СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (2021 год) - часть 4

 

  Главная      Книги - Разные     СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (2021 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     2      3      4      5     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (2021 год) - часть 4

 

 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

49 

3.3. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия 

источников тепловой энергии 

 

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энер-

гии приведены в разделе 4 к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, переда-

чи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов 

к Схеме теплоснабжения Златоустовского городского округа на период до 2033 года, а также в 

электронной модели схемы теплоснабжения. 

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источни-

ков тепловой энергии 

Электронная  схема  систем  теплоснабжения  города  Златоуста  разработана  в  ГИС  Zulu  с 

использованием расширения ZuluThermo. 

3.4.

 

Параметры  тепловых  сетей,  включая  год  начала  эксплуатации,  тип  изоляции, 

тип  компенсирующих  устройств,  тип  прокладки,  краткую  характеристику  грунтов  в 
местах  прокладки  с  выделением  наименее  надежных  участков,  определением  их 
материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 

 

Тепловые сети – двухтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции.  

Прокладка тепловых магистралей преимущественно надземная, на низких отдельно сто-

ящих опорах, а также подземная, в непроходных сборных железобетонных каналах (с  попут-

ным дренажом) и бесканальная. 

Современные конструкции тепловых сетей (бесканальная прокладка в ППУ изоляции) от-

сутствуют. Большая часть сетей проложена в надземном исполнении, где в качестве теплоизо-

ляции труб применена минеральная вата, что предопределяет повышенные тепловые потери. 

Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей 

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки тепло-

носителя,  отличающиеся  масштабом  теплофицируемого  района,  является 

удельная  матери-

альная характеристика

 сети, равная 

p

сумм

Q

M

 [м2/Гкал/ч], 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

50 

где 

p

сум м

Q

 – 

присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

 

M

 – 

материальная характеристика сети, равная

 

n

i

i

i

i

l

d

M

1

 [м2], 

где 

i

d

 – 

диаметр 

i

-того участка трубопровода тепловых сетей, м; 

i

l

 – 

протяжённость 

i

-того участка трубопровода тепловых сетей, м. 

 

Этот  показатель  является  одним  из  индикаторов  эффективности  централизованного  теп-

лоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) 

по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного 

теплоснабжения.  Зона  высокой  эффективности  централизованной  системы  теплоснабжения  с 

тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением 

приведенной  материальной  характеристики  в  зоне  действия  котельной  на  уровне  100 

м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной 

материальной  характеристики,  превышающей  200м2/Гкал/ч  свидетельствует  о  целесообразно-

сти применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе тепло-

снабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч. 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

51 

Таблица 3.4-2. 

Значения удельной материальной характеристики в разрезе источников теплоснабжения города Златоуста

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние тепло-
источника 

Адрес 

Техническое обслужива-

ние теплоисточника 

Техническое обслужи-

вание тепловых сетей 

Осу-

ществле-
ние регу-

лируе-

мой дея-

тельно-

сти 

Протяжен-

ность теп-

ловых се-

тей (в двух-

трубном 

исчисле-

нии), м 

Материаль-

ная харак-

теристика, 

м2 

Удельная 

материаль-

ная харак-

теристика, 

м2/Гкал/ч 

Расчетная 

присоеди-

ненная 

нагрузка на 

коллекто-

рах источ-

ников теп-

ловой энер-
гии, Гкал/ч 

2020 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

ТЭЦ АО 
«Златмаш» 

г.Златоуст,Парк

овый проезд, 1 

АО «Злат-
маш» 

АО «Зламаш» 

ООО 
«Зла-
сеть» 

ООО 

«Зласеть» 

да 

127876,08 

24264,6 

129,1 

188 

ТЭЦ, обслу-
живаемая 
ООО 
«ЗЭМЗ-
Энерго» 

г. Златоуст, 

улица им 

С.М.Кирова, 1 

ООО 
«ЗЭМЗ-
Энерго» 

