З. расчет показателей надежности теплоснабжения



Целью показателей надежности в ПРК «Zulu-Thermo» является определение потока отказов, интенсивности отказов, вероятности отказа участка. Для каждого потребителя тепловой энергии производится расчет вероятности безотказной работв, коэффициента готовности и средний суммарный недоотпуск теплоты. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

 

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

Расчет перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo» и соответственно подбор по различным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная установка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием расчетного режима «Конструкторский расчет».

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при:

- проектирования новых тепловых сетей;

- при реконструкции существующих тепловых сетей;

- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например, 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.

К. сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

На основании предоставленных - схем тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на карте города была построена электронная модель системы теплоснабжения (существующее положение). Электронная модель разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo».

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения в электронную модель была внесена исходная информация по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы теплоснабжения.

По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочный расчет» программно-расчетного комплекса «ZuluThermo» выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей и для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики.

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития можно просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжения города, соответствующем этапу подключения. Электронная модель передается совместно с настоящей схемой теплоснабжения. Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-расчетного комплекса «ZuluThermo».

Л. Изменения в Главе 3

Глава переработана в соответствии с техническим заданием и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями от 16 марта 2019 г.).

Изменена структура главы, состоящая из 10 подзаголовков.

 

 

4. глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

А. балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

В данной главе схемы теплоснабжения рассматриваются перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Тепловые балансы составлены на 5-летние этапы планирования: 2020-2024, 2025-2029, 2030-2036 гг. Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год.

В Главе произведена оценка изменений величины тепловой нагрузки, связанной с, перераспределением ее между источниками тепловой энергии.

Определены резервы и выявлены дефициты тепловой мощности источников на этапах планирования для своевременной разработки мероприятий по их исключению.

Перспективные балансы тепловой мощности составлены для всех источников тепловой энергии на прогнозный период. Существующие балансы тепловой мощности источников на 2019 год приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В перспективе с 2020 по 2036 год не планируется изменений в составе тепловых мощностей, источников теплоснабжения.

На источниках тепловой энергии, где отсутствует прирост тепловых нагрузок, определены резервы и выявлены дефициты тепловой мощности источников на этапах планирования, для своевременной разработки мероприятий по исключению дефицитов тепловой мощности. Данные сведены в таблицу ниже.

Фактическая тепловая нагрузка потребителей на коллекторах источников и тепловая нагрузка собственных нужд принималась по данным отпуска тепла в тепловые сети (на коллекторах источников), представленных теплоснабжающими организациями.

Расчет достигнутого максимума присоединенной тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии не производился.

Расчетная тепловая нагрузка принималась по информации представленной теплоснабжающими организациями.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учетом существующей мощности нетто котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов.

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблицах ниже.


 

Таблица 4 . 1 – Балансы установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2020 г.

№ п/п Наименование котельной Наименование ТСО Установленная мощность, Гкал/ч Располагаемая мощность, Гкал/ч Расчетный расход тепла на СН, Гкал/ч Тепловые потери в сетях, Гкал/ч Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч Резерв мощности, Гкал/ч Резерв/дефицит, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Котельная №1

АО «ЯКЭ»

5.42

4.70

0.114

0.219

3.576

0.790

17%

2 Котельная №2

10.66

9.59

0.137

0.517

5.910

3.026

32%

3 Котельная №3

16.75

14.00

0.274

1.224

10.451

2.050

15%

4 Котельная №4

10.84

9.54

0.206

0.680

5.991

2.663

28%

5 Котельная №5 с. Сюнай-Сале

0.43

0.40

0.001

0.016

0.020

0.362

91%

Итого по участку с. Яр-Сале:

44.100

38.230

0.733

2.657

25.949

8.892

23%

 

Балансы перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на конец расчетного периода представлены в таблице ниже.

Таблица 4 . 2 – Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на 2025 г.

№ п/п Наименование котельной Наименование ТСО Установленная мощность, Гкал/ч Располагаемая мощность, Гкал/ч Расчетный расход тепла на СН, Гкал/ч Тепловые потери в сетях, Гкал/ч Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч Резерв мощности, Гкал/ч Резерв/дефицит, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Котельная №1

АО «ЯКЭ»

5.42

4.70

0.11

0.219

3.676

0.691

15%

2 Котельная №2

10.66

9.59

0.14

0.527

7.380

1.546

16%

3 Котельная №3

16.75

14.00

0.27

1.280

12.193

0.253

2%

4 Котельная №4

10.84

9.54

0.21

0.688

6.824

1.822

19%

5 Котельная №5 с. Сюнай-Сале

0.43

0.40

0.00

0.016

0.020

0.362

91%

Итого по участку с. Яр-Сале:

 

44.100

38.230

0.733

2.730

30.094

4.673

12%

 

Таблица 4 . 3 – Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на 2030г.

№ п/п Наименование котельной Наименование ТСО Установленная мощность, Гкал/ч Располагаемая мощность, Гкал/ч Расчетный расход тепла на СН, Гкал/ч Тепловые потери в сетях, Гкал/ч Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч Резерв мощности, Гкал/ч Резерв/дефицит, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Котельная №1

АО «ЯКЭ»

5.42

4.70

0.11

0.219

3.676

0.691

15%

2 Котельная №2

10.66

9.59

0.14

0.527

7.380

1.546

16%

3 Котельная №3

16.75

14.00

0.27

1.280

12.193

0.253

2%

4 Котельная №4

10.84

9.54

0.21

0.688

6.824

1.822

19%

5 Котельная №5 с. Сюнай-Сале

0.43

0.40

0.00

0.016

0.020

0.362

91%

Итого по участку с. Яр-Сале:

 

44.100

38.230

0.733

2.730

30.094

4.673

12%

 

Таблица 4 . 4 – Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на 2036г.

№ п/п Наименование котельной Наименование ТСО Установленная мощность, Гкал/ч Располагаемая мощность, Гкал/ч Расчетный расход тепла на СН, Гкал/ч Тепловые потери в сетях, Гкал/ч Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч Резерв мощности, Гкал/ч Резерв/дефицит, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Котельная №1

АО «ЯКЭ»

5.42

4.70

0.11

0.219

3.676

0.691

15%

2 Котельная №2

10.66

9.59

0.14

0.527

7.380

1.546

16%

3 Котельная №3

16.75

14.00

0.27

1.280

12.193

0.253

2%

4 Котельная №4

10.84

9.54

0.21

0.688

6.824

1.822

19%

5 Котельная №5 с. Сюнай-Сале

0.43

0.40

0.00

0.016

0.020

0.362

91%

Итого по участку с. Яр-Сале:

 

44.100

38.230

0.733

2.730

30.094

4.673

12%

 

Б. гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

При проектировании строительства новых и реконструкции действующих систем централизованного теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи теплоносителя, с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети.

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем прокладки тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, строится электронная модель системы теплоснабжения. Электронная модель разрабатывается с применением комплекта - ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo».

Гидравлические расчеты проводятся:

- по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы источников и тепловых сетей;

- по перспективным тепловым сетям с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией вновь водимых объектов строительства.


Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 158; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!