS Excel или HTML. 

3.6

 

расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 
территориальному признаку 

Целью  расчета  балансов  тепловой  энергии  является  определение  фактических  расхо-

дов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой 

 

 

197 

энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопрово-
де и располагаемом напоре на источнике. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварий-

ных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и 
тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.  

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

 

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

 

тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 

 

фактически  установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых се-
тях. 

В результате расчета можно получить следующую информацию: 
Qo_t, Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч  - в результате расчета определяется те-

кущая нагрузка на отопление, как сумма всех текущих нагрузок на отопление подключенных 
к данному источнику; 

Qsv_t,  Текущая  нагрузка  на  вентиляцию,  Гкал/ч  -  В  результате  расчета  определяется 

текущая нагрузка на вентиляцию, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию подклю-
ченных к данному источнику; 

Qgv_t, Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч - в результате расчета определяется текущая 

нагрузка на горячее водоснабжение, как сумма всех текущих нагрузок на системы горячего 
водоснабжения подключенных к данному источнику; 

Qsum, Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч - в результате расчета определяется сум-

марная тепловая нагрузка; 

T2_t, Текущая температура воды в обратном трубопроводе, °С - в результате расчета 

определяется; 

Gso, Расход сетевой воды на СО, т/ч - в результате расчета определяется расход сете-

вой воды на систему отопления; 

Gsv, Расход сетевой воды на СВ, т/ч - в результате расчета определяется расход сете-

вой воды на систему вентиляции; 

Ggv, Расход сетевой воды на ГВС, т/ч - в результате расчета определяется расход сете-

вой воды на систему горячего водоснабжения; 

Gut_pot, Расход воды на утечку из систему теплопотребления, т/ч - в результате расче-

та определяется расход воды на утечки из систем теплопотребления; 

Gpodpit, Расход воды на подпитку, т/ч - в результате расчета определяется расход воды 

на подпитку; 

Gut_pod, Расход сетевой воды на утечку из подающий трубопровод, т/ч - в результате 

расчета определяется расход сетевой воды на утечки из подающих трубопроводов; 

Gut_obr, Расход сетевой воды на  утечку из обратный трубопровод,  т/ч  - в результате 

расчета определяется расход сетевой воды на утечки из обратных трубопроводов; 

Qpot_ts, Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч - в результате расчета определяется 

величина тепловых потерь в тепловых сетях. 

 

 

 

198 

3.7

 

расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносите-
ля 

Целью  расчета  является  определение  фактических  тепловых  потерь  через  изоляцию 

трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам.  

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится 

на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе 
прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодо-
вых  условиях  работы  тепловой  сети  исходя из  норм  тепловых потерь.  Подробная  методика 
расчета  тепловых  потерь  через  изоляцию и  с  учетом  утечек  теплоносителя  описана  в  руко-
водстве к ПРК «Zulu-Thermo 7.0». 

3.8

 

расчет показателей надежности теплоснабжения 

Расчет показателей надежности в ПРК «Zulu-Thermo 7.0» не разрабатывался, ввиду от-

сутствия модуля по их расчету в программном комплексе. 

3.9

 

групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 
потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 
перспективных вариантов схем теплоснабжения 

Для расчета перспективных нагрузок в ПРК «Zulu-Thermo 7.0» и соответственно под-

бор по различным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребите-
лях, дополнительная установка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с исполь-
зованием расчетного режима «Конструкторский расчет».  

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов ту-

пиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном 
(или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.  

Данная задача может быть использована при: 

1.

 

Проектировании новых тепловых сетей; 

2.

 

При реконструкции существующих тепловых сетей; 

3.

 

При выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей 
тепловой сети. 

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, напри-

мер, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность 
задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо 
удельных линейных потерь напора. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в 

точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети. 

3.10

 

сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сцена-
риев перспективного развития тепловых сетей 

 

 

 

199 

Базы характеристик участков тепловых сетей в базовый период 2012 года и на прогно-

зируемый период 2013-2027 годов. 

Для источников тепловой энергии: 

 

номер источника; 

 

геодезическая отметка, м;  

 

расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;  

 

расчетная температура холодной воды, °С  

 

расчетная температура наружного воздуха, °С  

 

расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м  

 

расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м  

 

режим работы источника  

 

максимальный расход на подпитку, т/ч. 

