СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (2021 год) - часть 10

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (2021 год) - часть 10

 

 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

145 

Таблица 9.2-1. 

Показатели надежности и готовности энергосистем города к безаварийному теплоснабжению 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 

K

э

 

K

в

 

K

б

 

K

р

 

K

с

 

K

отк.тс

  K

отк.ит

  K

п

  K

м

  K

тр

  K

ист

  K

гот

 

Оценка надежно-

сти теплоисточ-

ников 

K

тс

 

Оценка надеж-

ности тепловых 

сетей 

Общая оценка 

надежности си-

стем теплоснаб-

жения города 

ТЭЦ АО 
 «Златмаш» 

0,67 

0,8 

надежная 

0,96 

высоконадежная 

высоконадежная 

ТЭЦ, обслуживае-
мая ООО «ЗЭМЗ-
Энерго» 

0,55 

0,8 

надежная 

0,95 

высоконадежная 

высоконадежная 

Котельная №1 

0,69 

0,8 

надежная 

0,96 

высоконадежная 

высоконадежная 

Котельная №2 

0,75 

0,8 

надежная 

0,97 

высоконадежная 

высоконадежная 

Котельная №3 

0,3  0,49 

0,8 

надежная 

0,899 

надежная 

надежная 

Котельная №4 

0,6 

0,82 

надежная 

0,96 

высоконадежная 

высоконадежная 

Котельная №5 

0,6 

0,8 

надежная 

0,96 

высоконадежная 

высоконадежная 

Котельная №6 

0,6 

0,85 

надежная 

0,96 

высоконадежная 

высоконадежная 

Котельная 
 пос. Центральный 

0,6  0,6 

0,2 

0,9 

0,6 

надежная 

0,81 

надежная 

надежная 

10 

Котельная  
пос. Дегтярка 

0,6  0,6 

0,2  0,91 

0,8 

надежная 

0,83 

надежная 

надежная 

11 

Котельная 
 пос. Веселовка 

0,6  0,6 

0,2  0,98 

надежная 

0,85 

надежная 

надежная 

12 

Котельная №8 

0,6  0,6 

0,3 

0,3 

0,6 

надежная 

0,81 

надежная 

надежная 

13 

Котельная №9 

0,6  0,6 

0,3  0,22 

0,6 

надежная 

0,77 

надежная 

надежная 

14 

Котельная 
 ст. Златоуст 

0,6  0,6 

0,3 

0,5 

надежная 

0,86 

надежная 

надежная 

15 

Котельная  
ст. Аносово 

0,6  0,6 

0,3  0,56 

0,8 

надежная 

0,81 

надежная 

надежная 

16 

Котельная  
ст. Уржумка 

0,6  0,6 

0,3 

0,4 

надежная 

0,85 

надежная 

надежная 

17 

Котельная ООО 
«НПП «ТехМикс» 

0,6  0,6 

0,3  0,61 

0,6 

надежная 

0,80 

надежная 

надежная 

18 

Локальная элек-
трическая котель-
ная в пос. Орлов-
ское тепличное 
хозяйство 

0,6  0,6 

0,3 

надежная 

0,86 

надежная 

надежная 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

146 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 

K

э

 

K

в

 

K

б

 

K

р

 

K

с

 

K

отк.тс

  K

отк.ит

  K

п

  K

м

  K

тр

  K

ист

  K

гот

 

Оценка надежно-

сти теплоисточ-

ников 

K

тс

 

Оценка надеж-

ности тепловых 

сетей 

Общая оценка 

надежности си-

стем теплоснаб-

жения города 

19 

Котельная школы-
детсада №27 

0,6  0,6 

0,3  0,35 

0,6 

надежная 

0,82 

надежная 

надежная 

20 

Котельная СОШ 
№5 (29) 

0,6  0,6 

0,3  0,52 

0,8 

надежная 

0,81 

надежная 

надежная 

21 

Котельная СОШ 
№90 (41) 

0,6  0,6 

0,3  0,96 

надежная 

0,85 

надежная 

надежная 

22 

Котельная СОШ 
№18 (19) 

0,6  0,6 

0,3 

надежная 

0,86 

надежная 

надежная 

23 

Котельная СОШ 
№1 (20) 

0,6 

0,3  0,38 

0,8 

надежная 

0,83 

надежная 

надежная 

24 

Котельная СОШ 
№18 (12) 

0,6  0,6 

0,3 

надежная 

0,86 

надежная 

надежная 

25 

Котельная д/с №17  0,6  0,6  1  0,2 

надежная 

0,89 

надежная 

надежная 

26 

Котельная д/с №31  0,6  0,6  1  0,3 

надежная 

0,86 

надежная 

надежная 

27 

Котельная 7 жило-
го района 

0,6  0,6 

0,3 

0,5 

надежная 

0,82 

надежная 

надежная 

28 

Котельная кварта-
ла Молодежный 

0,6 

0.3  0,39 

0,8 

надежная 

0,84 

надежная 

надежная 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

147 

9.3.