ООО «ЗЭМЗ-
Энерго» 

КУИ 
ЗГО 

МУП «КС» 
ЗГО 

да 

46144,0 

8058,0 

62,0 

130 

Итого по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

174020,08 

32322,6 

191,1 

318,0 

Котельные 

Котельные ООО «Теплоэнергетик» 

Котельная 
№1 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

5474,0 

2235,7 

66,4 

33,67 

Котельная 
№2 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

17390,0 

7843,6 

99,4 

78,93 

Котельная 
№3 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

9616,0 

2854,4 

81,9 

34,86 

Котельная 
№4 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

10514,0 

4132,1 

113,2 

36,49 

Котельная 
№5 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

18505,0 

6361,2 

100,5 

63,27 

Котельная 
№6 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

6449,0 

1439,9 

111,1 

12,96 

Котельная 
пос. Цен-
тральный 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

3704,0 

483,4 

264,1 

1,83 

10 

Котельная 
пос. Дегтяр-
ка 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

660,0 

37,6 

18,1 

2,08 

11  Котельная 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

КУИ 

МУП «КС» 

да 

998,0 

101,4 

235,7 

0,43 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

52 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние тепло-
источника 

Адрес 

Техническое обслужива-

ние теплоисточника 

Техническое обслужи-

вание тепловых сетей 

Осу-

ществле-
ние регу-

лируе-

мой дея-

тельно-

сти 

Протяжен-

ность теп-

ловых се-

тей (в двух-

трубном 

исчисле-

нии), м 

Материаль-

ная харак-

теристика, 

м2 

Удельная 

материаль-

ная харак-

теристика, 

м2/Гкал/ч 

Расчетная 

присоеди-

ненная 

нагрузка на 

коллекто-

рах источ-

ников теп-

ловой энер-
гии, Гкал/ч 

2020 

пос. Весе-
ловка 

энергетик» 

ЗГО 

ЗГО 

12 

Котельная 
№8 

  

КУИ ЗГО 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

749,0 

96,0 

89,7 

1,07 

13 

Котельная 
№9 

  

ООО 

«Теплосер-

вис» 

ООО «Тепло-

энергетик» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

1029,0 

138,1 

57,5 

2,4 

Итого по котельным ООО «Теплоэнергетик» 

75088,0 

25723,3 

1237,7 

268,0 

Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» ЗГО 

14 

Котельная 
ст. Златоуст 

ст. Златоуст 

ЗТУ ЮУ 

ДТВ – фи-

лиала ОАО 

«РЖД» 

ЗТУ ЮУ ДТВ 

– филиала 

ОАО «РЖД» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «Ком-

мунальные 

сети» 

да 

10074,0 

1606,7 

127,9 

12,56 

15 

Котельная 
ст. Уржумка 

ст. Уржумка 

ЗТУ ЮУ 

ДТВ – фи-

лиала ОАО 

«РЖД» 

ЗТУ ЮУ ДТВ 

– филиала 

ОАО «РЖД» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

164,8 

8,2 

5,5 

1,5 

16 

Котельная 
ООО «НПП 
«ТехМикс» 

Береговая Вет-

лужская улица, 

84 

ООО «НПП 

«ТехМикс» 

ООО «НПП 

«ТехМикс» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

845,0 

94,3 

188,6 

0,5 

17 

Локальная 
электроко-
тельная  Ор-
ловское теп-
личное хоз-
во 

пос. Орловское 

тепличное хо-

зяйство 

КУИ ЗГО 

МУП «Ком-

мунальные 

сети» 

КУИ 

ЗГО 

МУП «КС» 

ЗГО 

да 

993,3 

121,1 

159,4 

0,76 

Итого по прочим котельным, передачу тепловой энергии от которых осуществляет  

МУП «Коммунальные сети» 

12 077,1 

1 830,4 

119,4 

15,3 

Котельные ООО «Тепловик» 

18 

Котельная 
школы-
детсада №27 

п. Тайнак, ул. 

