Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей



а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения НВ ГРЭС и котельной Новая г.п. Излучинск выполнен в соответствии с имеющимися рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике и в книге Соколова Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети» с использованием электронной модели Схемы теплоснабжения, выполненной в рамках настоящей работы.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по совместной системе теплоснабжения котельных жилого района г. п. Излучинск приведены в таблице 2.1, результаты расчета - в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения

Параметр

Ед. изм.

НВ ГРЭС

Котельная

Новая

Площадь зоны действия источника

км2

1,2

0,3

Количество абонентов в зоне действия источника

-

153

40

Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей

Гкал/ч

53,6

1,8

Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали

км

7

1,5

Расчетная температура в подающем трубопроводе

оС

150

95

Расчетная температура в обратном трубопроводе

оС

70

70

Потери давления в тепловой сети

м вод. ст.

40

10

Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника

1/км2

127,5

133,3

Теплоплотность района

Гкал/ч·км2

45

6

Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей

тыс.руб./м2

169000

105000

Поправочный коэффициент

 

1,3

1

 

Таблица 2.2 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

Теплоисточник

Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км Эффективный радиус теплоснабжения, км Отклонение радиуса эффективного теплоснабжения от расстояния до наиболее удаленного потребителя, км

НВ ГРЭС

7

8,2

1,2

Котельная Новая

0,9

0,9

0

Результаты расчетов показали:

- существующая зона теплоснабжения НВ ГРЭС по размеру меньше территории, определяемой её радиусом эффективного теплоснабжения. Следовательно, при необходимости, возможно расширение её зоны теплоснабжения за счет подключения новых потребителей.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Излучинск приведена на рисунке 2.1.


 

Рисунок 2. 1 – Схема радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Излучинск


б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения п.г.т. Излучинск централизованная, от трех теплоисточников – Нижневартовская ГРЭС, отопительно-пусковая котельная (ОПК), находящаяся на территории НВ ГРЭС и котельная жилого поселка (КЖП). Все источники связаны между собой магистральной тепловой сетью 2Ду 1000 мм - 2Ду 600 мм.

       НВ ГРЭС, ОПК и КЖП обеспечивают тепловые нагрузки п.г.т. Излучинск, промзоны и ВОС.

Источником централизованного теплоснабжения с. Большетархово является водогрейная котельная Новая, расположенная на территории села.

В качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения в городском поселении используется сетевая вода.

В 2015 году запланирован вывод из работы котельной КЖП, что существенно снизит надежность теплоснабжения п.г.т Излучинск за счет отсутствия резервирования подачи тепла к потребителям.

Зона теплоснабжения НВ ГРЭС в перспективе расширяется за счет подключения новых многоквартирных домов и общественных объектов, строящихся в пределах радиуса ее эффективного теплоснабжения.

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилых домов в новой коттеджной застройке в п.г.т. Излучинск, новых общественных и многоквартирных жилых домов в с. Большетархово, а также в связи с отсутствием в этих районах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей.

Тепловые нагрузки отопления новых потребителей в с. Большетархово подключаются к котельной Новая.

Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается.

Существующие и перспективные зоны действия систем централизованного теплоснабжения г.п. Излучинск представлены соответственно на рисунках 2.2 и 2.3.

 


Рисунок 2. 2 – Существующие зоны действия систем теплоисточников г.п. Излучинск

 


Рисунок 2. 3 – Перспективные зоны действия теплоисточников г.п. Излучинск


в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Все индивидуальные жилые дома п.г.т. Излучинск подключены через ЦТП к системе централизованного теплоснабжения.

В коттеджах п.г.т. Излучинск для обеспечения нужд горячего водоснабжения в размере 0,067 Гкал/ч используются индивидуальные теплогенераторы.

В с. Большетархово от индивидуальных теплогенераторов осуществляется отопление ряда жилых домов с суммарной тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч, и вся нагрузка горячего водоснабжения в размере - 0,12 Гкал/ч.

