Главная Книги - Разные Схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2034 года. Обосновывающие материалы (Том 1, 2020 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 74 75 76 77 ..
Единица
Наименование показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
измерения
Переводной коэффициент
Уголь
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
Расход натурального
топлива
Уголь
тыс. т. н. т.
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Стоимость топлива с
учетом его доставки на
площадки
Уголь
тыс. руб./т. н. т.
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
5,64
Затраты на топливо
млн руб.
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
Уголь
млн руб.
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
Удельная топливная
составляющая в
руб./Гкал
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
1657,30
себестоимости топлива на
коллекторах
Удельная топливная
составляющая в
себестоимости топлива в
руб./Гкал
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
1681,77
полезно отпущенной
тепловой энергии
100
1.14.
Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или)
модернизации существующих источников тепловой энергии с
использованием возобновляемых источников энергии, а также местных
видов топлива
В Камчатском крае имеется значительный потенциал возобновляемых
энергетических ресурсов: тепла земли, ветроресурсы, гидроэнергетический
потенциал рек, морских приливов, которые можно использовать в получении
электрической и тепловой энергии, учитывая сохранение рыбных запасов и
многочисленных существующих природных парков.
На Камчатских КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2 имеется резерв тепловой и электрической
мощности, однако, в последнее время, остро стоит проблема связанная с дефицитом
(ограниченностью) объемов добываемого газа на Соболевском месторождении.
Запасы данного шельфового месторождения оказались ниже ожидаемых. В
следствии чего, КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2 уже сейчас в зимнее время вынуждены
переходить на резервное топливо - мазут.
Исходя из вышесказанного, становится понятно, что перспективные
топливные балансы будут меняться в сторону замещения природного газа топочным
мазутом, ввиду того, что на источниках имеется полный состав оборудования,
позволяющий без дополнительной модернизации сжигать данный вид топлива.
Однако, использование мазута скажется на величине тарифа на тепловую энергию.
В связи с предстоящими изменениями условий поставок природного газа,
предлагается рассмотреть вариант осуществления теплоснабжения Петропавловск-
Камчатского городского округа с использованием возобновляемых источников
энергии, а именно Авачинской группы вулканов, в производстве тепла на нужды
теплоснабжения на отдаленную перспективу.
101
Рисунок 1.14.1.
Авачинский вулкан
Группа Авачинских вулканов продолжительное время привлекает к себе
внимание как перспективный источник тепло- и электроснабжения. В 2015 г.
НИГТЦ ДВО РАН в рамках контракта с КГБУ «Региональный центр развития
энергетики и энергосбереженияª выполнил работы по исследованию геотермальных
ресурсов Авачинской группы вулканов. С
2016 г. начаты работы по оценке
теплоэнергетического потенциала Авачинской геотермальной площади,
проводимые АО «Росгеологияª при участии НИГТЦ ДВО РАН. Данный проект
вошел в федеральную программу геологоразведочных работ на 2015-2016 годы как:
«Оценка теплоэнергетического потенциала Авачинской геотермальной площади
(Камчатский край)ª, Заказчик
- Дальнедра, подрядчик
- АО
«Росгеологияª,
Государственный контракт от 04 августа 2016 г. № 4/2016. Начало работ III квартал
2016 г., окончание IV квартал 2018 г. Так в 2016 году выполнены следующие работы:
составлена проектно-сметная документация;
полевые работы проведены согласно геологическому заданию и
календарному плану на 2016 год.
Основные результаты работы:
получено распределение температуры на глубинах 5 и 10 м, а также
градиента температур на участке работ;
проведена
калибровка
разработанной
трехмерной
термогидродинамической модели геотермальной системы по данным натурных
102
исследований;
даны рекомендации по глубинам и координатам точек заложения
перспективных разведочно-эксплуатационных скважин.