5.

 

Для участков тепловой сети: 

внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м; 
шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; 
коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов. 

6.

 

Для насосной станции: 

напор насоса на подающем и обратном трубопроводах, м 
марка насоса на подающем и обратном трубопроводах. 

7.

 

Для потребителей тепловой энергии: 

высота здания потребителя, м; 
номер схемы подключения потребителя; 
расчетная температура сетевой воды на входе к потребителю, °C. 

Данные по системе отопления потребителей а именно: расчетная нагрузка на отопле-

ние,  коэффициент  изменения  нагрузки  отопления,  расчетная  температура  воды  на  входе  в 
СО, расчетная температура воды на выходе из СО, расчетная температура внутреннего воз-
духа для СО, наличие регулятора на отопление, расчетный располагаемый напор в СО, коли-
чество секций ТО на СО (для независимых схем подключения), потери напора в 1-й секции 
ТО на СО (для независимых схем подключения), количество параллельных групп ТО на СО, 
расчетная температура сетевой воды на выходе из ТО, расчетная температура сетевой  воды 
на  выходе  из  потребителя,  коэффициент  пропускной  способности  регулятора  СО;  номер 
установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, диаметр установленной 
шайбы на подающем трубопроводе перед СО, количество установленных шайб на подающем 
трубопроводе перед СО, диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе после СО, 
количество установленных шайб на обратном трубопроводе после СО; 

Данные по системе вентиляции потребителей (расчетная нагрузка на вентиляцию, ко-

эффициент  изменения нагрузки вентиляции, расчетная температуры наружного воздуха для 
СВ, расчетная температура внутреннего воздуха для  СВ, расчетный располагаемый напор в 
СВ, наличие регулирующего клапана на СВ; диаметр установленной шайбы на систему вен-
тиляции, количество установленных шайб на систему вентиляции. 

 

 

200 

3.11

 

паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, 
включая административное 

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе 

данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По ма-
териалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на 
зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего 
положения и перспективного развития города, поселения и т.д.  

Перед  загрузкой  слоя  в  карту  семейство  файлов  слоя  уже  должно  существовать  на 

диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы. 

В карту можно добавить:  

5.

 

Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов. 

6.

 

Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service). 

7.

 

Растровый файл (формат *.bmp; *.pcx; *.tif; *.gif; *.jpg);  

8.

 

Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo. 

Режим получения информации используется  для  просмотра семантической информа-

ции по объектам слоя. C помощью запросов можно: 

 

произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 

 

занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 

 

производить  копирование  данных  из  одного  поля  в  другое  для  группы  объек-
тов; 

Также выборка данных в ПРК «Zulu-thermo 7.0» возможна по условию: 

 

Квартал 

 

Улица 

 

Номер дома 

 

Корпус 

 

Символ дома 

 

Адрес 

 

Код улицы 

 

Принадлежность 

 

Код ЖЭУ 

 

Обслуживающая организация 

 

Количество этажей 

 

Коды узлов подключения потр. 

3.12

 

гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в 
том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких ис-
точников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

 

 

 

201 

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизован-

ного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схе-
мам. 

Целью  расчета  является  определение  фактических  расходов  теплоносителя  на  участ-

ках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потре-
бителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре 
на источнике.  

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая 

для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим 
работы,  а  также  прогнозировать  изменение  температуры  внутреннего  воздуха  у  потребите-
лей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуаци-
ях,  например,  отключении  отдельных  участков  тепловой  сети,  передачи  воды  и  тепловой 
энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве тепло-
носителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 

 

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

 

фактически  установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых се-
тях. 

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепло-

вой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери 
напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потреби-
телей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. 
При работе нескольких источников на одну сеть определено распределение воды и тепловой 
энергии между источниками. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энерги-
ей между источником и потребителями. 

 

3.13

 

моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых се-
тях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками теп-
ловой энергии 

Коммутационные задачи предназначены для  анализа изменений вследствие отключе-

ния задвижек или  участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи опреде-
ляются  объекты,  попавшие  под  отключение.  При  этом  производится  расчет  объемов  воды, 
которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотреб-
ления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключен-
ных участков и потребителей и выводятся в отчет 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и 

включает в себя:  

 

Вывод информации по отключенным объектам; 

 

расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теп-
лопотребления при данных изменениях в сети; 

 

отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 

 

 

202 

 

вывод табличных данных в отчет,  с последующей возможностью их печати, экс-
порта в формат MS Excel или HTML. 