Индивидуальные жилые дома намечаются к строительству в семи кварталах п.г.т. Излучинск: 01:06:01-01:06:04 и 01:03:01-01:03:03 (подробно размещение новых жилых домов по этапам расчетного периода представлено в таблице 1.2).

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилых домов в новой коттеджной застройке в п.г.т Излучинск, новых общественных и многоквартирных жилых домов в.с. Большетархово, а также в связи с отсутствием в этих районах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей.

При этом, нагрузку отопления новых индивидуальных жилых домов в п.г.т. Излучинск планируется обеспечивать от Нижневартовской ГРЭС, нагрузку горячего водоснабжения - от ИТГ (электроводонагревателей), нагрузку горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов и общественных зданий в с. Большетархово - от ИТГ (электроводонагревателей).

Распределение приростов тепловых нагрузок в сетевой воде, обеспечиваемых в перспективе от ИТГ, по планировочным районам городского поселения Излучинск и этапам расчетного периода представлено в таблице 2.3.

 

 


Таблица 2.3 – Тепловая нагрузка в сетевой воде потребителей в районах застройки малоэтажными жилыми домами, обеспечиваемая от ИТГ

Наименование планировочных районов

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде новых индивидуальных жилых домов с нарастающим итогом, Гкал/ч

2014 год

2015 год

2016 год

отопление

горячее водоснабжение

Всего

отопление

горячее водоснабжение

Всего

отопление

горячее водоснабжение

Всего

г.п. Излучинск 0 0,005 0,005 0 0,01 0,01 0 0,01 0,01
п.г.т. Излучинск 0 0,005 0,005 0 0,01 0,01 0 0,014 0,014

1:03:01

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:03:02

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:03:03

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:06:01

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:06:02

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:06:03

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:06:04

0 0,005 0,005 0 0,01 0,01 0 0,014 0,014

с. Большетархово

0 0,0001 0,0001 0 0,0001 0,0001 0 0,0001 0,0001

2:01:01

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2:02:01

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2:01:03

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2:02:07

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2:02:11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2:04:01

0 0,0001 0,0001 0 0,0001 0,0001 0 0,0001 0,0001

Окончание таблицы 2.3

Наименование планировочных районов

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде новых индивидуальных жилых домов с нарастающим итогом, Гкал/ч

2017 год

2018 год

2019 - 2023 годы

2024 - 2028 год

отопление

горячее водоснабжение

Всего

отопление

горячее водоснабжение

Всего

отопление

горячее водоснабжение

Всего

отопление

горячее водоснабжение

Всего

г.п. Излучинск 0 0,03 0,03 0 0,04 0,04 0 0,09 0,09 0 0,27 0,27
п.г.т. Излучинск 0 0,018 0,018 0 0,022 0,022 0 0,061 0,061 0 0,209 0,209
1:03:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0,025

1:03:02

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0,025

1:03:03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0,024

1:06:01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0,025

1:06:02

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0,025

1:06:03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0,024

1:06:04

0 0,018 0,018 0 0,022 0,022 0 0,061 0,061 0 0,061 0,061

с. Большетархово

0 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0 0,03 0,03 0 0,058 0,058

2:01:01

0 0 0 0 0 0 0 0,014 0,014 0 0,014 0,014

2:02:01

0 0,014 0,014 0 0,014 0,014 0 0,014 0,014 0 0,014 0,014

2:01:03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,0005

2:02:07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,024 0,024

2:02:11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,006 0,006

2:04:01

0 0,0001 0,0001 0 0,0001 0,0001 0 0,0001 0,0001 0 0,0001 0,0001

 


г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В таблицах 2.4 и 2.5 за отчетный 2012 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников.