 

 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей 

Термины и определения 

Термины  и  определения,  используемые  в  данной  части,  соответствуют  определениям 

ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике». 

Надежность  – свойство  участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во 

времени  в  установленных  пределах  значения  всех  параметров,  характеризующих  способность 

обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и техниче-

ского обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплекс-

ным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может 

включать  безотказность,  долговечность,  ремонтопригодность  и  сохраняемость  или  определен-

ные сочетания этих свойств. 

Безотказность 

– 

свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состоя-

ние в течение некоторого времени или наработки;

 

Долговечность

 

–  свойство  тепловой  сети  или  объекта  тепловой  сети  сохранять  работо-

способное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе техни-

ческого обслуживания и ремонта; 

Ремонтопригодность 

–  свойство  элемента  тепловой  сети,  заключающееся  в  приспособ-

ленности  к  поддержанию  и  восстановлению  работоспособного  состояния  путем  технического 

обслуживания и ремонта; 

Исправное 

состояние 

– состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при 

котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации; 

Неисправное состояние

 

– состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, 

при  котором  он  не  соответствует  хотя  бы  одному  из  требований  нормативно-технической  и 

(или) конструкторской (проектной) документации;

 

Работоспособное состояние

 

– состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в це-

лом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять задан-

ные  функции,  соответствуют  требованиям  нормативно-технической  и  (или)  конструкторской 

(проектной) документации; 

Неработоспособное  состояние

 

– состояние элемента тепловой сети, при котором значе-

ние хотя  бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, 

не  соответствует  требованиям  нормативно-технической  и  (или)  конструкторской  (проектной) 

документации.  Для  сложных  объектов  возможно  деление  их  неработоспособных  состояний. 

При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные 

состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

148 

Предельное  состояние

  – 

состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, 

при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстанов-

ление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно; 

Критерий  предельного  состояния

  – 

признак  или  совокупность  признаков  предельного 

состояния элемента тепловой сети,  установленные нормативно-технической и (или) конструк-

торской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того 

же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состоя-

ния; 

Повреждение

 – 

событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при 

сохранении работоспособного состояния; 

Отказ

  – 

событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного  состояния  элемента 

тепловой сети или тепловой сети в целом; 

Критерий  отказа

  – 

признак  или  совокупность  признаков  нарушения  работоспособного 

состояния  тепловой  сети,  установленные  в  нормативно-технической  и  (или)  конструкторской 

(проектной) документации. 

Для  целей  перспективной  схемы  теплоснабжения  термин  «отказ»  будет  использован  в 

следующих интерпретациях: 

Отказ участка тепловой сети

 

– событие, приводящие к нарушению его работоспособно-

го состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с наруше-

нием герметичности этого участка); 

Отказ  теплоснабжения  потребителя

  – 

событие,  приводящее  к  падению  температуры  в 

отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зда-

ниях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). 

При  разработке  схемы  теплоснабжения  для  описания  надежности  термины  «поврежде-

ние» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть 

применена  процедура  отложенного  ремонта,  потому  что  в  соответствии  с  ГОСТ  27.002-09 

«Надежность  в  технике»  эти  события  не  приводят  к  нарушению  работоспособности  участка 

тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с 

целью  восстановления  его  работоспособности.  К  таким  событиям  относятся  зарегистрирован-

ные  «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонт-

ные работы по ликвидации свищей требуют  прерывания теплоснабжения (если нет  вариантов 

подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отка-

зам. 

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» 

отказа  и  возможных  последствие  его  устранения.  Все  упомянутые  в  данной  части  термины 

устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов. 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

149 

9.4. Методика расчета надежности теплоснабжения 

9.4.1. Расчет надежности теплоснабжения нерезервируемых участков тепловой сети 

 

В соответствии со СП 124.13330.2012  «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабже-

ния должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые пока-

затели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для: 

 источника теплоты Рит = 0,97; 

 тепловых сетей Ртс = 0,9; 

 потребителям теплоты Рпт = 0,99; 

 системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9

0,97

0,99 = 0,86. 

