Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.»


Скачать 8.11 Mb.
Название Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.»
страница 9/59
Тип Решение
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Решение
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   59

4.2.2.6. Освещение.


В Кондинском районе имеется 2839 осветительные установки для наружного освещения. Установленная мощность осветительных приборов составляет более 670кВт. Данных о приборах внутреннего освещения не представлено. Однако можно полагать что, мощность всей осветительной нагрузки района (при учете бюджетных потребителей) составляет примерно 10-20% от всего электропотребления района.

Вопрос энергосбережения в осветительных установках связан с соблюдением санитарных правил и норм, со строительными нормами и правилами СНиП 23-05-95. Обследование поселков, учреждений и предприятий района позволяет в полной мере, сделать вывод, что потенциал экономии электроэнергии на освещение весьма не использован, а с другой стороны, констатировать, что не везде соблюдаются нормы на освещение. МУП “УЭиЭ” постоянно занимается вопросами совершенствования работы осветительных приборов и в первую очередь наружным освещением. Посещение школ, гостиниц, производственных помещений, поселковых административных зданий свидетельствуют о наличии значительных резервов в энергосбережении.

Во время обследования неоднократно наблюдались случаи небрежности включения освещения в часы большой естественной освещенности, в обеденные перерывы и другое нерабочее время. Многие осветительные установки не отключаются в течение рабочего времени. Это касается отделов и служб предприятия. Обследование также показало, что осветительные приборы общего и местного освещения редко чистятся, в приборы местного освещения станков часто вкручиваются лампы не штатных номинальной мощности и напряжения, что снижает освещенность рабочей зоны. Естественное освещение используется не в полной мере.

В таблице 15, указаны количество, тип и установленная мощность осветительных приборов населенных пунктов.

Наибольшая установленная мощность ламп уличного освещения:

- п. Междуреченский – 283 кВт;

- п. Куминский 45,8 кВт;

- п. Кондинское 52,2 кВт;

- п. Луговое 42,7 кВт.

Таблица 15.

Количество установленных светильников по населенным пунктам
Кондинского района на 17.10.2002г
МУП “УЭиЭ”.



№№ п/п

Наименование пунктов

Светильники, шт.

Р уст.

кВт

Протяженность освещенных дорог, км

Протяженность пешеходных дорожек, тротуаров, км







РКУ-

200

РКУ-

400

ЖКУ-

400

ЖКУ-250

С лампами накаливания 150Вт

Декоративный торшер

Всего










1.

Междуреченский

146







885




76

1107

283,35

58,2

1,6

2.

Мортка

220

30




37







287

16,25

16,7




3.

Куминский

6

12




160







178

45,8

15




4.

Леуши

35

10

10




51




106

24,4

7,05




5.

Лиственничный

20




6




20




46

10,4

5,4




6.

Ягодный

35

24













59

18,35

6,15




7.

Дальний

31
















31

7,75

1,135




8.

Болчары

14







58







132

33

8,6




9.

Чеснок

3
















3

0,75

0,15




10.

Кама

33
















33

8,25

4




11.

Алтай

4

36







25




65

9,15

4,1




12.

Луговое

51

63




20







134

42,7

10




13.

Половинка

50

30




42







122

35

11




14.

Кондинское

116







43

83




242

52,2

18




15.

Юмас

45

14




11







70

19,6

2,3




16.

Ямки

29

7




15







51

16,3

1,8




17.

Шаим

7







2







9

2,25

1,2




18.

Назарово

33

10




8







51

14,25

3,1




19.

Мулымья

49

8




2







59

15,95

3.2




20.

Чантырья

20

5




6

23




54

13,45

1,6




21.

ВСЕГО:

1007

249

16

1283

202

76

2839

669,15

178,685

1,6


5. Разработка основных направлений повышения эффективности работы систем тепло- и электроснабжения МО “Кондинский район”

5.1. Повышение эффективности работы системы теплоснабжения

5.1.1. Теплоисточники
При проведении работ, связанных с энергосбережением, важное значение отводится повышению эффективности основных составляющих этой работы:

- энергетические обследования теплоисточников с составлением топливно - энергетических балансов, энергетических паспортов и программ энергосбережения;

- проверка правильности определения тарифов ведомственных и муниципальных котельных, правильности оформления договоров на поставку тепловой энергии, холодной и горячей воды;

- разделение контуров котловой и сетевой воды с установкой пластинчатых теплообменников;

- перевод на природный газ котельных, отапливаемых твердым и жидким топливом;

- модернизация тепловых источников, замена котельно - печного оборудования, оснащение приборами контроля и регулирования состава отходящих газов, переход на местные виды топлива и горючие отходы, повышение КПД источников.