3.14

 

расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 
территориальному признаку 

Целью  расчета  балансов  тепловой  энергии  является  определение  фактических  расхо-

дов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой 
энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопрово-
де и располагаемом напоре на источнике. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварий-

ных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и 
тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.  

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

 

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

 

тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 

 

фактически  установленного оборудования на  абонентских вводах и тепловых се-
тях. 

В результате расчета можно получить следующую информацию: 
Qo_t, Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч  - в результате расчета определяется те-

кущая нагрузка на отопление, как сумма всех текущих нагрузок на отопление подключенных 
к данному источнику; 

Qsv_t,  Текущая  нагрузка  на  вентиляцию,  Гкал/ч  -  в  результате  расчета  определяется 

текущая нагрузка на вентиляцию, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию подклю-
ченных к данному источнику; 

Qgv_t, Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч - в результате расчета определяется текущая 

нагрузка на горячее водоснабжение, как сумма всех текущих нагрузок на системы горячего 
водоснабжения подключенных к данному источнику; 

Qsum, Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч - в результате расчета определяется сум-

марная тепловая нагрузка; 

T2_t, Текущая температура воды в обратном трубопроводе, °С  - в результате расчета 

определяется; 

Gso, Расход сетевой воды на СО, т/ч - в результате расчета определяется расход сете-

вой воды на систему отопления; 

Gsv, Расход сетевой воды на СВ, т/ч - в результате расчета определяется расход сете-

вой воды на систему вентиляции; 

Ggv, Расход сетевой воды на ГВС, т/ч - в результате расчета определяется расход сете-

вой воды на систему горячего водоснабжения; 

Gut_pot, Расход воды на утечку из систему теплопотребления, т/ч - в результате расче-

та определяется расход воды на утечки из систем теплопотребления; 

Gpodpit, Расход воды на подпитку, т/ч - в результате расчета определяется расход воды 

на подпитку; 

Gut_pod, Расход сетевой воды на утечку из подающий трубопровод, т/ч - в результате 

расчета определяется расход сетевой воды на утечки из подающих трубопроводов; 

 

 

203 

Gut_obr, Расход сетевой воды на  утечку из обратный трубопровод,  т/ч  - в результате 

расчета определяется расход сетевой воды на утечки из обратных трубопроводов; 

Qpot_ts, Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч - в результате расчета определяется 

величина тепловых потерь в тепловых сетях. 

 

3.15

 

расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносите-
ля 

Целью  расчета  является  определение  фактических  тепловых  потерь  через  изоляцию 

трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам.  

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится 

на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе 
прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодо-
вых  условиях  работы  тепловой  сети  исходя из  норм  тепловых потерь.  Подробная  методика 
расчета  тепловых  потерь  через  изоляцию и  с  учетом  утечек  теплоносителя  описана  в  руко-
водстве к ПРК «Zulu-Thermo 7.0». 

3.16

 

расчет показателей надежности теплоснабжения 

Расчет показателей надежности в ПРК «Zulu-Thermo 7.0» не разрабатывался, ввиду от-

сутствия модуля по их расчету в программном комплексе. 

3.17

 

групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 
потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 
перспективных вариантов схем теплоснабжения 

Для расчета перспективных нагрузок в ПРК «Zulu-Thermo 7.0» и соответственно под-

бор по различным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребите-
лях, дополнительная установка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с исполь-
зованием расчетного режима «Конструкторский расчет».  

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов ту-

пиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном 
(или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.  

Данная задача может быть использована при: 

4.

 

Проектировании новых тепловых сетей; 

5.

 

При реконструкции существующих тепловых сетей; 

6.

 

При выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей 
тепловой сети. 

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, напри-

мер, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность 
задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо 
удельных линейных потерь напора. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в 

точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети. 

 

 

204 

3.18

 

сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сцена-
риев перспективного развития тепловых сетей 

 
Базы характеристик участков тепловых сетей в базовый период 2013 года и на прогно-

зируемый период 2014-2028 годов представлены в таблицах к настоящей схеме теплоснабже-
ния 

(архив 

хранится 

в 

ООО 

«КомИнвестПроект»).