Из выполненных работ на основании комплекса исследований и
моделирования сделаны следующие основные выводы:
при использовании системы добычных и нагнетательных скважин
технически возможен отбор тепловой энергии мощностью 1100 Гкал/ч в течение
более 30 лет;
установлена эффективность перспективного проекта теплоснабжения
Петропавловск-Камчатского на базе ресурсов Авачинской геотермальной системы и
его потенциальная конкурентоспособность на рынке тепловой энергии;
расчетный тариф на тепловую энергию ниже прогнозного тарифа
ПАО «Камчатскэнергоª.
Таким образом, в настоящее время, рассмотрение возможности перевода
теплоснабжения и горячего водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского
округа на теплоснабжение от геотермального тепла Авачинской группы вулканов
возможно только после проведения детальной разведки потенциала источника
путем бурения поисково-разведочных скважин и определения параметров
теплоносителя. Рекомендуемый срок осуществления мероприятия - 2020-2021 гг.
Для качественной разведки предлагается пробурить не менее
4 поисково-
разведочных скважин. Оценочная стоимость бурения одной поисково-разведочной
скважины составляет 50 млн. руб.
В дальнейшем, при освоение геотермальной энергии, в качестве возможного
варианта, рекомендуется рассмотреть использованием технологий геотермальных
циркуляционных систем (ГЦС), позволяющих интенсифицировать процесс добычи,
повысить степень извлечения из недр тепловых ресурсов, а также решить проблему
экологически безопасного сброса отработанных теплоносителей.
Циркуляционные системы предполагают извлечение термальной воды на
поверхность, отбор тепла из нее и обратную закачку воды в пласт. Циркуляция
теплоносителя происходит по контуру «добычная скважина
— коммуникации
потребителя тепла — насос — нагнетательная скважина — пласт — добычная
скважинаª. Такой метод резко повышает потенциальную роль ресурсов глубинного
103
тепла Земли в топливно-энергетическом балансе, так как извлекается практически
все тепло подземных вод, а также часть тепла водовмещающих горных пород. Кроме
того, циркуляционный метод позволяет получить дополнительный технико-
экономический эффект за счет поддержания пластовых давлений, в результате чего
может быть существенно увеличена производительность скважин при обеспечении
длительного их фонтанирования.
На рисунке 1.14.2 приведена принципиальная технологическая схема ГЦС.
Рисунок 1.14.2.
Геотермальная циркуляционная система теплоснабжения
1 - естественный пористый коллектор (пористая проницаемость горных
пород);
2
- добычная скважина;
3
- нагнетательная скважина;
4
-
водоподготовительная установка;
5
- теплообменник системы
теплоснабжения; 6 - нагнетательный насос.
Негативной стороной ГЦС является ее высокая капитало- и энергоемкость,
обусловленная необходимостью бурения дорогостоящих нагнетательных скважин,
их невысокой приемистостью, ухудшением этого параметра во времени и большими
энергозатратами на закачку воды. Обратная закачка термальной воды в пласт с
поддержанием пластового давления в 2-3 раза дороже фонтанной эксплуатации.
104
Кроме того, закачка отработанных вод приводит к постепенному охлаждению
пласта и снижению со временем теплового потенциала термальной воды.
В качестве реализованного проекта ГеоТЭС может служить Менделеевская
ГеоТЭС, расположенная на острове Кунашир, около вулкана Менделеева.
Геотермальная тепловая станция обеспечивает основную потребность в тепловой
энергии с. Горячий пляж и п.г.т. Южно-Курильск. В качестве энергетического
ресурса используется пароводяная смесь, добываемая с двух месторождений, для
поставки тепловой энергии. Пароводяная смесь, имеющая свободный выход из
скважин на поверхность, под давлением подается в магистральный трубопровод. В
трубопроводе, при сбросе давления, происходит сепарация смеси и горячая вода с
температурой теплоносителя 108-109ºС самотеком поступает по трубопроводу на
площадку котельной, где и используется в качестве теплоносителя для подогрева
сетевой воды.
