Радиус эффективного теплоснабжения

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 теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z^min (руб./Гкал/ч),

где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Ronm = (140^0,4)ф0,4(1/Б0,1)(Ат/П)0,15 где Б - среднее число абонентов на 1 км2;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Ат - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; ф - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части рас­ходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rnped=[(p-C)/1,2K]2,5

где Rnрeд - предельный радиус действия тепловой сети, км;

p - разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C - переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K - постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкалкм.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для котельной №15 городского поселения "Пыталово" приведены в таблице 2.

Расчёт эффективного радиуса.

Таблица 2

Наименование источника теплоснабжения Установленная мощность Гкал Расчётная нагрузка Г кал/ч Средний диаметр трубопровода мм Среднее число абонентов на 1 км Площадь зоны действия источника тепловой энергии км2 Тепловая плотность района Гкал/ч-км2 Удельная материальная хар-ка Радиус эффективного теплоснабжения,км
Котельная №21 14,19 14,15 164,0 1,455
Котельная №22 0,86 0,442 0,5 22,1 0,272

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

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны городского поселения "Пыталово":

-многоквартирные жилые дома;

-бюджетные организации;

-прочие организации.

В зону действия входят многоквартирные жилые дома, муниципальные учреждения образовательной сферы, а также культурно-досуговой и административной.

В перспективе не планируется увеличение зоны действия котельных.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. В городском поселении "Пыталово" все индивидуальные жилые дома имеют печное отопление.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения отсутствует.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии останутся неизменными, связи с тем, что не планируется строительство новых котельных и изменение существующей схемы теплоснабжения.

Таблица 3

Источник тепловой энергии Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч Фактическая максимальная часовая тепловая нагрузка, приведённая к расчётным условиям, Гкал/ч Собственные нужды Температурный график
Установленная мощность Гкал/ч Располагаемая в том числе  
без учёта потерь ГВС  
Гкал % t, 0С  
Котельная №21 14,19 14,19 14,15 2,89 95-70  
Котельная №22 0,86 0,5 0,442 - 0,5 95-70  

Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, не заключались.

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя



Наши рекомендации