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потреби-

телю осуществляется по следующему алгоритму: 

1)

 

Определяется  путь  передачи  теплоносителя  от  источника  до  потребителя,  по  отноше-

нию к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети. 

2)

 

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составля-

ющих этот путь. 

3)

 

Для  каждого  участка  тепловой  сети  устанавливаются:  год  его  ввода  в  эксплуатацию, 

диаметр и протяженность. 

4)

 

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на 

ремонт  участка)  всех  участков  тепловых  сетей  за  несколько  лет  их  работы  устанавливаются 

следующие зависимости: 

 

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкрет-

ной  системе  теплоснабжения  при  продолжительности  эксплуатации  участков  от  3  до  17  лет 

(1/км/год); 

 средневзвешенная  частота  (интенсивность)  отказов  для  участков  тепловой  сети  с  про-

должительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

 средневзвешенная  частота  (интенсивность)  отказов  для  участков  тепловой  сети  с  про-

должительностью эксплуатации от 17 и более лет; 

 средневзвешенная  продолжительность  ремонта  (восстановления)  участков  тепловой  се-

ти; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети 

в зависимости от диаметра участка; 

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в техни-

ке») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя 

i

который имеет раз-

мерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервиро-

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

вания) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежно-

сти) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приво-

дит  к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы,  состоя-

щей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей без-

отказной работы: 

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое глав-

ное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного 

периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания пара-

метрической  зависимости  интенсивности  отказов  мы  применяется  зависимость  от  срока  экс-

плуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла: 

151 

На рисунке 9.4.1-1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуата-

ции  участка тепловой сети. При ее  использовании следует  помнить о некоторых допущениях, 

которые были сделаны при отборе данных: 

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на

эксплуатационный и ремонтный периоды; 

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каж-

дого отказа. 

Рисунок 9.4.1-1. 

 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка 

тепловой сети 

5) По  данным  региональных  справочников  по  климату  о  среднесуточных  температурах

наружного  воздуха  за  последние  десять  лет  строят  зависимость  повторяемости  температур 

наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии 

этих  данных  зависимость  повторяемости  температур  наружного  воздуха  для  местоположения 

тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и гео-

физика» или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 

6) С  использованием  данных  о  теплоаккумулирующей  способности  абонентских  устано-

вок  определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до 

температуры,  установленной  в  критериях  отказа  теплоснабжения.  Отказ  теплоснабжения  по-

требителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

И

нт

ен

си

вн

ос

ть

 от

ка

зов

1

/км

од

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

152 

и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 

«Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании ис-

пользуют формулу: 

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчет  проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха 

для г. Златоуста (таблица 9.4.1-1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания 

40

 часов

Таблица 9.4.1-1 

– Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения 

Температура 

наружного 

воздуха, °C 

Повторяемость 

температур 

наружного 

воздуха, час 

Время снижения температуры воздуха внутри отап-

ливаемого помещения до +12 °C 

-50 

4,85 

-47,5 

5,05 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

153 

Температура 

наружного 

воздуха, °C 

Повторяемость 

температур 

наружного 

воздуха, час 

Время снижения температуры воздуха внутри отап-

ливаемого помещения до +12 °C 

-42,5 

5,48 

-37,5 

19 

5,99 

-32,5 

90 

6,61 

-27,5 

170 

7,38 

-22,5 

369 

8,34 

-17,5 

580 

9,60 

-12,5 

832 

11,30 

-7,5 

910 

13,75 

-2,5 

860 

17,57 

2,5 

908 

24,44 

7,5 

537 

40,87 

7) На  основе  данных  о  частоте  (потоке)  отказов  участков  тепловой  сети,  повторяемости

температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участ-

ка,  НС,  компенсатора  и  т.д.)  тепловых  сетей  определяют  вероятность  отказа  теплоснабжения 

потребителя.  В  случае  отсутствия  достоверных  данных  о  времени  восстановления  теплоснаб-

жения  потребителей  используют  эмпирическую  зависимость  для  времени,  необходимого  для 

ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым: 

по уравнению 1.5 вычисляется время ликвидации повреждения на 

i

-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычис-

ляется допустимое время проведения ремонта; 

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время сниже-

ния температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения; 

вычисляются  относительные  доли  (см.  уравнение  1.7)  и  поток  отказов  (см.  уравнение

1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом по-

мещении до температуры в +12 °C. 

