Схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской на период до 2032 года - часть 6

 

  Главная      Книги - Разные     Схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской на период до 2032 года. Обосновывающие материалы

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..

 

 

 

Схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской на период до 2032 года - часть 6

 

 

 

 

 100 

 

Таблица 27. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия источников Завневского ГП 

Наименование 

показателей 

Ед. измерения 

Заневское ГП 

ГУ

П

 "Т

Э

К СП

Б"

 

О

О

О

 "Сев

ерна

я 

Ко

м

па

ни

я"

 

 О

О

О

 "Т

К М

урино

"

 

О

О

О

 "Э

не

рги

я" 

Ко

те

л

ьн

ая 

О

О

О

 "Э

не

рги

я" 

Ко

те

л

ьн

ая 

ООО 

«Э

не

рго

га

зм

онт

аж»

 

крышн

ая 

ко

те

л

ьн

ая 

бл

ока

 А

 

ООО 

«Э

не

рго

га

зм

онт

аж»

 

крышн

ая 

ко

те

л

ьн

ая 

бл

ока

 Д

 

ООО 

«Э

не

рго

га

зм

онт

аж»

 

крышн

ая 

ко

те

л

ьн

ая 

бл

ока

 Е

 

Ко

те

л

ьн

ая

 

 4

О

О

О

 "СМ

Э

У

 

"За

не

вк

а"

 

Ко

те

л

ьн

ая

 

 1

О

О

О

 "СМ

Э

У

 

"За

не

вк

а"

 

Установленная мощность 

Гкал/ч 

1,98 

16,64 

6,41 

8,4 

16,5 

2,5 

2,5 

2,5 

50,2 

10,1 

Располагаемая мощность 

Гкал/ч 

1,98 

16,64 

6,41 

8,4 

16,5 

2,5 

2,5 

2,5 

24,2 

8,03 

Собственные нужды 

Гкал/ч 

0,01 

0,09 

0,1 

0,1 

0,2 

0,03 

0,03 

0,03 

0,2 

0,02 

Тепловая мощность нетто 

Гкал/ч 

1,97 

16,55 

6,31 

8,3 

16,3 

2,5 

2,5 

2,5 

24 

8,03 

Потери в тепловых сетях 

Гкал/ч 

1,08 

0,02 

0,04 

0,04 

0,4 

0,2 

Присоединенная нагрузка 

Гкал/ч 

1,17 

8,27 

5,52 

9,11 

6,11 

2,32 

2,46 

1,47 

23,58 

4,1 

Резерв(+)/дефицит(-) 

тепловой мощности 

Гкал/ч 

0,8 

7,2 

0,8 

9,22* 

0,2 

0,0 

1,0 

0,02 

3,7 

Доля резерва 

40,61 

43,5 

12,2 

52,1* 

7,2 

1,6 

41,2 

0,1 

46,5 

*Сети котельных №1 и №2 ООО «Энергия» закольцованы. 

 

 

 101 

 

1.6.2.

 

Резервы  и  дефициты  тепловой  мощности  нетто  по  каждому 

источнику тепловой энергии от источников тепловой энергии 

Целью  составления  балансов  установленной,  располагаемой  тепловой 

мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях 

и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов 

тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии. 

Как следует из таблицы 27 в п. 1.6.1, все источники тепловой энергии имеют 

резерв  тепловой  мощности  от  0%  до  52,1%.  Графически  данная  информация 

представлена на рисунке 22. 

 

 

 102 

 

 

Рисунок 22. Резервы тепловой мощности «нетто» источников централизованного теплоснабжения на территории Заневского городского 

поселения 

 

 

 103 

 

  

1.6.3.

 

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя 

Гидравлические  режимы  источников  тепловой  энергии  представлены  в 

пункте 1.3.8. 

1.6.4.

 

Причины  возникновения  дефицита  тепловой  мощности  и 

последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Дефицит 

тепловой 

мощности 

источников 

централизованного 

теплоснабжения на территории Заневского городского поселения отсутствует. 

1.6.5.