В целом, при реализации планов по новому жилищному строительству резерв тепловой мощности в п.г.т. Излучинск снизится со 249,4 Гкал/ч в 2012 г. до 200,7 Гкал/ч к 2028 году, в с. Большетархово снизится с 10,5 Гкал/ч в 2012 г. до 10,3 Гкал/ч к 2028 году

На рисунке 2.4 представлены картограммы тепловых нагрузок и тепловой мощности нетто централизованных источников тепловой энергии по этапам Схемы.

 

 


Таблица 2.4. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности

 

Информация по актуализации

Зона действия НВ ГРЭС

Базовый 2012

2013

Этапы расчетного периода

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-2021

2022-2028

 

актуализация 2021

Установленная мощность оборудования, Гкал/час

758

758

758

758

758

758

758

758

616

758

 

актуализация 2021

Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час

388,4

388,4

388,4

388,4

388,4

388,4

388,4

388,4

352,4

388,4

 

актуализация 2021

Ограничения тепловой мощности, %

49%

49%

49%

49%

49%

49%

49%

49%

43%

49%

 

актуализация 2021

Собственные нужды, Гкал/час

61,00

61,00

61,02

61,03

61,05

61,09

61,1

61,15

61,15

61,15

 

актуализация 2021

Хозяйственные нужды, Гкал/час

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

28,1

28,1

28,1

28,1

28,1

 

актуализация 2021

Тепловая мощность нетто, Гкал

320,20

320,20

320,2

320,2

320,2

299,2

299,2

299,2

263,2

299,2

 

актуализация 2021

Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час

16,4

16,4

16,6

16,7

16,8

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

 

по схеме

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.

54,4

54,4

55,05

55,48

56,35

58,03

58,55

60,49

64,5

60,49

 

по схеме

отопление и вентиляция

51,2

51,2

51,8

52,09

52,69

53,95

58,92

58,92

58,92

58,92

 

по схеме

горячее водоснабжение (средняя за сутки)

3,2

3,2

3,26

3,39

3,66

4,08

4,23

4,23

5,45

4,23

 

по схеме

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по схеме

жилые здания

31,2

31,2

24,76

25,19

26,06

27,41

27,93

29,87

32,4

29,87

 

по схеме

общественные здания

7,8

7,8

8,31

8,31

8,31

8,64

8,64

8,64

10,12

8,64

 

по схеме

промышленные здания

15,4

15,4

21,98

21,98

21,98

21,98

21,98

21,98

21,98

21,98

 

по схеме

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час

249,4

249,4

248,6

248,0

247,0

208,9

208,2

205,8

200,7

205,8

 

актуализация 2021

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час

249,4

249,4

248,6

248,0

247,0

229,5

229,0

227,0

187,0

227,0

 

актуализация 2021

Доля резерва, %

78%

78%

78%

77%

77%

77%

77%

76%

71%

76%

 

актуализация 2021

Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/час

758

758

758

758

758

758

758

758

616

758

                                             

 

 (Таблица 2.4 – проект 2021 года)

 

 


Таблица 2.5 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия котельной Новая с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности

 

Зона действия котельной Новая

Базовый 2012 г.

2013 г.

Этапы расчетного периода

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2019-2023 г.

2024-2028 г.

Установленная мощность оборудования, Гкал/ч 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
Потери тепловой мощности, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Собственные нужды, Гкал/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22
Хозяйственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. 1,87 1,87 1,89 1,89 1,89 1,94 1,94 1,98 2,03
 - отопление и вентиляция 1,87 1,87 1,89 1,89 1,89 1,94 1,94 1,98 2,03
 - горячее водоснабжение (средняя за сутки) - - - - - - - - -
из них:                  
 - жилые здания 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,24 1,24 1,29 1,24
 - общественные здания 0,67 0,67 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,79
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3
Доля резерва, % 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 82% 82%
Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/ч 4,70 4,70 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,68 4,68

 

Рисунок 2. 4 – Картограммы тепловых нагрузок и тепловой мощности нетто централизованных источников тепловой энергии г.п. Излучинск по этапам Схемы


 



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 48; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.229.113 (0.197 с.)