Солнечная, 20 

ООО «Теп-

ловик» 

ООО 

«Тепловик» 

ООО 

«Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

да 

44,0 

4,8 

67,9 

0,07 

19 

Котельная 
СОШ №5 

пос. Балашиха, 

ул. 

ООО «Теп-

ловик» 

ООО 

«Тепловик» 

ООО 

«Тепло-

ООО 

«Тепловик» 

да 

0,0 

0,0 

0,0 

0,17 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

53 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние тепло-
источника 

Адрес 

Техническое обслужива-

ние теплоисточника 

Техническое обслужи-

вание тепловых сетей 

Осу-

ществле-
ние регу-

лируе-

мой дея-

тельно-

сти 

Протяжен-

ность теп-

ловых се-

тей (в двух-

трубном 

исчисле-

нии), м 

Материаль-

ная харак-

теристика, 

м2 

Удельная 

материаль-

ная харак-

теристика, 

м2/Гкал/ч 

Расчетная 

присоеди-

ненная 

нагрузка на 

коллекто-

рах источ-

ников теп-

ловой энер-
гии, Гкал/ч 

2020 

(29) 

Веселовская, 50 

вик» 

20 

Котельная 
СОШ №90 
(41) 

ул. 8 марта, 66 

ООО  

«Тепловик» 

ООО 

«Тепловик» 

ООО 

«Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

да 

0,0 

0,0 

0,0 

0,13 

21 

Котельная 
СОШ №18 
(19) 

ул. А. Невско-

го,40 

ООО  

«Тепловик» 

ООО 

«Тепловик» 

ООО 

«Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

да 

0,0 

0,0 

0,0 

0,25 

22 

Котельная 
СОШ №1 
(20) 

ул. 1-я Нагор-

ная, 61 

ООО 

 «Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

ООО 

«Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

да 

0,0 

0,0 

0,0 

0,13 

23 

Котельная 
СОШ №18 
(12) 

ул. В. Рязанова, 

31 

ООО  

«Тепловик» 

ООО «Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

да 

0,0 

0,0 

0,0 

0,29 

24 

Котельная 
д/с №17 

ул. В. Рязанова, 

ООО  

«Тепловик» 

ООО 

«Тепловик» 

ООО 

«Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

да 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

25 

Котельная 
д/с №31 

ул. Назарова, 41 

ООО 

 «Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

ООО 

«Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

да 

0,0 

0,0 

0,0 

0,09 

26 

Котельная 7 
жилого р-на 

  

ООО  

«Тепловик» 

ООО «Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепло-

вик» 

ООО 

«Тепловик» 

да 

0,0 

0,0 

0,0 

0,52 

Итого по котельным ООО «Тепловик» 

44,0 

4,8 

67,9 

1,8 

27 

Котельная квартала Молодежный

 ООО «УралТехСервис» 

(сети отсутствуют)

 

28  Котельная ст. Аносово

 ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» 

да 

311,0 

22,7 

113,5 

0,2 

Итого по ЗГО 

261540,18 

59903,8 

1616,0 

603,3 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

54 

 

 

Рисунок 3.4-1.  

Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

55 

3.4.1. Характеристика тепловых  сетей ООО «Златсеть» 

Тепловые  сети  от  ТЭЦ  АО  «Златмаш»  обслуживает  ООО  «Златсеть».  Суммарная 

протяженность  магистральных  трубопроводов  водяных  тепловых  сетей,  находящихся  в  веде-

нии  ТЭЦ  АО  «Златмаш»,  составляет  -  85,23  км.  в  2-хтрубном  исчислении.  Система  тепло-

снабжения  от  этого  энергоисточника  открытая,  схема  присоединения  потребителей  независи-

мая, через центральные  тепловые пункты. 

От  коллектора  ТЭЦ  отходят  магистральные  трубопроводы.  Вывод  по  водяным  тепло-

вым сетям осуществляется по двум площадкам: 

            Площадка №1: 

           

 - ТЭЦ нижняя зона – общей протяженностью - 20 404,8 п.м.; 

            - ТЭЦ – 4,5 микрорайон - общей протяженностью - 27 780,0 п.м. 