 

Резервы  тепловой  мощности  нетто  источников  тепловой 

энергии  и  возможностей  расширения  технологических  зон  действия 
источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны 
действия с дефицитом тепловой мощности 

На  всех  источниках  тепловой  энергии  в  настоящее  время  существуют 

резервы  тепловой  мощности.  В  перераспределении  тепловой  мощности 

необходимость  отсутствует  в  связи  с  тем,  что  дефицитов  тепловой  мощности  не 

возникает. 

 

 

 

 104 

 

1.7.

 

Балансы теплоносителя 

1.7.1.

 

Балансы  производительности  водоподготовительных  установок 

теплоносителя  для  тепловых  сетей  и  максимальное  потребление  теплоносителя  в 
теплоиспользующих  установках  потребителей  в  перспективных  зонах  действия 
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть 

1.7.1.1.

 

Нормативный режим подпитки 

Установка  для  подпитки  системы  теплоснабжения  на  теплоисточнике  должна 

обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и 

аварийную  подпитку  водой  из  систем  хозяйственно-питьевого  или  производственного 

водопроводов. 

Расход  подпиточной  воды  в  рабочем  режиме  должен  компенсировать 

технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды 

на горячее водоснабжение у конечных потребителей. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м

3

/ч) из водяных тепловых сетей должна быть 

не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения  независимо  от  схемы  присоединения  (за  исключением  систем  горячего 

водоснабжения,  присоединенных  через  водоподогреватели).  Сезонная  норма  утечки 

теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима 

дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего 

оборудования  (свыше  0,25%  от  объема  теплосети),  которая  зависит  от  интенсивности 

заполнения  трубопроводов.  Во  избежание  гидравлических  ударов  и  лучшего  удаления 

воздуха  из  трубопроводов  максимальный  часовой  расход  воды  (G

M

)  при  заполнении 

трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (D

y

) не должен превышать значений, 

приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП  41-02-2003».  При  этом  скорость  заполнения  тепловой  сети  должна  быть  увязана  с 

производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов. 

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход 

подпиточной воды (G

3

, м

3

/ч) составляет: 

G

3

 = 0,0025 V

TC

 + G

M

 

 

 105 

 

где G

M

 – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного 

участка тепловой. 

V

TC

 – объем воды в системах теплоснабжения, м

3

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его 

равным 65 м

3

 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 

70 м

3

 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м

3

 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных 

сетей горячего водоснабжения. 

1.7.1.2.

 

Аварийный режим подпитки 

Федеральный  закон  «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных 

объектов»  от  21.07.1997  г.  №  116-Ф3  и  Инструкция  по  расследованию  и  учету 

технологических  нарушений  в  работе  энергосистем,  электростанций,  котельных, 

электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии 

тепловой  сети  рассматривают  лишь  повреждение  магистрального  трубопровода,  которое 

приводит  к  перерыву  теплоснабжения  на  срок  не  менее  36  ч.  Таким  образом,  к  аварии 

приводит  существенное  повреждение  магистрального  трубопровода,  при  котором  утечка 

теплоносителя  является  фактически  не  компенсируемой.  При  такой  аварийной  утечке 

требуется неотложное отключение поврежденного участка. 

Нормируя  аварийную  подпитку,  составители  СНиП  имели  в  виду  инцидентную 

подпитку  (в  терминологии  названных  выше  документов),  которая  полностью  или  в 

значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов 

тепловой сети. 

Согласно  требованию  СП  124.13330.2012  «Тепловые  сети.  Актуализированная 

редакция  СНиП  41-02-2003»,  для  открытых  и  закрытых  систем  теплоснабжения  должна 

предусматриваться  дополнительно  аварийная  подпитка  химически  не  обработанной  и  не 

деаэрированной  водой,  расход  которой  принимается  в  количестве  2%  среднегодового 

объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от 

схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных 

через 

водоподогреватели), 

если 

другое 

не 

предусмотрено 

проектными 

(эксплуатационными)  решениями.  При  наличии  нескольких  отдельных  тепловых  сетей, 

отходящих  от  коллектора  источника  тепла,  аварийную  подпитку  допускается  определять 

 

 

 106 

 

только  для  одной  наибольшей  по  объему  тепловой  сети.  Для  открытых  систем 

теплоснабжения  аварийная  подпитка  должна  обеспечиваться  только  из  систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Удельная  емкость  систем  теплопотребления  определена  по  МДК  4-05.2004 

«Методика  определения  потребности  в  топливе,  электрической  энергии  и  воде  при 

производстве  и  передаче  тепловой  энергии  и  теплоносителей  в  системах  коммунального 

теплоснабжения», и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и 

теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения». 