154 



9.4.2. Расчет надежности теплоснабжения нерезервируемых участков тепловой сети 

В  системах  теплоснабжения  одним  из  самых  распространенных  способов  повышения 

надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов 

или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым спо-

собом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теп-

лоснабжения  к  эквивалентной  модели  параллельных  или  последовательно-параллельных  со-

единений  участков  тепловой  сети.  Этот  метод,  конечно,  является  не  единственным,  но  значи-

тельно более простым чем, например, «метод минимальных путей – минимальных сечений». 

Однако,  в  любом  случае,  прежде  чем  решать  задачу  эквивалентирования  схемы  необхо-

димо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы опреде-

лить  весь набор путей передачи теплоносителя от  источника тепловой мощности к потребите-

лю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рас-

смотрение  позволяют  свести  схему  к  параллельному  или  последовательно  параллельному  со-

единению участков тепловой сети. 

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном ана-

лизе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности 

схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепло-

вых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям. 

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности 

вероятности безотказной работы теплоснабжения 

Шаг 2 . Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пу-

ти, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного по-

требителя.  В  некоторых  специализированных  программных  комплексах  (например,  «Тепло-

граф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время 

на структурный анализ тепловой сети. 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

Шаг 3.  Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. 

Она  будет  состоять  из  параллельно-последовательных  или  последовательно-параллельных 

участков тепловой сети (в смысле надежности). 

Шаг  4.  Для  всех  последовательных  участков  пути,  также  как  для  не  резервированных 

участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, при-

веденным в пункте 9.4.1. По результатам расчетов определяются: 

9.4.3.Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям 

В  системах  теплоснабжения  одним  из  самых  распространенных  способов  повышения 

надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов 

или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым спо-

собом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теп-

лоснабжения  к  эквивалентной  модели  параллельных  или  последовательно-параллельных  со-

единений  участков  тепловой  сети.  Этот  метод,  конечно,  является  не  единственным,  но  значи-

тельно более простым чем, например, «метод минимальных путей – минимальных сечений». 

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопрово-

да, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потре-

бителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу. 

Вычислив  вероятность  безотказной  работы  теплопровода  относительно  выбранного  по-

требителя  и,  соответственно,  вероятность  отказа  теплопровода  относительно  выбранного  по-

требителя недоотпуск рассчитывается как: 

-

-

-

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

157 

Показатели надежности приведены в Приложении 1 «Характеристики надежности тепло-

вых  сетей»  Главы  11  «Оценка  надежности  теплоснабжения»  Обосновывающих  материалов  к 

схеме теплоснабжения г. Златоуста до 2034 г. 

9.5. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и 

учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энер-

гетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001: 

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются: 

2.10.1.  Разрушение  (повреждение)  зданий,  сооружений,  трубопроводов  тепловой  сети  в 

период  отопительного  сезона  при  отрицательной  среднесуточной  температуре  наружного 

воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».  

По  устным  сообщениям  теплоснабжающих  организаций,  а  также  анализ  времени  ликви-

дации инцидентов показал, что ни в одном из рассматриваемых выше случаях не потребовалась 

эвакуация  жильцов,  температура  внутреннего  воздуха  не  опускалась  ниже  12°C.  Практически 

не было слива воды из распределительных тепловых сетей и систем отопления, что значительно 

упрощало постановку систем отопления на циркуляцию. 

Одним из основных направлений по повышению надежности является перекладка ветхих 

тепловых сетей. Комплексное решение задач по реконструкции тепловых сетей с использовани-

ем теплопроводов полной заводской готовности, в том числе ППУ-теплопроводов включает  в 

себя: 

 

применение при строительстве тепловых сетей только тех стальных труб, которые со-

ответствуют требованиям, предъявляемым к тепловым сетям, с проведением предпусковых ис-

пытаний в полном объеме; 

 

100%-ный  контроль  неразрушающими  методами  стыковых  соединений  на  трубопро-

водах диаметром более 300 мм; 

 

отказ  от  сальниковых  компенсаторов  и  использование  вместо  них  компенсаторов 

сильфонного типа; 

 

отказ от клиновых задвижек и постепенный переход на запорную арматуру шарового 

и шиберного типа, не требующую постоянного обслуживания; 

 