            Площадка №2: 

            

- ТЭЦ верхняя зона – общей протяженностью - 20 395,92 п.м;  

            - ТЭЦ средняя зона – общей протяженностью - 13 894,24 п.м;  

            - ТЭЦ -108 ось - общей протяженностью - 2 755,4 п.м. 

Прокладка  тепловых  магистралей  преимущественно  надземная,  произведена  на  низких 

отдельно-стоящих  опорах,  а  также  подземная  –  в  непроходных  сборных  железобетонных  ка-

налах (с попутным дренажом). 

Доли протяженности тепловых сетей различных видов прокладки и различных диаметров 

от общей протяженности представлены ниже на рисунках 

 

 

Рисунок 3.4.1-1

. Доля протяженности т/с ООО «Златсеть» в зависимости от типа прокладки 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

56 

 

 

 

          Рисунок 3.4.1-2.  

Доля протяженности т/с ООО «Златсеть» различных диаметров

 

Как  видно  из  рисунков,  основная  часть  трубопроводов  тепловых  сетей  проложена  под-

земным способом диаметром от 100 до 300 мм. 

Тепловая изоляция трубопроводов сетей – минеральная вата. По возрасту основной объем 

составляют трубопроводы, находящиеся в эксплуатации 20-40 лет 

3.4.2. Характеристикатепловыхсетей МУП «Коммунальные сети» ЗГО 

В хозяйственном ведении МУП «Коммунальные сети» ЗГО числятся магистральные теп-

ловые  сети  от  11  действующих  муниципальных  котельных,  ТЭЦ,  обслуживаемой  ООО 

«ЗЭМЗ-Энерго», ЗТУ ЮУДТВ – филиала ОАО «РЖД», ООО «НПП «Техмикс», 2 ЦТП с паро-

водяными теплообменниками и 7 повысительных насосных станций. 

С  помощью  магистральных  тепловых  сетей, эксплуатируемых  МУП  «Коммунальные  се-

ти» ЗГО, тепловая энергия подается потребителям. 

При этом система горячего водоснабжения у городских потребителей преимущественно 

закрытая:  в  зданиях  установлены  ИТП  с  водо-водяными  подогревателями  системы  ГВС,  или 

газовые колонки для подогрева водопроводной воды. 

Протяженность  водяных  трубопроводов  тепловых  сетей,  эксплуатируемых  МУП  «Ком-

мунальные сети», составляет около 133 029 м в двухтрубном исчислении. 

Среди  сетей,  эксплуатируемых  МУП  «Коммунальные  сети»  ЗГО,  преобладают  участки 

трубопроводов надземной прокладки диаметром до 250 мм. Доли протяженности тепловых се-

тей различных видов прокладки представлены на рисунках 3.4.2-1,2. Тепловая изоляция трубо-

проводов  сетей  –  минеральная  вата.  По  возрасту  основной  объем  составляют  трубопроводы, 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

57 

находящиеся  в  эксплуатации  20-40  лет  (83%).  Данные  факторы,  помимо  преимущественно 

надземной прокладки, предопределяют повышенные тепловые потери. 

 

              
              Рисунок 3.4.2-1. 

Доля протяженности т/с МУП «Коммунальнае сети» ЗГО в зависимо-

сти от типа прокладки 
 
 
 
 

 

 

 
Рисунок 3.4.2-2. 

Доля протяженности т/с МУП «Коммунальнае сети» различных диаметров 

 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

58 

3.5. Описание типов и  количества  секционирующей  и  регулирующей  арматуры на 

тепловых сетях 

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах 

установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на 

участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответв-

лений к потребителям тепловой энергии. 

Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена, в основ-

ном, в камерах и павильонах, оборудованных люками и дверями с запорами, кроме этого есть 

переходные камеры для перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную. 

