МЕТОДИКА Москва Методика устанавливает порядок определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения, часть потребителей которых оснащена приборами учета. Фактические потери тепловой энергии для потребителей, имеющих измерительные приборы, определяются на основании показаний теплосчетчиков, а для потребителей, не оснащенных приборами учета, - расчетным путем. Потери тепловой энергии, определенные по настоящей Методике, должны рассматриваться, как исходная база для составления энергетических характеристик тепловой сети, а также для разработки технических мероприятий по снижению фактических потерь тепловой энергии. Методика утверждена Руководителем Департамента государственного энергетического надзора Министерства энергетики РФ 20 февраля 2004 г. Для организаций, осуществляющих энергетическое обследование теплоснабжающих предприятий, а также для предприятий и организаций, эксплуатирующих тепловые сети, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Разработано: ЗАО Научно-производственный комплекс «Вектор», Московский энергетический институт (Технический университет) Исполнители: Тищенко А.А., Щербаков А.П. Под общей редакцией Семенова В.Г. Утверждено Руководителем Департамента государственного энергетического надзора Министерства энергетики РФ 20 февраля 2004 г. Настоящая «Методика...» устанавливает порядок определения фактических потерь тепловой энергии1 через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения, часть потребителей которых оснащена приборами учета. Фактические потери тепловой энергии для потребителей, имеющих измерительные приборы, определяются на основании показаний теплосчетчиков, а для потребителей, неоснащенных приборами учета, - расчетным путем. _____________ 1 Термины и определения приведены в приложении А. В основу «Методики...» положен расчетно-экспериментальный метод оценки потерь тепловой энергии, изложенный в [1]. «Методика...» предназначена для организаций, осуществляющих энергетическое обследование теплоснабжающих предприятий, а также для предприятий и организаций, эксплуатирующих тепловые сети, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Потери тепловой энергии, определенные по настоящей «Методике...», должны рассматриваться, как исходная база для составления энергетических характеристик тепловой сети, а также для разработки технических мероприятий по снижению фактических потерь тепловой энергии. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЦелью настоящей «Методики...» является определение фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения без проведения специальных испытаний. Потери тепловой энергии определяются для всей тепловой сети, подключенной к единому источнику тепловой энергии. Определение фактических потерь тепловой энергии по отдельным участкам тепловой сети не проводится. Определение потерь тепловой энергии по данной «Методике...» предполагает наличие аттестованных узлов учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии и у потребителей тепловой энергии. Количество потребителей, оснащенных приборами учета, должно быть не менее 20 % от общего количества потребителей данной тепловой сети. Приборы учета должны иметь архив с часовой и суточной регистрацией параметров. Глубина часового архива должна составлять не менее 720 часов, суточного - не менее 30 суток. Основным при проведении расчетов потерь тепловой энергии является часовой архив теплосчетчиков. Суточный архив используется, если часовые данные по каким-либо причинам отсутствуют. Определение фактических потерь тепловой энергии проводится на основании измерений расхода и температуры сетевой воды в подающем трубопроводе1 у потребителей, имеющих приборы учета, и температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии. Потери тепловой энергии для потребителей, не имеющих измерительных приборов, определяются расчетным путем по настоящей «Методике...». 1 Условные обозначения величин приведены в приложении Б. Источниками и потребителями тепловой энергии в настоящей «Методике...» считаются: 1. при отсутствии приборов учета непосредственно в зданиях: источники тепловой энергии - теплоэлектростанции, котельные и т.