- установка дополнительных хвостовых поверхностей нагрева (калориферов, экономайзеров и др.) для снижения температуры отходящих газов;

- переход с дроссельного регулирования производительности насосов, вентиляторов и др. на регулирование их производительности за счет управления частотой вращения вала турбомеханизма (регулируемый электропривод);

- применение мини-ТЭС на принципе когенерации с использованием двигателей внутреннего сгорания;

- установка крышных котельных и других автономных (децентрализованных) источников тепла;

- использование нетрадиционных источников энергии;

- внедрение автономных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения (Приложение 7).
Организационные и технические мероприятия, направленные на повышение эффективности работы включают:

  1. Проведение развернутых энергетических обследований теплоисточников с составлением топливно – энергетических балансов, энергетических паспортов и программ энергосбережения;

  2. Замена изношенных и неэффективных котлов.

  3. Установка контрольно-измерительных приборов и автоматики на котлах (на жидком топливе), а также устройств регулирования расхода воздуха и топлива.

  4. Проведение режимно-налодочных испытаний на всех котлах (на жидком топливе). Составление графика оптимальной загрузки оборудования котельных в зависимости от температуры наружного воздуха.

  5. Совершенствование процесса горения в котлах работающих на нефти;

  6. Переход с дроссельного регулирования производительности тягодутьевого и насосного оборудования на регулирование их производительности за счет управления частотой вращения вала турбомеханизма (регулируемый электропривод).

  7. Установка узлов автоматизированного технологического учета воды и тепловой энергии в котельной.

  8. Установка дополнительных хвостовых поверхностей нагрева (калориферов, экономайзеров и др.) для снижения температуры отходящих газов;

  9. Проведение очистки поверхностей нагрева котлов от сажи.

  10. Оборудование всех котельных установками химводоочистки.

  11. Перевод (по возможности) на попутный газ котельных, отапливаемых твердым и жидким топливом.


Разберем каждый из выделенных пунктов подробнее.

  1. Проведение развернутых энергетических обследований теплоисточников необходимо для принятия обоснованных решений по применению нижеперечисленных энергосберегающих направлений на конкретном тепловом источнике.

  2. Замена изношенных и неэффективных котлов.

В первую очередь, замене подлежат котлы, выработавшие свой ресурс, однако при замене необходимо использовать наиболее современные и эффективные типы котлов, при этом, кроме увеличения надежности теплоснабжения возможно экономить топливо.

В мелких котельных на твердом топливе, где доля фонда оплаты труда в себестоимости тепловой энергии высокая, а стоимость тепловой энергии выше 1000 руб./Гкал можно устанавливать автоматизированные электрические отопительные котлы при нынешнем тарифе на электроэнергию для бюджетных потребителей - 835 руб. за 1000 кВт∙ч. При этом снижение стоимости тепловой энергии (до 1000 руб./Гкал), даже с учетом более высокой стоимости 1 т.у.т. электроэнергии по сравнению с твердым топливом, определяется:

  • Практически полным превращением подведенной электроэнергии в теплоту (КПД у электрического котла – 98%).

  • Резкое снижение затрат на эксплуатацию котлов.

  • Возможность устанавливать автономные электрокотлы непосредственно у потребителей, при этом исключаются потери тепловой энергии в наружных тепловых сетях (до 30% производимой теплоты).

  • Возможность снижения температуры в помещениях организаций на ночное время и выходные дни.

Так, например, в п. Юмас и п. Ямки при замене угольных котлов на электрические (индукционные) затраты на производство тепловой энергии снизились в 3-4 раза (по нашим оценкам), при тарифе на электроэнергию 0,835 руб./кВт∙ч (бюджетные потребители).