3.6. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной армату-

ры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей 

к магистральным построены тепловые камеры - при подземной прокладке тепловых сетей и па-

вильоны при надземной прокладке тепловых сетей. 

Тепловые  камеры  на  магистральных  и  внутриквартальных  тепловых  сетях  выполнены  в 

подземном исполнении и имеют следующую конструкцию: 

 

основание тепловых камер - монолитное железобетонное; 

 

стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кир-

пича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобе-

тоном; 

 

перекрытие  тепловых  камер  выполнено  из  сборного  железобетона  (балки,  плиты); 

имеется небольшой процент  тепловых камер  с исполнением перекрытия монолитным железо-

бетоном. 

Павильоны  на  магистральных  тепловых  сетях  выполнены  в  надземном  исполнении  из 

сборного железобетона или выполнены из металлоконструкций. 

3.7. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 

обоснованности 

Система  централизованного  теплоснабжения  г.  Златоуста  запроектирована  на  качествен-

ное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно уточняются температур-

ные графики отпуска тепла от источников. 

Регулирование  режима  работы  систем  теплопотребления  абонентов  осуществляется  по 

температурным  графикам  для  потребителей,  разработанных  с  учетом  режима  работы  различ-

ных схем подключения. 

Отпуск тепловой энергии от ТЭЦ АО «Златмаш» осуществляется по утвержденному гра-

фику 95-70°C. 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

59 

Отпуск тепловой энергии от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», осуществляется 

по утвержденному графику 95-70°C. 

Отпуск тепловой энергии от муниципальных котельных, эксплуатируемых ООО  «Тепло-

энергетик», осуществляется по утвержденному графику 95-70°C, кроме котельных в поселках, 

Дегтярка, Центральный, Веселовка, где утвержден график 80/60°C. 

Отпуск  тепловой  энергии  от  котельной,  эксплуатируемой  ООО  «УралТехСтрой»,  осу-

ществляется по утвержденному 

графику 95-70°C 

Температурные графики приведены в разделе 2.8.1. 

Для  систем  теплоснабжения  на  базе  муниципальных  и  ведомственных  котельных,  рабо-

тающих в соответствии с температурным графиком 95-70°C, принятый температурный график 

является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам: 

- простота конструкций систем теплопотребления; 

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии; 

-

малые подключенные нагрузки потребителей. 

Основной  задачей  регулирования  отпуска  тепловой  энергии  в  системах  теплоснабжения 

является  поддержание  заданной  температуры  воздуха  в  отапливаемых  помещениях  при  изме-

няющихся в течение отопительного сезона внешних климатических  условиях и заданной тем-

пературы горячей воды, которая поступает в системы горячего водоснабжения при меняющем-

ся в течение суток расходе.  

3.8. Фактические  температурные  режимы  отпуска  тепла  в  тепловые  сети  и  их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

В  соответствии  с  п.  6.2.59  Правил  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок 

(утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115): 

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более: 

 

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%; 

 

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%; 

 

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой се-

ти  может  превышать  заданную  графиком  не  более  чем  на  +5%.  Понижение  фактической 

температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется». 

В  целом  можно  отметить,  что  фактические  температурные  графики  отпуска  тепловой 

энергии на нужды отопления имеют меньший наклон по сравнению с утвержденным графиком. 

При положительных значениях температуры наружного воздуха имеет место превышение зна-

чений температуры как прямого, так и обратного теплоносителя. 

 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

60 

3.9.Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

 

Для оценки работы тепловых сетей, определения местоположения новых насосных подка-

чивающих  и  дросселирующих  станций  на  существующих  тепловых  сетях  от  источников  цен-

трализованного  теплоснабжения  г.  Златоуста  разработаны  существующие  гидравлические  ре-

жимы работы систем теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса Zulu. 

Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах постро-

ены пьезометрические графики напоров в тепловой сети. 