п.; потребители тепловой энергии - центральный (ЦТП) или индивидуальный (ИТП) тепловые пункты; 2. при наличии приборов учета непосредственно в зданиях (помимо п. 1): источники тепловой энергии - центральные (ЦТП) тепловые пункты; потребители тепловой энергии - непосредственно здания. Для удобства проведения расчетов потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию подающий трубопровод в данной «Методике...» разграничивается на: основной трубопровод и ответвление от основного трубопровода. Основной трубопровод - это часть подающего трубопровода от источника тепловой энергии до тепловой камеры, из которой существует ответвление к потребителю тепловой энергии. Ответвление от основного трубопровода - это часть подающего трубопровода от соответствующей тепловой камеры до потребителя тепловой энергии. При определении фактических потерь тепловой энергии используются нормативные значения потерь, определяемые по нормам потерь тепловой энергии для тепловых сетей, тепловая изоляция которых была выполнена по нормам проектирования [2] или [3] (нормы уточняются по проектной и исполнительной документации). Перед проведением расчетов: производится сбор исходных данных о тепловой сети; составляется расчетная схема тепловой сети, на которой указываются условный проход (условный диаметр), длина и тип прокладки трубопроводов для всех участков тепловой сети; собираются данные по подключенной нагрузке всех потребителей сети; устанавливаются тип приборов учета, наличие у них часового и суточного архивов. При отсутствии централизованного сбора данных приборов учета тепловой энергии производится подготовка соответствующих устройств для сбора: адаптера или переносного компьютера. Переносной компьютер должен быть оснащен специальной программой, поставляемой вместе с прибором учета, которая позволяет считывать часовой и суточный архивы с установленных теплосчетчиков. Для повышения точности определения потерь тепловой энергии предпочтительно осуществлять сбор данных приборов учета за некоторый временной интервал в неотопительный период, когда расход сетевой воды минимальный, предварительно уточнив в теплоснабжающей организации о плановых отключениях подачи тепловой энергии потребителям, чтобы это время исключить из периода сбора данных измерительных приборов. 2. СБОР И ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ2.1. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ТЕПЛОВОЙ СЕТИНа основании проектной и исполнительной документации по тепловой сети составляется таблица характеристик всех участков тепловой сети (табл. В.1 приложения В). Участком тепловой сети считается участок трубопровода, отличающийся от других одним из следующих признаков (которые указываются в табл. В.1 приложения В): условным проходом трубопровода (условным диаметром трубопровода); типом прокладки (надземная, подземная канальная, подземная бесканальная); материалом основного слоя теплоизоляционной конструкции (тепловой изоляцией); годом прокладки. Также в табл. В.1 приложения В указываются: наименование начального и конечного узлов участка; длина участка. На основании данных
метеослужбы составляется таблица среднемесячных температур наружного воздуха На основании утвержденного
температурного графика отпуска тепловой энергии на источнике тепловой энергии
определяются среднемесячные температуры сетевой воды в подающем На основании данных службы учета теплопотребления теплоснабжающей организации составляется таблица, в которой для каждого потребителя указывается (табл. Д.1 приложения Д): наименование потребителя тепловой энергии; тип системы теплоснабжения (открытая или закрытая); присоединенная нагрузка системы отопления; присоединенная нагрузка системы вентиляции; присоединенная средняя нагрузка системы горячего водоснабжения; наименование (марка) приборов учета; глубина архивов (суточного и часового); наличие или отсутствие централизованного сбора данных. При наличии централизованного сбора данных по результатам измерений выбирается период, за который будут определяться потери тепловой энергии. При этом необходимо учитывать следующее: для повышения точности определения потерь тепловой энергии желательно выбирать период с минимальным расходом сетевой воды (обычно это неотопительный период); в выбранный период не должно осуществляться плановых отключений потребителей от тепловой сети; данные измерений собираются не менее, чем за 30 календарных дней. При отсутствии централизованного сбора данных необходимо в течение 3 - 5 дней собрать часовой и суточный архивы приборов учета у потребителей тепловой энергии и на источнике тепловой энергии, используя адаптер или переносной компьютер с установленной программой для считывания данных с соответствующего типа теплосчетчика. Для определения потерь тепловой энергии необходимо иметь следующие данные: расход сетевой воды в подающем трубопроводе у потребителей тепловой энергии; температура сетевой воды в подающем трубопроводе у потребителей тепловой энергии; расход сетевой воды в подающем трубопроводе на источнике тепловой энергии; температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на источнике тепловой энергии; расход подпиточной воды на источнике тепловой энергии. 2.2. ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТАОсновная задача обработки данных приборов учета состоит в преобразовании исходных файлов, считываемых непосредственно с теплосчетчиков, в единый формат, позволяющий проводить последующую верификацию (проверку на достоверность) измеренных значений параметров теплопотребления и расчеты. Для разных типов теплосчетчиков данные считываются в различных форматах и требуют особых процедур обработки. Для одного типа теплосчетчиков у разных потребителей параметры, сохраненные в архиве, могут потребовать использования различных коэффициентов приведения исходных данных к единым физическим величинам. Различие этих коэффициентов определяется диаметром преобразователя расхода и характеристикой импульсных входов вычислителя. Поэтому первоначальная обработка результатов измерений требует индивидуального подхода для каждого файла исходных данных. Суточные и часовые значения параметров теплоносителя используются для верификации измеренных значений. При проведении этой процедуры основное внимание следует обращать на следующее: значения температур и расходов теплоносителя не должны выходить за физически обоснованные пределы; в суточном файле не должно быть резких изменений расхода теплоносителя; значения среднесуточной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе у потребителей не должны превышать среднесуточные значения температуры в подающем трубопроводе на источнике тепловой энергии; изменение среднесуточной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе у потребителей должно соответствовать изменению среднесуточной температуры в подающем трубопроводе на источнике тепловой энергии. По результатам верификации исходных данных приборов учета составляется таблица, в которой для каждого потребителя тепловой энергии, имеющего приборы учета, и для источника тепловой энергии указывается тот период, когда достоверность исходных данных не вызывает сомнения. На основании этой таблицы выбирается общий период, за который имеются достоверные результаты измерения для всех потребителей и на источнике тепловой энергии (период наличия данных). Используя часовой файл данных, полученный на источнике тепловой энергии, определяется количество часов в периоде измерений nи, данные за которые будут использоваться для последующей обработки. Перед определением периода измерений вычисляется время заполнения всех подающих трубопроводов теплоносителем τп, с, по формуле:
где Vп - суммарный объем всех подающих трубопроводов тепловой сети, м3; ρ - плотность воды при средней за первые сутки периода наличия данных температуре сетевой воды в подающем трубопроводе на источнике тепловой энергии, кг/м3;
Период измерений должен удовлетворять следующим условиям: средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе на источнике тепловой энергии за время τп, предшествующее началу периода измерений, и средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе на источнике тепловой энергии за время τп в конце периода измерений отличается не более, чем на 5 °С; период измерений полностью содержится в периоде наличия данных; период измерений должен быть непрерывным и составлять не менее 240 часов. Если такой период невозможно выбрать из-за отсутствия данных у одного или нескольких потребителей, то данные приборов учета этих потребителей в дальнейшем расчете не используются. Количество оставшихся потребителей, у которых имеются данные приборов учета, должно составлять не менее 20 % от общего числа потребителей данной тепловой сети. Если количество потребителей с приборами учета стало меньше 20 %, необходимо выбрать другой период для сбора данных и проделать процедуру верификации заново. Для данных, полученных на
источнике тепловой энергии, определяется средняя за период измерений
температура сетевой воды в подающем трубопроводе
где
nи - количество часов в периоде измерений. Для периода измерений
определяются средняя температура грунта на средней глубине заложения оси
трубопроводов 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИДля каждого участка тепловой сети определяются согласно [4] среднегодовые нормативные удельные (на 1 метр длины трубопровода) значения потерь тепловой энергии по нормам проектирования [2] или [3], в соответствии с которыми выполнена тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей. Среднегодовые удельные потери тепловой энергии определяются при среднегодовых значениях температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах и среднегодовых температурах наружного воздуха или грунта. Значения среднегодовых удельных потерь тепловой энергии при разности среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды, отличающихся от значений, приведенных в нормах, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией. Для участков тепловых сетей подземной прокладки с тепловой изоляцией, выполненной в соответствии с [2] (табл. Е.1 приложения Е), нормативные удельные потери тепловой энергии определяются суммарно по подающему и обратному трубопроводам qн, Вт/м, по формуле: где