В котельных работающих на твердом топливе, при себестоимости тепловой энергии менее 1000 руб./Гкал необходимо заменять котлы типа “Энергия” и НР-18 на более эффективные. К таким можно отнести котельную с механическими топками, изготовители Братский завод отопительного оборудования (г. Братск) или Бийскэнергомаш (г. Бийск), и котлы с беспровальной водоохлаждаемой решеткой (Термакс, г. Екатеринбург). К преимуществам обоих типов котлов относятся:

  • более глубокая степень выгорания топлива, за счет чего КПД этих котлов в среднем на 7-12% выше, чем у котлов типа «Энергия» и НР-18;

  • глубина выгорания определяется не квалификацией кочегара, а конструктивными особенностями топок (шурующая планка у механической топки и конструкция решетки у «Термакс», практически полное исключение провала топлива через колосниковую решетку у обоих котлов);

  • снижением потерь теплоты с уходящими газами не менее, чем на 5%;

  • легкий доступ к поверхностям нагрева для их периодической чистки;

Кроме того, каждый из рекомендуемых котлов обладает отличительными преимуществами и недостатками.

К дополнительным преимуществам механической топки можно отнести:

  • полную автоматизацию процесса подачи топлива в топку;

  • частичную механизацию процесса загрузки топлива в бункер котельной установки;

  • имеющийся опыт эксплуатации топки в Кондинском районе (п. Луговой).

Недостатками механической топки являются:

  • требуется более квалифицированный персонал для обслуживания оборудования систем топливоподачи и автоматики;

  • поверхности нагрева выполнены в виде плоских гофрированных панелей, что усложняет их ремонт при прогорании;

Что касается котла с беспровальной водоохлаждаемой решеткой “Термакс”, то он обладает следующими преимуществами:

  • имеется стальная водоохлаждаемая решетка, которая включена в контур котла и не прогорает и не трескается;

  • не требует высококвалифицированного персонала для эксплуатации и обслуживания;

  • не требуется переучивать персонал, работавший на котлах типа “Энергия”;

  • возможность работать в дежурном режиме (с одним забросом топлива в течение нескольких часов)

К недостаткам котла фирмы “Термакс” можно отнести:

  • ручная подача топлива.

  1. Установку контрольно-измерительных приборов и автоматики на котлах, а также устройств регулирования расхода воздуха и топлива необходимо осуществлять для возможности проведения режимно-наладочных работ, с целью дальнейшей эксплуатации котлов при наиболее экономичных показателях (температура уходящих газов, коэффициент избытка воздуха в топке, качество дробления жидкого топлива в форсунке).

Для котлов работающих на нефти предлагается предусматривать следующий минимально необходимый перечень грамотно подобранных приборов и устройств:

  • манометр для измерения давления топлива перед горелкой;

  • микроманометр (тягонапоромер) для контроля давления воздуха перед каждой горелкой;

  • шибер на линии подачи воздуха перед каждой горелкой;

  • направляющий аппарат на входе вентилятора и дымососа (если он есть), для регулирования расхода воздуха на горение;

  • микроманометр (тягонапоромер) для измерения давления в топке;

  • термометр на линии подачи нефти перед котлами;

  • термометр для измерения температуры уходящих газов за котлом.

  1. Для оптимизации работы имеющихся котлов на жидком топливе на них необходимо провести режимно-наладочные испытания, с составлением режимных карт. Эксплуатация котла без режимной карты снижает эффективность его работы от нескольких до десятков процентов. Кроме того, котлы установленные в котельной, имеют отличные друг от друга КПД, и разница может быть от нескольких процентов до десятка, поэтому после проведения режимно-наладочных работ необходимо составить график оптимальной загрузки котельной, чтобы оператор (или машинист) котла загружал в первую очередь котлы с более высоким КПД.

Для проведения работы по составлению режимных карт, графиков и дальнейшего их исполнения рекомендуется:

  • приобрести комплект переносных приборов;

  • создать собственную группу специалистов;

  • привлечь специализированную организацию для наладки 2-3 котельных с выдачей режимных карт и стажировкой местных специалистов при проведении этой работы;

  • провести режимно-наладочные испытания оставшихся котельных своими силами;

  • провести обучение персонала котельных по экономичной эксплуатации оборудования (на основе режимных карт)

  • разработать и утвердить положение по стимулированию персонала за экономию топлива и электроэнергии в котельных.