В  задачи  разработки  гидравлических  режимов  входят  следующие  требования:  предохра-

нение  систем  отопления  при  статическом  режиме,  не  превышение  допустимых  давлений  для 

нагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания сетевой воды в 

подающих  трубопроводах,  обеспечение  необходимых  для  систем  отопления  располагаемых 

напоров и т.д. 

При  внедрении  программного  комплекса  ZULU  в  тепловые  сети  г.Златоуста  и  освоении 

его  у  эксплуатирующих  организаций  появится  возможность  моделирования  ежегодно  расчет-

ные режимы, задавая те или иные параметры на источниках теплоснабжения. 

Использование ZuluThermo позволяет проводить теплогидравлические расчеты тепловых 

сетей с получением: 

 

расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах; 

 

напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей; 

 

расчетных  расходов  теплоносителя  у  потребителей,  номеров  элеваторов,  диаметров 

сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки; 

 

нормативных  и  фактических  тепловых  потерь  в  подающих  и  обратных  трубо-

проводах; 

 

утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой сети и систем 

теплопотребления; 

 

величин  располагаемых  напоров  у  потребителей  и  необходимого  располагаемого 

напора на источниках тепла. 

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей - при 

стоянии расчетной температуры наружного воздуха. 

Что касается Схемы теплоснабжения города на перспективные годы, то расчет диаметров 

трубопроводов  выполнен  в  программе  ZuluThermo.  Выбор  диаметров  тепловых  сетей  на  каж-

дом участке обоснован технико-экономическим расчетом при минимуме расчетных затрат. 

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников тепло-

вой энергии приведены в Приложении к Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме тепло-

снабжения. 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

61 

3.10. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. 

 

Анализ  материалов  по  существующему  состоянию  тепловых  сетей  показывает,  что  воз-

можной  причиной  аварийного  состояния  труб  и  строительных  конструкций  является  то,  что 

трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1988 года, отработали свой ресурс (срок службы 

тепловых сетей составляет 25 лет). Всего более 25 лет отработало тепловых сетей по ТЭЦ про-

тяженностью - 70 280 м, по крупным муниципальным котельным - 61 155 м. 

Разрушение  наружной  поверхности  трубопроводов  и  строительных  конструкций  может 

быть  вызвано  также  отсутствием  дренажных  устройств  на  участках,  проложенных  в  мокрых 

грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намока-

нию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, ко-

торый намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что при-

водит к коррозии наружной поверхности трубопроводов. 

Аналогичная картина происходит  на  участках, проложенных в сухих грунтах при отсут-

ствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых се-

тей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых се-

тей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикор-

розийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения элек-

трифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электро-

химической коррозии. 

Возможной  причиной  коррозии  внутренней  поверхности  трубопроводов  являются  недо-

статочная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нару-

шении  герметичности  баков-аккумуляторов,  а  также  через  неплотности  в  теплообменниках  в 

узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме». 

Согласно 

предоставленным 

данным 

среднее 

время 

отключения 

магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании   МУП «Комму-

нальные сети» и АО «Златсеть» не превышает 20 часов. Основной причиной возникновения 

повреждений  тепловых  сетей  является  наружная  коррозия  металла,  вызванная  затоплением 

трубопроводов  водопроводной  водой.  Утечки  теплоносителя  своевременно  выявляются  и 

устраняются службой эксплуатации тепловых сетей МУП «Коммунальные сети» и АО «Злат-

сеть».  Все  без  исключения  аварии,  возникшие  на  тепловых  магистралях  за  три  последних 

отопительных  сезона,  не  приводили  к  длительному  отключению  и  ограничению  теплоснаб-

жения  города.  Сводная  статистика  отказов  (инцидентов)  на  тепловых  сетях  системы  тепло-

снабжения г. Златоуста (по предоставленным данным за последие 4 года) представлена в таб-

лице и на рисунке ниже. 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

62 

                

 

 

Таблица 3.10-1 . 

Статистика отказов (инцидентов) на тепловых сетях по предприятию в ЗГО за 2013 - 2019 гг. 