Разность среднегодовых температур сетевой воды и грунта определяется по формуле: где
Для распределения удельных
потерь тепловой энергии на участках подземной прокладки между подающим и
обратным трубопроводами определяются среднегодовые нормативные удельные потери
тепловой энергии в обратном трубопроводе Среднегодовые нормативные
удельные потери тепловой энергии в подающем трубопроводе qнп = qн - qно. (3.3) Для участков тепловых сетей
подземной прокладки с тепловой изоляцией, выполненной в соответствии с [3] (табл. И.1 приложения И,
табл. К.1 приложения К, табл. Н.1 приложения Н),
перед определением нормативных удельных потерь тепловой энергии следует дополнительно определить
разность среднегодовых температур где
Для каждой пары среднегодовых
температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах определяются
суммарные нормативные удельные потери тепловой энергии
где Значения среднегодовых удельных потерь тепловой энергии для рассматриваемой тепловой сети при разности среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды, отличающейся от значений, определенных по формуле 3.4, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией. Значения суммарных удельных потерь тепловой энергии qп, Вт/м, определяются по формулам 3.1 и 3.2. Среднегодовые нормативные удельные потери тепловой энергии в подающем трубопроводе qнп, Вт/м, определяются по формуле:
где
Среднегодовые значения разности температур сетевой воды и грунта для подающего трубопровода определяются по формуле:
где Табличные значения разности среднегодовых температур сетевой воды в подающем трубопроводе и грунта определяются по формуле:
Среднегодовые нормативные удельные потери тепловой энергии в обратном трубопроводе qно, Вт/м, определяются по формуле: qно = qп - qнп. (3.9) Для всех участков тепловых сетей надземной прокладки с тепловой изоляцией, выполненной в соответствии с [2], [3] (табл. Ж.1 приложения Ж, табл. Л.1 приложения Л, табл. П.1 приложения П), нормативные удельные потери тепловой энергии определяются раздельно по подающему и обратному трубопроводам, соответственно, qнп и qно, Вт/м, по формулам:
где
Значения разности среднегодовых температур сетевой воды и наружного воздуха для подающего и обратного трубопроводов определяются по формулам:
где Для прокладок в проходных и полупроходных каналах, тоннелях, подвалах удельные потери тепловой энергии участков определяются по соответствующим нормам [3] для прокладок в помещениях (табл. М.1 приложения М, табл. Р.1 приложения Р) при среднегодовых температурах окружающего воздуха: тоннелей и проходных каналов - +40 °С, для подвалов - +20 °С. Для каждого участка тепловой сети определяются нормативные среднегодовые значения потерь тепловой энергии отдельно для подающего и обратного трубопроводов:
где
L - длина участка тепловой сети, м; β - коэффициент местных потерь тепловой энергии, учитывающий потери тепловой энергии арматурой, компенсаторами и опорами, принимаемый в соответствии с [3] равным 1,2 при подземной канальной и надземной прокладках для условных проходов трубопроводов до 150 мм и 1,15 для условных проходов 150 мм и более, а также для всех условных проходов при бесканальной прокладке. 3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД ИЗМЕРЕНИЙДля каждого участка тепловой
сети определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой
энергии в подающем Для участков тепловой сети подземной прокладки нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии определяются по формулам:
Для участков тепловой сети надземной прокладки нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии определяются по формулам: где
Для участков, проложенных в проходных и полупроходных каналах, тоннелях, подвалах нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии определяются по формулам (3.18) и (3.19) при средней температуре наружного воздуха равной среднегодовой: для тоннелей и проходных каналов - +40 °С, для подвалов - +20 °С. Для всей сети определяются
нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии в подающем
трубопроводе
Определяются нормативные
средние за период измерений потери тепловой энергии в подающем трубопроводе для
всех участков подземной прокладки
Определяются нормативные
средние за период измерений потери тепловой энергии в обратном трубопроводе для
всех участков подземной прокладки
Определяются нормативные
средние за период измерений потери тепловой энергии в подающем трубопроводе для