оснащение  линейной  части  тепловых  сетей,  узловых  камер,  насосных  подстанций  и 

т.п. средствами стационарной диагностики (встроенной в конструкцию теплопровода), а также 

средствами дистанционного контроля и управления тепловыми сетями; 

 

введение  жесткого  надзора  за  качеством  строительства  тепловых  сетей  со  стороны 

эксплуатационных предприятий тепловых сетей; 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

158 

 

постоянный  мониторинг  (осмотр)  действующих  тепловых  сетей;  основное  внимание 

уделяется контролю увлажнения изоляции теплопроводов, а одной из главных забот эксплуата-

ционного персонала является отвод от теплопроводов случайных вод, которые могут поступать 

из расположенных рядом городских коммуникаций, от дождя и т.п.; 

 

разработка и внедрение схем резервирования теплопроводов; эксплуатационный пер-

сонал должен иметь заранее разработанные и апробированные схемы резервирования и порядок 

ввода  их  в  действие  с  учетом  возможностей  эксплуатационного  и  ремонтного  персонала  при 

имеющейся оснащенности его техникой и средствами малой механизации; 

 

совершенствование оперативно-технологического управления СЦТ с целью сокраще-

ния до минимума времени прекращения подачи теплоносителя потребителям теплоты. 

9.6. Частота отключений потребителей 

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от: 

- отключений (и ограничений) подачи газа; 

- отключений (и ограничений) электроснабжения; 

- отказов на тепловых сетях. 

Как показал анализ полученной разработке Схемы теплоснабжения информации, ограни-

чений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного 

воздуха) не было. 

Действующие  источники  тепловой  энергии  города  частично  оснащены  источниками  ре-

зервного электроснабжения, что  позволяет  избежать серьезных последствий при отключениях 

(перебоях, скачках напряжения) подачи электроэнергии. 

Наличие разветвлённых тепловых сетей с длительным сроком эксплуатации (особенно в 

зоне №001) обуславливает причины возникновения отказов на тепловых сетях – порывы, утеч-

ки. 

Надежность  работы  тепловых  сетей  достигается  резервированием,  секционированием, 

своевременной реконструкцией участков тепловых сетей, техническим обслуживанием. 

9.7. Поток  (частота)  и  время  восстановления  теплоснабжения  потребителей  после 

отключений 

 

Сведения о времени восстановления теплоснабжения после обнаруженных отказах тепло-

вых сетей представлены в разделе 9.5. 

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): 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

159 

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; 

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 9.7-1.  

Допустимое снижение подачи тепловой энергии 

 

Наименование 

показателя 

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 

Теплосетевые организации своевременно осуществляют  устранение  аварийных ситуаций 

на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций. 

В среднем, на ликвидацию функционального отказа уходит 7,6 ч. Исключение составляет 

ликвидация функциональных отказов на тепловых сетях большого диаметра: при  возникнове-

нии функционального отказа на тепломагистрали затрачивается в среднем от 7 до 11 часов, что 

объясняется сложностью проводимых работ. 

 

 

9.8. Графические  материалы  (карты-схемы  тепловых  сетей  и  зон  ненормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения) 

 

Результаты расчетов показателей надежности приведены в Главе 11 «Оценка надежности 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения г. Златоуста. 

 

9.9. Результаты  анализа  аварийных  ситуаций  при  теплоснабжении,  расследование 

причин  которых  осуществляется  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
уполномоченным  на  осуществление  федерального  государственного  энергетического 
надзора,  в  соответствии  с  Правилами  расследования  причин  аварийных  ситуаций  при 
теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от  17  октября  2015  г.  №1114  «О  расследовании  причин  аварийных  ситуаций  при 
теплоснабжении  и  о  признании  утратившими  силу  отдельных  положений  Правил 
расследования причин аварий в электроэнергетике» 

 

Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа 

 

160 

Аварийные  ситуации  при  теплоснабжении,  расследование  причин  которых  осуществля-

лось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление феде-

рального  государственного  энергетического надзора,  в  соответствии  с  Правилами  расследова-

ния причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 17 октября 2015 г. №1114  «О  расследовании причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении  и  о  признании  утратившими  силу  отдельных  положений  Правил  расследова-

ния причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксированы. 

 

 

9.10. Результаты  анализа  времени  восстановления  теплоснабжения  потребителей, 

отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.6 

 

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потре-

бителей, за 2019 г. не зафиксированы. 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..