 

Наименование показателя

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017 

2018 

2019 

ООО "Златсеть"

 

 

 

Всего отказов, в т.ч.: 

58 

101 

101 

101 

101 

в отопительный период 

20 

57 

57 

57 

57 

в неотопительный период 

38 

44 

44 

44 

44 

МУП "Коммунальные сети" ЗГО

 

 

 

Всего отказов, в т.ч.: 

118 

75 

103 

75 

85 

89 

в отопительный период 

109 

44 

66 

44 

49 

51 

в неотопительный период 

31 

37 

31 

36 

38 

 

 

По остальным объектам теплоснабжения информация не представлена

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

63 

3.11. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых 

сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, 
за последние 5 лет 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 

 

первая  категория  -  потребители,  в  отношении  которых  не  допускается  перерывов  в 

подаче  тепловой  энергии  и  снижения  температуры  воздуха  в  помещениях  ниже  значений, 
предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями; 

 

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение темпе-

ратуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

 

жилых и общественных зданий до 12 °C; 

 

промышленных зданий до 8 °C; 

 

третья категория - остальные потребители. 

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение 

всего  ремонтно-восстановительного  периода  должны  обеспечиваться  (если  иные  режимы  не 
предусмотрены договором теплоснабжения): 

подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой кате-

гории; 

подача  тепловой  энергии  (теплосносителя)  на  отопление  и  вентиляцию  жилищно-

коммунальным  и  промышленным  потребителям  второй  и  третьей  категорий  в  размерах,  ука-
занных в таблице 3.9-1; 

согласованный  сторонами  договора  теплоснабжения  аварийный  режим  расхода  пара  и 

технологической горячей воды; 

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы 

неотключаемых вентиляционных систем; 

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при 

невозможности его отключения). 

 

Таблица 3.9-1.  

Допустимое снижение подачи тепловой энергии

 

Наименование показате-

ля 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C 

минус 10 

минус 20 

минус 30 

минус 40 

минус 50 

Допустимое снижение по-

дачи тепловой энергии, %, 

до 

78 

84 

87 

89 

91 

 

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, 

входящих в эксплуатационную ответственность организаций. 

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после ава-

рийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключа-

емой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентифика-

ции дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места по-

вреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопро-

вода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Ак-

туализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже. 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

64 

          Таблица  3.9-2.

  Нормативное  время  полного  восстановления  теплоснабжения  при  отка-

зах на тепловых сетях 

Диаметр труб тепловых сетей, мм 

Время восстановления теплоснабжения, ч 

300 

15 

400 

18 

500 

22 

600 

26 

700 

29 

800-1000 

40 

1200-1400 

До 54 

 
В целом по ЗГО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует 

установленным нормативам. 

3.12.Описание  процедур  диагностики  состояния  тепловых  сетей  и  планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

В  настоящее  время  не  существует  единого  метода  для  мониторинга состояния  тепловых 

сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновре-

менно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и 

достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагно-

стики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля. 

3.12.1

Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организа-

циями на территории города Златоуста 

-  гидравлические  испытания.

  Метод  был  разработан  с  целью  выявления  ослабленных 

мест  трубопроводов  в  ремонтный период и исключения появления повреждений  в  отопитель-

ный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о 

состоянии теплопроводов. 

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% 

мест  утечек  на  тепловых  сетях  теплоснабжающих  организаций.  Однако  существенным  недо-

статком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испы-

таний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров. 

 испытания  на  тепловые  потери.

 

Испытания  на  тепловые  потери.  Целью  испытаний 

является определение фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоля-

цию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых по-

терь.  Определение  тепловых  потерь  осуществляется  на  основании  испытаний,  проводимых  в 

соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водя-

ных тепловых сетях»  СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь  через тепло-

изоляцию  по  данным  испытаний  сопоставляются  с  нормами  проектирования,  выдается  каче-

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     2      3      4      5     ..