В объем комплекта переносных приборов для теплотехнических измерений рекомендуются следующие приборы:

  • Ультрозвуковой расходомер (измерение расхода накладными датчиками на действующем трубопроводе). Например, Portaflow 300, стоимость около 7000 у.е.

  • Ультразвуковой толщиномер. Например, МХ-3, стоимость около 1800 у.е.

  • Электронный газоанализатор дымовых газов. Например, Testo или Quintox, стоимость 5000-8000 у.е.

  • Инфракрасный термометр. Например, Кельвин, стоимость 900 у.е.

  • Контактный цифровой термометр для измерения температур с помощью контактных датчиков. Например, ТК-3М, стоимость 200 у.е.

  • Акустический ультразвуковой дефектоскоп (течеискатель). Например, “УСПЕХ-АТГ-5”.

  1. Совершенствование процесса горения в котлах работающих на нефти.

Для эффективного сжигания жидкого топлива в топочной камере необходимо тонкое его распыливание, быстрое и качественное смешение топлива с воздухом. Чем меньше размер фракций топлива, тем больше его суммарная свободная поверхность. А как уже отмечалось, по результатам экспресс-обследования некоторые горелки не обеспечивают хорошего качества распыла нефти.

Из трех существующих типов в котельных Кондинского района используются два:

  • Форсунки, в которых распыление жидкого топлива происходит за счет энергии струи пара или сжатого воздуха (паровые и воздушные форсунки);

  • Форсунки, в которых для распыления жидкого топлива используется энергия потока самого топлива, проходящего через узкое отверстие (механические форсунки) или попадающего на вращающуюся поверхность (центробежные форсунки).

В большинстве котельных для распыла нефти используется сжатый воздух от компрессоров, при этом может быть обе6спечено хорошее качество распыла (при работе горелки в оптимальном режиме) и имеется возможность регулирования производительности горелки в широких пределах без ухудшения качества распыла. Однако, наличие специального воздушного компрессора усложняет и снижает надежность эксплуатации.

Возможной альтернативой используемых горелок могли бы стать ротационные (центробежные) форсунки или мотор-горелки, они так же обладают широкими пределами регулирования, но не требуют подвода пара или воздуха на распыл. Такие горелки целесообразно установить в котельной №1 (угольное отделение) п. Кондинское, вместо самодельных, используемых в настоящее время.

  1. Переход с дроссельного регулирования производительности тягодутьевого и насосного оборудования на регулирование их производительности за счет управления частотой вращения вала турбомеханизма (регулируемый электропривод) позволит снизить потребление электроэнергии на 30-50% от нормативного уровня. Первоочередными объектами для внедрения данного оборудования можно рекомендовать: воздуходувка (100 кВт) на КОС п. Мортка; дымососы, вентиляторы и питательные насосы в котельной ДКВР (п.г.т. Междуреченский).

  2. Установка узлов автоматизированного технологического учета воды и тепловой энергии в котельной. Позволяет:

  • Экономить сетевую воду, за счет оперативной информации о наличии утечек;

  • Урегулировать вопрос об объеме поставляемой тепловой энергии (разница между расчетными и реальными цифрами достигает 30%);

  • Расчет по реальным объемам тепловой энергии побуждает проводить в дальнейшем реальные энергосберегающие мероприятия.

По нашему мнению реализация данного направления может быть разбита на несколько этапов. На первом этапе более правильным представляется направить средства на повышение квалификации и заинтересованность персонала, поскольку, в частности, за утечками можно следить и по скорости изменения уровня воды в баке подпитки.

  1. Установка дополнительных хвостовых поверхностей нагрева (калориферов, экономайзеров и др.) для снижения температуры отходящих газов. Снижение температуры дымовых газов на 12-150С увеличивает КПД котла в среднем на 1%. Поэтому установка дополнительных хвостовых поверхностей нагрева, позволит на некоторых котлах увеличить КПД на 10%, т.е. на столько же экономить топливо. Принятие рекомендаций по этому направлению для конкретной котельной возможно только после проведения развернутого энергетического обследования и режимно-наладочных испытаний на всех котлах.