всех участков надземной прокладки
Определяются нормативные
средние за период измерений потери тепловой энергии в обратном трубопроводе для
всех участков надземной прокладки
Определяются нормативные
средние за период измерений потери тепловой энергии в подающем трубопроводе для
всех участков, расположенных в проходных и полупроходных каналах, тоннелях
Определяются нормативные
средние за период измерений потери тепловой энергии в обратном трубопроводе для
всех участков, расположенных в проходных и полупроходных каналах, тоннелях
Определяются нормативные
средние за период измерений потери тепловой энергии в подающем трубопроводе для
всех участков, расположенных в подвалах
Определяются нормативные
средние за период измерений потери тепловой энергии в обратном трубопроводе для
всех участков, расположенных в подвалах
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД ИЗМЕРЕНИЙНа источнике тепловой энергии и для всех потребителей тепловой энергии, имеющих приборы учета (i-ые потребители тепловой энергии), определяется средний за весь период измерений расход теплоносителя в подающем трубопроводе:
где
Для закрытой системы теплоснабжения определяется средний за весь период измерений расход подпиточной воды на источнике тепловой энергии:
где
Средний за весь период
измерений расход теплоносителя в подающем трубопроводе Для открытых систем теплоснабжения, не имеющих круглосуточных потребителей теплоносителя, определяется средний за весь период измерений расход подпиточной воды на источнике тепловой энергии в ночное время. Для этого за каждые сутки из
периода измерений выбирается ночной (с 1:00 до 3:00) среднечасовой расход
подпитки на источнике тепловой энергии. Для полученных данных определяется
среднеарифметическое значение расхода, которое и является среднечасовой
подпиткой тепловой сети в ночное время
Для открытых систем
теплоснабжения, имеющих промышленных потребителей, круглосуточно потребляющих
теплоноситель и имеющих приборы учета, определяется среднечасовое потребление
теплоносителя в ночное время. Для этого за каждые сутки из периода измерений
выбирается ночной (с 1:00 до 3:00) среднечасовой расход теплоносителя у каждого такого
потребителя. Для полученных данных определяется среднеарифметическое значение
расхода
Средний за весь период измерений расход теплоносителя в подающем трубопроводе для всех j-ых потребителей определяется по формуле 4.4. Средний за весь период
измерений расход теплоносителя в подающем трубопроводе для каждого j-го потребителя
где
Для каждого i-го потребителя определяются средние за период измерений
потери тепловой энергии через тепловую изоляцию подающего трубопровода
где сp - удельная теплоемкость воды, сp = 4,187 ∙ 103 Дж/(кг ∙ К);
Определяются средние за
период измерений суммарные потери тепловой энергии в подающих трубопроводах для
всех i-ых потребителей, имеющих приборы учета, Определяются средние за
период измерений потери тепловой энергии В первом приближении потери тепловой энергии в ответвлении от основного трубопровода принимаются равными нормативным средним за период измерений потерям тепловой энергии:
где Суммарные потери тепловой
энергии
Коэффициент потерь тепловой
энергии сети
где li - наименьшее расстояние от источника тепловой энергии до ответвления от основного трубопровода к потребителю с приборами учета, м. При определении средних за
период измерения потерь тепловой энергии
где lj - наименьшее расстояние от источника тепловой энергии до ответвления к j-му потребителю без приборов учета, м. Определяются средние за
период измерений суммарные потери тепловой энергии Фактические средние за период
измерений суммарные потери тепловой энергии После определения фактических потерь тепловой энергии в подающем трубопроводе для всех потребителей определяется отношение этих потерь тепловой энергии к нормативным потерям тепловой энергии в подающем трубопроводе:
и весь расчет проводится повторно (второе приближение), начиная с формулы 4.10, причем потери в ответвлениях от основных трубопроводов определяются по формуле:
После определения величины
фактических потерь тепловой энергии в подающем трубопроводе для всех
потребителей во втором приближении
Если значение Обычно для получения
удовлетворительного результата достаточно двух-трех приближений. Значение
тепловых потерь Возможен другой метод учета влияния ответвлений. Выполнив расчеты по формулам 4.1 - 4.9, определяется время движения теплоносителя τ, с, от источника тепловой энергии до каждого из потребителей:
где τк - время движения теплоносителя на однородном участке тепловой сети, с; lk - длина однородного участка, м; Wk - скорость теплоносителя на однородном участке, м/с; ρ - плотность воды при средней за первые сутки периода наличия данных температуре сетевой воды в подающем трубопроводе на источнике тепловой энергии, кг/м3; Fk - площадь сечения трубопровода на однородном участке, м2; Gk - расход теплоносителя на однородном участке, кг/с. Однородный участок тепловой сети - это участок, на котором не меняется расход теплоносителя и условный проход трубопровода, т.е. обеспечивается постоянство скорости теплоносителя. Коэффициент потерь тепловой
энергии, определяемый по времени движения теплоносителя в подающих
трубопроводах,
где Средние за период измерения
потери тепловой энергии через тепловую изоляцию в подающем трубопроводе
где Определив Определяются средние за
период измерений фактические потери тепловой энергии в подающих трубопроводах
для всех участков подземной прокладки
Определяются средние за
период измерений фактические потери тепловой энергии в подающих трубопроводах
для всех участков надземной прокладки
Определяются средние за
период измерений фактические потери тепловой энергии в подающих трубопроводах
для всех участков, расположенных в проходных и полупроходных каналах, тоннелях,
Определяются средние за
период измерений фактические потери тепловой энергии в подающих трубопроводах
для всех участков, расположенных в подвалах,
Определяются средние за
период измерений фактические потери тепловой энергии в обратных трубопроводах
для всех участков подземной прокладки
Определяются средние за
период измерений фактические потери тепловой энергии в обратных трубопроводах
для всех участков надземной прокладки
Определяются средние за
период измерений фактические потери тепловой энергии в обратных трубопроводах
для всех участков, расположенных в проходных и полупроходных каналах, тоннелях,
Определяются средние за
период измерений фактические потери тепловой энергии в обратных трубопроводах
для всех участков, расположенных в подвалах,
Определяются средние за
период измерений фактические суммарные потери тепловой энергии в обратных
трубопроводах
Определяются средние за
период измерений фактические суммарные потери тепловой энергии
4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ГОДФактические потери тепловой энергии за год определяются, как сумма фактических потерь тепловой энергии за каждый месяц работы тепловой сети. Фактические потери тепловой энергии за месяц определяются при среднемесячных условиях работы тепловой сети. Для всех участков
подземной прокладки определяются
фактические среднемесячные потери тепловой энергии суммарно по подающему и
обратному трубопроводам
Для всех участков надземной прокладки определяются фактические среднемесячные
потери тепловой энергии отдельно по подающему
Для всех участков,
расположенных в проходных и полупроходных каналах и тоннелях, определяются фактические среднемесячные
потери тепловой энергии отдельно по подающему
Для всех участков,
расположенных в подвалах, определяются
фактические среднемесячные потери тепловой энергии отдельно по подающему
Фактические потери тепловой
энергии во всей сети за месяц
где nмес - продолжительность работы тепловой сети в рассматриваемом месяце, ч. Фактические потери тепловой
энергии во всей сети за год
ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ АТермины и определенияВодяная система теплоснабжения - система теплоснабжения, в которой теплоносителем является вода [9]. Закрытая водяная система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети [5]. Индивидуальный тепловой пункт - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части [5]. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей, разработанных проектной организацией, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ [6]. Источник тепловой энергии (теплоты) - теплогенерирующая энергоустановка или их совокупность, в которой производится нагрев теплоносителя за счет передачи теплоты сжигаемого топлива, а также путем электронагрева или другими, в том числе нетрадиционными способами, участвующая в теплоснабжении потребителей [5]. Коммерческий учет (учет) тепловой энергии - определение на основании измерений и других регламентированных процедур тепловой мощности и количества тепловой энергии и теплоносителя с целью осуществления коммерческих взаиморасчетов между энергоснабжающими организациями и потребителями [8]. Котельная - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т.ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты [5]. Норма потерь тепловой энергии (норма плотности теплового потока через изолированную поверхность) - значение удельных потерь тепловой энергии трубопроводами тепловой сети через их теплоизоляционные конструкции при расчетных среднегодовых значениях температуры теплоносителя и окружающей среды [7]. Открытая водяная система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой вся сетевая вода или ее часть используется путем ее отбора из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде [5]. Отопительный период - время в часах или сутках в год, в течение которого производится отпуск тепловой энергии на отопление [6]. Подпиточная вода - специально подготовленная вода, подаваемая в тепловую сеть для восполнения потерь теплоносителя (сетевой воды), а также водоразбора на тепловое потребление [7]. Потери тепловой энергии - тепловая энергия, теряемая теплоносителем через изоляцию трубопроводов, а также тепловая энергия, утрачиваемая с теплоносителем при утечках, авариях, сливах, несанкционированном водоразборе [6]. Потребитель тепловой энергии - юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование тепловой энергией (мощностью) и теплоносителями [6]. Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) - суммарная проектная максимальная тепловая нагрузка (мощность) всех систем теплопотребления при расчетной для каждого вида нагрузки температуре наружного воздуха либо суммарный проектный максимальный часовой расход теплоносителя для всех систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям (источнику тепловой энергии) теплоснабжающей организации [6]. Сетевая вода - специально подготовленная вода, которая используется в водяной системе теплоснабжения в качестве теплоносителя [5]. Система теплопотребления - комплекс тепловых энергоустановок с соединительными трубопроводами и (или) тепловыми сетями, которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки [5]. Система теплоснабжения - совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления [5]. Система централизованного теплоснабжения - объединенные общим технологическим процессом источники тепловой энергии, тепловые сети и потребители тепловой энергии [6]. Тепловая нагрузка системы теплоснабжения (тепловая нагрузка) - суммарное количество тепловой энергии, получаемое от источников тепловой энергии, равное сумме теплопотреблений приемников тепловой энергии и потерь в тепловых сетях в единицу времени [9]. Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии [5]. Тепловой пункт - комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров теплоносителя [5]. Теплоноситель теплосиловой установки, теплоноситель - движущаяся среда, используемая для передачи тепловой энергии в теплосиловой установке от более нагретого тела к менее нагретому телу [9]. Теплопотребляющая установка - тепловая энергоустановка или комплекс устройств, предназначенные для использования теплоты и теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологические нужды [5]. Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергией (теплотой) [10]. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - паротурбинная электростанция, предназначенная для производства электрической и тепловой энергии [9]. Узел коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносителей - совокупность аттестованных в установленном порядке средств и систем измерений и других устройств, предназначенных для коммерческого учета количества тепловой энергии и (или) теплоносителей, а также для обеспечения контроля качества тепловой энергии и режимов теплопотребления [8]. Централизованное теплоснабжение - теплоснабжение потребителей от источника тепловой энергии через общую тепловую сеть [10]. Центральный тепловой пункт (ЦТП) - тепловой пункт, предназначенный для присоединения двух и более зданий [5]. Эксплуатационная документация - документы, предназначенные для использования при эксплуатации, обслуживании и ремонте в процессе эксплуатации. Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - предприятие или организация, являющееся юридическим лицом и имеющее в собственности или в полном хозяйственном ведении установки, генерирующие электрическую и (или) тепловую энергию, электрические и (или) тепловые сети и обеспечивающее на договорной основе передачу электрической и (или) тепловой энергии потребителям [9]. ПРИЛОЖЕНИЕ БУсловные обозначения величин
qн - нормативные удельные потери тепловой энергии суммарно по подающему и обратному трубопроводам для участков тепловых сетей подземной прокладки, Вт/м;
qно - среднегодовые нормативные удельные потери тепловой энергии в обратном трубопроводе, Вт/м; qнп - среднегодовые нормативные удельные потери тепловой энергии в подающем трубопроводе, Вт/м;
Gk - расход теплоносителя на однородном участке, кг/с;