1.7.2.

 

Балансы  производительности  водоподготовительных  установок 

теплоносителя  для  тепловых  сетей  и  максимального  потребления  теплоносителя  в 
аварийных режимах систем теплоснабжения 

В  настоящий  момент  ВПУ  со  значительной  производительностью  установлена  на 

котельной № 40 ООО «СМЭУ «Заневка», так как данная котельная является самой крупной 

по установленной мощности.  

Баланс  производительности  водоподготовительной  установки  для  данного 

источника тепловой энергии представлен в таблице 28  

Таблица  28.  Баланс  производительности  водоподготовительной  установки  и  подпитки 
тепловой сети в зоне действия котельной № 40 ООО «СМЭУ «Заневка» 

Наименование показателя 

 

Ед. изм. 

 

Значение 

 

Производительность ВПУ 

 

т/ч 

 

13,0 

 

Средневзвешенный срок службы 

 

лет 

 

 

Располагаемая производительность ВПУ 

 

т/ч 

 

13,0 

 

Потери располагаемой производительности 

 

 

 

Собственные нужды 

 

т/ч 

 

2,3 

 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 

 

ед. 

 

 

Емкость баков аккумуляторов 

 

м

3

 

 

50 

 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: 

 

т/ч 

 

1,1 

 

нормативные утечки теплоносителя 

 

т/ч 

 

1,1 

 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 

т/ч 

 

0,0 

 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения) 

 

т/ч 

 

 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 

 

т/ч 

 

1,1 

 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ 

 

т/ч 

 

9,6 

 

Доля резерва 

 

 

74% 

 

 

 

 107 

 

1.8.

 

Топливные  балансы  источников  тепловой  энергии  и  система 

обеспечения топливом 

1.8.1.

 

Описание  видов  и  количества  используемого  основного  топлива  для 

каждого источника тепловой энергии 

На  котельных  Занвеского  городского  поселения  проектным  и  фактическим 

основным  топливом  является  природный  газ.  Резервное  топливо  предусмотрено  на 

котельной № 40 ООО «СМЭУ «Заневка». 

  

 

 

 108 

 

Таблица 29.   Виды затраченного топлива на котельных Заневского ГП  

Наименование показателя

 

Ед. изм.

 

Котельная

 

№ 40 

ООО "СМЭУ

 

"Заневка"

 

Котельная

 

№ 10 

ООО "СМЭУ

 

"Заневка"

 

Котельная 

ГУП  «ТЭК 

СПБ» 

ООО 

«ТК  Мурино» 

ООО 

«Энергия» 

ООО 

«Энергогазмонтаж» 

Выработка тепловой энергии 

Гкал 

44746 

6732 

2929 

16305 

41213 

10102 

Затрачено натурального топлива, 

тыс. м

3

 

5336 

1384 

419 

2255 

5249 

1414 

 

 

 109 

 

1.8.2.

 

Описание  видов  резервного  и  аварийного  топлива  и 

возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

На  большинстве  источников  тепловой  энергии  резервное  топливо 

отсутствует, основным является природный газ.  

Резервным  топливом  на  котельной  №  ООО  «СМЭУ  «Заневка»  является 

дизельное.  

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) составляет 0,0063 т. 

1.8.3.

 

Описание  особенностей  характеристик  видов  топлива  в 

зависимости от мест поставки 

Описание особенностей характеристик видов топлива отсутствует. 

1.8.4.

 

Использование местных видов топлива 

На всех котельных Заневского ГП использование местных видов топлива не 

предусмотрено. 

 

 

 110 

 

1.9.

 

Надежность теплоснабжения 

1.9.1.