 

 

205 

4.

 

Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки"  

При  расчете  баланса  в  существующих  зонах  действия  энергоисточников  в  качестве 

прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства принималась только отопительно-
вентиляционная  нагрузка,  без  учета  нагрузки  горячего  водоснабжения.  Такое  решение  обу-
словлено тем, что, в соответствии с прогнозом перспективного развития города предусмотре-
но незначительное увеличение численности населения относительно существующего уровня. 

На основании этого принято допущение, что вновь возводимая в существующих зонах 

действия энергоисточников застройка предназначена для заселения жителей, переезжающих 
из сносимых зданий либо жителями,  улучшающими  условия проживания. Т.е. прироста по-
требления горячей воды в этих зонах, как и прироста численности населения, не прогнозиру-
ется. Также, исходя из существующих тенденций, предусмотрено снижение водопотребления 
по мере роста уровня оснащенности приборами учета. 

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки бы-

ли составлены для источников тепловой энергии, задействованных в схеме теплоснабжения 
города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. 

4.1

 

балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 
в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с опре-
делением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии 

Существующие  и  перспективные  тепловые  нагрузки  г.  Полярные  Зори  с  подведом-

ственной территорией, определенные по зонам теплоснабжения существующих теплоисточ-
ников, представлены в таблице 4.1. 

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из 

выделенных зон действия теплоисточников с определением резерва, представлены в таблице 
4.1. 

 

 

206 

Таблица 4.1 – 

Существующие и перспективные тепловые нагрузки города Полярные Зори с подведомственной территорией с учетом сноса, Гкал/ч

 

Наименование 

теплоисточника 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019-2023 

2024-2028 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

снос  ГВС 

снос  ГВС 

снос  ГВС 

снос  ГВС 

снос  ГВС 

снос  ГВС 

снос  ГВС 

снос  ГВС 

Котельная ООО 

"АТЭС" 

82,85

 

0,00

 

0,00

 

82,85

 

0,00

 

0,00

 

86,72

 

0,00

 

0,91

 

86,72

 

0,00

 

0,00

 

86,72

 

0,00

 

0,00

 

86,72

 

0,00

 

0,00

 

86,72

 

0,00

 

0,00

 

86,72

 

0,00

 

0,00

 

Электрокотельная 

МУП "ТС-

Африканда" 

3,86

 

0,00

 

0,00

 

3,86

 

0,00

 

0,00

 

3,86

 

0,00

 

0,00

 

3,86

 

0,00

 

0,00

 

3,86

 

0,00

 

0,00

 

3,86

 

0,00

 

0,00

 

3,86

 

0,00

 

0,00

 

3,86

 

0,00

 

0,00

 

Электробойлерная 

МУП "ТС-

Африканда" 

0,21

 

0,00

 

0,00

 

0,21

 

0,00

 

0,00

 

0,21

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

Угольная котель-

ная ОАО "РЭУ" 

1,15

 

0,00

 

0,00

 

1,15

 

0,00

 

0,00

 

1,15

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

Новая электроко-

тельная 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1,36

 

0,00

 

0,00

 

1,36

 

0,00

 

0,00

 

1,36

 

0,00

 

0,00

 

1,36

 

0,00

 

0,00

 

1,36

 

0,00

 

0,00

 

Итого по городу: 

88,07

 

0,00

 

0,00

 

88,07

 

0,00

 

0,00

 

93,29

 

0,00

 

0,91

 

91,94

 

0,00

 

0,00

 

91,94

 

0,00

 

0,15

 

91,94

 

0,00

 

0,00

 

91,94

 

0,00

 

0,00

 

91,94

 

0,00

 

0,00

 

 

 

207 

4.2

 

балансы

 

тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединён-

ной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии 
по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) 
тепловой мощности источника тепловой энергии 

На всех источниках тепловой энергии имеется по одному магистральному выводу. Ба-

ланс его тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки приведен в главе 4 пункте 
4.1. 