Vп - суммарный объем всех подающих трубопроводов тепловой сети, м3; L - длина участка тепловой сети, м; li - наименьшее расстояние от источника тепловой энергии до ответвления от основного трубопровода к i-му потребителю с приборами учета, м; lj - наименьшее расстояние от источника тепловой энергии до ответвления к j-му потребителю без приборов учета, м (стр. 18); lk - длина однородного участка, м; ρ - плотность воды при средней за первые сутки периода наличия данных температуре сетевой воды в подающем трубопроводе на источнике тепловой энергии, кг/м3; ср - удельная теплоемкость воды, Дж/(кг ∙ К); Wk - скорость теплоносителя на однородном участке, м/с; Fk - площадь прохода трубопровода на однородном участке, м2; β - коэффициент местных потерь тепловой энергии, учитывающий потери тепловой энергии арматурой, компенсаторами и опорами; rпотерь п - коэффициент потерь тепловой энергии сети в основных подающих трубопроводах, Дж/(кг ∙ м);
nи - количество часов в периоде измерений; nмес - продолжительность работы тепловой сети в рассматриваемом месяце, ч; τп - время заполнения всех подающих трубопроводов теплоносителем, с; τ - время движения теплоносителя от источника тепловой энергии до каждого из потребителей, с; τк - время движения теплоносителя на однородном участке тепловой сети, с; τi - время движения теплоносителя по подающему трубопроводу от источника тепловой энергии до i-го потребителя с приборами учета, с; τj - время движения теплоносителя по наименьшему расстоянию от источника тепловой энергии до j-го потребителя без приборов учета, с; K - отношение фактических потерь тепловой энергии в подающем трубопроводе для всех потребителей к нормативным потерям тепловой энергии в подающем трубопроводе. ПРИЛОЖЕНИЕ ВХарактеристика участков тепловой сетиТаблица В.1
ПРИЛОЖЕНИЕ ГСреднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и сетевой водыТаблица Г.1
ПРИЛОЖЕНИЕ ДХарактеристика потребителей тепловой энергии и приборов учетаТаблица Д.1
ПРИЛОЖЕНИЕ ЕНормы потерь тепловой энергии изолированными водяными теплопроводами, расположенными в непроходных каналах и при бесканальной прокладке (с расчетной температурой грунта +5 °С на глубине заложения теплопроводов) по [2]Таблица Е.1
ПРИЛОЖЕНИЕ ЖНормы потерь тепловой энергии одним изолированным водяным теплопроводом при надземной прокладке (с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5 °С) по [2]Таблица Ж.1
ПРИЛОЖЕНИЕ ИНормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах, Вт/м, по [4]Таблица И.1
ПРИЛОЖЕНИЕ КНормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов при двухтрубной подземной бесканальной прокладке водяных тепловых сетей, Вт/м, по [4]Таблица К.1
Коэффициент, учитывающий изменение норм плотности теплового потока при применении теплоизоляционного слоя из пенополиуретана, полимербетона, фенольного поропласта ФЛ Таблица К.2
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛНормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов водяных тепловых сетей при расположении на открытом воздухе, Вт/м, по [4]Таблица Л.1
ПРИЛОЖЕНИЕ МНормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов водяных тепловых сетей при расположении в помещении и тоннеле, Вт/м, по [4]Таблица М.1
Примечание. При расположении изолированных поверхностей в тоннеле (проходном и полупроходном каналах) к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85. ПРИЛОЖЕНИЕ ННормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах и подземной бесканальной прокладке, Вт/м, по [3]Таблица Н.1
ПРИЛОЖЕНИЕ ПНормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов водяных тепловых сетей при расположении на открытом воздухе по [3]Таблица П.1
ПРИЛОЖЕНИЕ РНормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов водяных тепловых сетей при расположении в помещении и тоннеле по [3]Таблица Р.1
Примечание. При расположении изолированных поверхностей в тоннеле (проходном и полупроходном каналах) к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85. ПРИЛОЖЕНИЕ СПеречень нормативно-технических документов, на которые имеются ссылки3. СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - М.: ГУП ЦПП Госстроя России, 1999. 4. Методика расчета потерь тепла в тепловых сетях при транспортировке. - М.: Фирма ОРГРЭС, 1999. 5. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 6. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей): РД 153-34.0-20.507-98. - М.: СПО ОРГРЭС, 1986. 7. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения. - М.: Роскоммунэнерго, 2002. 8. Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями / Под общей ред. Б.П. Варнавского. - М.: Новости теплоснабжения, 2003. 9. ГОСТ 26691-85. Теплоэнергетика. Термины и определения. 10. ГОСТ 19431-84. Энергетика и электрификация. Термины и определения. 11. Правила разработки предписаний, циркуляров, оперативных указаний, руководящих документов и информационных писем в электроэнергетике: РД 153-34.0-01.103-2000. - М.: СПО ОРГРЭС, 2000. СОДЕРЖАНИЕ
|