Установленная мощность данного источника составляет:
тепловая - 35,6 Гкал/час;
электрическая - 3,6 МВт.
Таким образом, после определения имеющихся параметров теплоносителя,
будет возможно выбрать и реализовать оптимальную тепловую схему работы
ГеоТЭС и осуществить подбор оборудования, после чего выполнить корректную
оценку объема капитальных вложений.
1.15.
Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабженииª: от
27.07.2010 г.: «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 теплоснабженияª.
Зональные характеристики объектов теплоснабжения от источников тепловой
энергии, а также результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения на
существующее и перспективное положение представлены в таблицах 1.15.1 - 1.15.2.
105
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения
рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей.
Таблица 1.15.1. Результаты
расчета эффективного
радиуса теплоснабжения,
существующее положение
Радиус эффективного
Источник тепловой
ТСО
теплоснабжения
энергии
км
КТЭЦ-1
6978
«Камчатские ТЭЦª
КТЭЦ-2
10008
Котельная №1
1721
Котельная №2
1127
Котельная №3
1831
Котельная №4
177
Котельная №5
99
Котельная №6
342
Котельная №7
655
Котельная №12
673
Котельная №13
38
Котельная №14
407
Котельная №16
338
Котельная №17
280
Котельная №18
1274
«Коммунальная энергетикаª
Котельная №25
364
Котельная №26
422
Котельная №34
104
Котельная №37
146
Котельная №40
311
Котельная №42
398
Котельная №43
766
Котельная №44
1048
Котельная №45
247
Котельная №46
355
Котельная №50
749
Котельная №52
573
Котельная №56
603
Котельная №62
610
Котельная Днепровская
180
Котельная м. Чавыча
212
МУП «УМиТª
Котельная Строительная 123
43
Котельная Строительная 133
74
Котельная 8-56
219
Котельная 27-18
280
Котельная 33-25
567
ФГБУ «ЦЖКУª Минобороны России
Котельная 48-106
120
Котельная 6-1
309
Котельная 18-43
65
Пограничное управление ФСБ России
Котельная №1
307
по восточному арктическому району
АО «356 Управление начальника работª
Котельная №1
283
106
Таблица 1.15.2. Результаты расчета эффективного
радиуса теплоснабжения,
перспективное положение
Радиус эффективного
ТСО
Источник тепловой энергии
теплоснабжения
м
КТЭЦ-1
7896
«Камчатские ТЭЦª
КТЭЦ-2
11000
Котельная №1
2099
Котельная №5
99
Котельная №6
342
Котельная №12
673
Котельная №13
38
Котельная №14
407
Котельная №16
338
«Коммунальная энергетикаª
Котельная №17
280
Котельная №18
1274
Котельная №25
364
Котельная №26
422
Котельная №42
398
Новая котельная в восточном
1125
планировочном районе
Новая котельная пос. Дальний
623
Котельная Днепровская
180
Котельная м. Чавыча
212
МУП «УМиТª
Котельная Строительная 123
43
Котельная Строительная 133
74
Котельная 8-56
219
Котельная 27-18
280
ФГБУ «ЦЖКУª Минобороны
Котельная 33-25
567
России
Котельная 48-106
120
Котельная 6-1
309
Котельная 18-43
65
Пограничное управление ФСБ
России по восточному
Котельная №1
307
арктическому району
АО «356 Управление начальника
Котельная №1
283
работª
Существующая жилая
и социально-административная
застройка,
как
правило, находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой
энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение
расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса
теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым
сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.
1.16.
Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной
тепловой мощностью
Для покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой
мощностью предлагается осуществить мероприятия по увеличению располагаемой
мощности источников. Данные мероприятия рассмотрены в разделах 5 и 7 данной
Главы.
107
содержание .. 74 75 76 77 ..
|
||
|
|
|