4.3

 

гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрально-
го вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения 
тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присо-
единённых к тепловой сети от каждого магистрального вывода 

Гидравлический  расчет  по  тепловым  сетям  от  существующих котельных  выполнен  в 

программно-расчетном комплексе «Zulu-Thermo» ver. 7.0 по каждой котельной в перспективе 
до 2028 года, где при условии выполнения наладочных работ по тепловой сети обеспечен оп-
тимальный гидравлический режим. 

Подробный  гидравлический  расчет  всех  магистралей  теплоисточников  с  перспектив-

ными  тепловыми  нагрузками по  всем  рассмотренным  в  Схеме  вариантам  развития  системы 
теплоснабжения города приведен в главе 7. 

4.4

 

выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения 
при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Как видно из таблицы 4.2, при обеспечении перспективной тепловой нагрузки в цен-

трализованных  зонах  теплоснабжения  дефицита  располагаемой  тепловой  мощности  на  пер-
спективу не наблюдается, и даже сохраняется существенный резерв располагаемой тепловой 
мощности по всем расчетным этапам Схемы. 

Таблица 4.2 - 

Резервы и дефициты тепловой мощности котельных г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией на перспективу до 2029 года, Гкал/ч

 

Наименование теплоисточ-

ника 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019-

2023 

2024-

2028 

Котельная ООО "АТЭС" 

74,81  74,81  70,94  70,94  70,94  70,94 

70,94 

70,94 

Электрокотельная МУП "ТС-

Африканда" 

7,84 

7,84 

7,84 

7,84 

7,84 

7,84 

7,84 

7,84 

Электробойлерная МУП "ТС-

Африканда" 

0,18 

0,18 

0,18 

Консервация котельной 

Угольная котельная ОАО 

"РЭУ" 

4,74 

4,74 

4,74 

Ликвидация котельной 

Новая электрокотельная 

Ввод в эксплуатацию 

в 2016г. 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64 

Итого по городу: 

87,57  87,57  83,70  79,42  79,42  79,42 

79,42 

79,42 

 
 

 

 

208 

 

Рисунок  4.1  - 

Диаграмма  присоединенных  тепловых  нагрузок  к  котельным

 

 

209 

5.

 

Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в ава-
рийных режимах" 

Перспективные  балансы  тепловой  энергии  в  составе  Схемы  приняты  на  основании 

данных  о перспективной  застройке  и планируемому  сносу,  предоставленных  отделом  архи-
тектуры и градостроительства г. Полярные Зори с подведомственной территорией. На осно-
вании этих данных и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена вели-
чина  перспективной  подпитки  тепловых  сетей  в  номинальном  и  аварийном  режиме  на  ко-
тельных, а также требуемая производительность водоподготовительных установок. 

Существующие  и  перспективные  балансы,  результаты  расчётов  производительности 

водоподготовительных установок на котельных, а также расход теплоносителя для подпитки 
теплосети в номинальном и аварийном режимах приведены в таблице 5.1. 

Как видно из таблицы 5.1, производительности водоподготовительных установок обо-

их котельных, достаточно для компенсации утечек из тепловой сети в номинальном режиме 
как в отчетный период, так и на планируемую перспективу. 

Начиная  с  2018  года,  в  зоне  действия  котельной  ООО  «АТЭС»  и  МУП  «ТС-

Африканда» электрокотельная в поселке Африканда 2, планируется начать планомерный пе-
ревод подключенных абонентов с открытой системы водоразбора на закрытую. 

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена тем, что: 

 

в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температур-
ного  графика  при  переходных  температурах  с  помощью  подогревателей  отопления 
отсутствует и наличие  излома (70 

С) для  нужд ГВС приводит  к  «перетопам»  в по-

мещениях зданий. 

 

существует  перегрев  горячей  воды  при  эксплуатации  открытой  системы  теплоснаб-
жения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует 
температуре воды в подающей линии тепловой сети. 

 

согласно  статьи  29  п.9  ФЗ-190  «О  теплоснабжении»,  начиная  с  01.01.2022  года  ис-
пользование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего 
водоснабжения осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего во-
доснабжения, не допускается 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 

 

снижение  расхода  тепла  на  отопление  и  ГВС  за  счет  перевода  на  качественно-
количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с темпе-
ратурным графиком; 

 

снижение внутренней коррозии трубопроводов; 

 

снижение темпов износа оборудования котельной; 

 

кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «пе-
ретопов»  во  время  положительных  температур  наружного  воздуха  в  отопительный 
период; 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..