 

Общие положения 

1. Настоящая  методика  по  анализу  показателей,  используемых  для  оценки 

надёжности  систем  теплоснабжения,  разработана  в  соответствии  с  пунктом  2 

постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 

организации  теплоснабжения  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в 

некоторые 

акты 

Правительства 

Российской 

Федерации» 

(Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734). 

2. Для  оценки  надёжности  системы  теплоснабжения  используются 

следующие  показатели,  установленные  в  соответствии  с  пунктом  123  Правил 

организации 

теплоснабжения 

в 

Российской 

Федерации, 

утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808: 

 

показатель  надёжности  электроснабжения  источников  тепловой 

энергии; 

 

показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии; 

 

показатель  надёжности  топливоснабжения  источников  тепловой 

энергии; 

 

показатель  соответствия  тепловой  мощности  источников  тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам 

потребителей; 

 

показатель  уровня  резервирования  источников  тепловой  энергии  и 

элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек; 

 

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый 

наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 

 

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 

 

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; 

 

показатель  готовности  теплоснабжающих  организаций  к  проведению 

аварийно-восстановительных  работ  в  системах  теплоснабжения  (итоговый 

показатель); 

 

 

 111 

 

 

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом; 

 

показатель  оснащённости  машинами,  специальными  механизмами  и 

оборудованием; 

 

показатель наличия основных материально-технических ресурсов; 

 

показатель 

укомплектованности 

передвижными 

автономными 

источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. 

3. В 

методике  используются  понятия,  термины  и  определения, 

установленные  законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим 

правоотношения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

1.9.2.

 

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения 

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой 

всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе 

теплоснабжения,  систем  электро-,  водо-,  топливоснабжения  источников  тепловой 

энергии. 

2. Показатели надёжности системы теплоснабжения: 

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии 

(

K

э

) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

K

э

=1,0 – при наличии резервного электроснабжения; 

K

э

=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения; 

При  наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

n

i

n

ист

э

n

i

ист

э

i

общ

э

Q

Q

K

Q

K

Q

K

+

+

+

=

.

.

...

,  (1) 

где   

i

ист

э

К

.

n

ист

э

К

.

-  значения  показателей  надёжности  отдельных  источников 

тепловой энергии; 

ч

факт

i

t

Q

Q

=

,

   

(2) 

 

 

 112 

 

где 

Q

i

,

 Q

n

 

- средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 

месяцев по каждому 

i

-му источнику тепловой энергии; 

t

ч 

–  количество  часов  отопительного  периода  за  предшествующие  12 

месяцев. 

– количество источников тепловой энергии. 

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (

К

в

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

К

в

 = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; 

К

в

 = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения; 

При  наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

n

i

n

ист

в

n

i

ист

в

i

общ

в

Q

Q

K

Q

K

Q

K

+

+

+

=

.

.

...

,  (3) 

где   

i

ист

в

К

.

n

ист

в

К

.

-  значения  показателей  надёжности  отдельных  источников 

тепловой энергии; 

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии 

(

К

т

) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

К

т

 = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения; 

К

т

 = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения; 

При  наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

n

i

n

ист

т

n

i

ист

т

i

общ

т

Q

Q

K

Q

K

Q

K

+

+

+

=

.

.

...

,  (4) 

где   

i

ист

т

К

.

n

ист

т

К

.

-  значения  показателей  надёжности  отдельных  источников 

тепловой энергии; 

г)  показатель  соответствия  тепловой  мощности  источников  тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам 

потребителей (

К

б

) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной 

 

 

 113 

 

мощностью  источников  тепловой  энергии  и/или  пропускной  способностью 

тепловых сетей: 

К

б

 = 1,0 – полная обеспеченность; 

К

б

 = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; 

К

б

 = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. 

При  наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

n

i

n

ист

б

n

i

ист

б

i

общ

б

Q

Q

K

Q

K

Q

K

+

+

+

=

.

.

...

,  (5) 

где   

i

ист

б

К

.

n

ист

б

К

.

-  значения  показателей  надёжности  отдельных  источников 

тепловой энергии; 

д)  показатель  уровня  резервирования  источников  тепловой  энергии  и 

элементов  тепловой  сети  путём  их  кольцевания  и  устройства  перемычек  (

К

р

), 

характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме 

расчётных  тепловых  нагрузок  (%),  подлежащих  резервированию  согласно  схеме 

теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: 

Оценку уровня резервирования (

К

р

): 

от 90% до 100%                         - 

К

р

 = 1,0; 

от 70% до 90% включительно - 

К

р

 = 0,7; 

от 50% до 70% включительно - 

К

р

 = 0,5; 

от 30% до 50% включительно - 

К

р

 = 0,3; 

менее 30% включительно         - 

К

р

 = 0,2. 

При  наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

n

i

n

ист
р

n

i

ист
р

i

общ
р

Q

Q

K

Q

K

Q

K

+

+

+

=

.

.

...

,  (6) 

где   

i

ист
р

К

.

n

ист
р

К

.

-  значения  показателей  надёжности  отдельных  источников 

тепловой энергии;  

 

 

 114 

 

е) показатель технического состояния тепловых сетей (

К

с

), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 

экспл

c

ветх

c

экспл

c

с

S

S

S

К

=

, (7) 

где 

экспл

c

S

- протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 

ветх

c

S

- протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

ж)  показатель  интенсивности  отказов  тепловых  сетей  (

К

отк.тс

), 

характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с 

ограничением  отпуска  тепловой  энергии  потребителям,  вызванным  отказом  и  его 

устранением: 

S

n

И

отк

тс

отк

=

.

 [1/(км*год)], (8) 

где  

n

отк

 – количество отказов за предыдущий год; 

S

  –  протяжённость  тепловой  сети  (в  двухтрубном  исчислении)  данной 

системы теплоснабжения [км]. 

В зависимости от интенсивности отказов (

И

отк.тс

) определяется показатель 

надёжности тепловых сетей (

К

отк.тс

): 

до 0,2 включительно             - 

К

отк.тс

 = 1,0; 

от 0,2 до 0,6 включительно   - 

К

отк.тс

 = 0,8; 

от 0,6 до 1,2 включительно   - 

К

отк.тс

 = 0,6; 

свыше 1,2                              - 

К

отк.тс

 = 0,5. 

з)  показатель  относительного  аварийного  недоотпуска  тепла  (

К

нед

)  в 

результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей 

определяется по формуле: 

факт

откл

нед

Q

Q

Q

100

=

 [%],(9) 

 

 

 115 

 

где 

Q

откл

 – недоотпуск тепла; 

Q

факт

 – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. 

В  зависимости  от  величины  относительного  недоотпуска  тепла  (

Q

нед

определяется показатель надёжности (

К

нед

): 

до 0,1% включительно              - 

К

нед

 = 1,0; 

от 0,1% до 0,3% включительно - 

К

нед

 = 0,8; 

от 0,3% до 0,5% включительно - 

К

нед

 = 0,6; 

от 0,5% до 1,0% включительно - 

К

нед

 = 0,5; 

свыше 1,0%                               - 

К

нед

 = 0,2. 

и)  показатель  укомплектованности  ремонтным  и  оперативно-ремонтным 

персоналом  (

К

п

)  определяется  как  отношение  фактической  численности  к 

численности по действующим нормативам, но не более 1,0. 

к)  показатель  оснащённости  машинами,  специальными  механизмами  и 

оборудованием (

К

м

)  принимается  как среднее отношение  фактического наличия к 

колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре: 

n

К

К

К

n

м

f

м

м

+

=

, (10) 

где 

f

м

К

n

м

К

  -  показатели,  относящиеся  к  данному  виду  машин,  механизмов, 

оборудования; 

n

 – число показателей, учтённых в числителе. 

л)  показатель  наличия  основных  материально-технических  ресурсов  (

К

тр

определяется  аналогично  по  формуле  (10)  по  основной  номенклатуре  ресурсов 

(трубы,  компенсаторы,  арматура,  сварочные  материалы  и  т.п.).  Принимаемые  для 

определения значения общего 

К

тр

 частные показатели не должны превышать 1,0. 

м) 

показатель 

укомплектованности 

передвижными 

автономными 

источниками электропитания (

К

ист

) для ведения аварийно-восстановительных работ 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..