  2. Проведение очистки поверхностей нагрева котлов от сажи.

В части котельных поддерживается практика очистки поверхностей нагрева от отложений сажи, так, например, в котельных ДКВР и ОИРП (п.г.т. Междуреченский) очистка производится по графику 1 раз в 20 дней. На других же котельных практика такой очистки в течение отопительного сезона отсутствует и производится только после окончания отопительного сезона. Между тем обмывка конвективных и экранных поверхностей котла позволяет повысить эксплуатационный КПД котла на 8-15% [13]. Использование для обмывки котлов переносного обмывочного аппарата (например, Kercher HD650) позволяет организовать периодическую обмывку котлов централизованным образом. При таком варианте обмывка осуществляется в минимальные сроки (до 1 часа на котел), с минимальным расходом воды (в десятки раз ниже, чем при обычной обмывке водопроводной водой).

Данное мероприятие требует в основном организационных усилий и небольших финансовых затрат. Стоимость одного аппарата переносной мойки Kercher HD650 составляет около 650 евро (около 23 тыс. руб.). При этом годовая экономия затрат на топливо на одном котле мощностью 0,6 Гкал/ч составит около 50 тыс. руб./год.

  1. Оборудование всех котельных установками химводоочистки, что позволит в 2-3 раза увеличить срок эксплуатации котлов, например, в котельной №1 (п. Кондинское) водогрейный котел при отсутствии ХВО служит 4 года, вместо 10 лет.



5.1.2. Тепловые сети
В результате частичного обследования тепловых сетей населенных пунктов Кондинского района были выработаны следующие рекомендации:

1. Поскольку в водообильные сезоны года на большинстве территории округа наблюдается подъем уровня грунтовых вод на 2-3метра, с возможным выходом их на поверхность, необходимо:

 исключить строительство новых тепловых сетей подземной прокладки, при высоком уровне грунтовых вод, в традиционных конструкциях (в каналах, с подвесной изоляцией, с попутным дренажем);

 при осуществлении новой застройки кварталов и микрорайонов, предусмотреть градостроительные решения для прокладки тепловых сетей, исключающие их подтопление (надземная прокладка в общем коридоре коммуникаций совместно с другими коммуникациями, прокладка предизолированных труб в каналах, на поверхности, с использованием их перекрытий в качестве тротуаров, выбор трасс по сухим, высоким территориям и др.);

 при реконструкции и модернизации существующих подземных сетей, проанализировать обоснованность их подземной прокладки, выполнить их поднятие выше уровня грунтовых вод (УГВ) или изменение трассировки;

 в случае обоснования подземной бесканальной прокладки следует руководствоваться изменением № 2 СНиП 2.04.07 –86* “Тепловые сети” (введен с 01.01.2002 г.). А именно, применять предварительно изолированные в заводских условиях трубы с пенополиуретановой (по ГОСТ Р 30732 –2001), пенополиминеральной и армопенобетонной тепловой изоляцией для теплопроводов с рабочими параметрами, допускаемыми соответствующими стандартами и техническими условиями. Трубопроводы тепловых сетей из труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой защитной оболочке должны быть снабжены оперативной системой дистанционного контроля (ОДК) состояния влажности пенополиуретана. Следовательно, применение надземной прокладки тепловых сетей является предпочтительным для всех объектов района.

 применение труб в заводском изготовлении с изоляцией должно быть комплексно, с соответствующими неподвижными опорами, арматурой и компенсаторами;

2. Поскольку населенные пункты района имеют значительное количество ветхих сетей со сроком эксплуатации более 10 лет, необходимо:

 заменить используемые трубы на новые с изоляцией из пенополиуретана, выполненные методом “труба в трубе”;

 заменить трубы существующих сетей, выполненных в деревянных коробах с засыпкой, на предизолированные трубы;

 выполнить комплексный энергоаудит систем теплоснабжения поселков;

 выполнить обследование (коррозионную диагностику), регулировку и гидравлическую наладку существующих сетей поселков.

  1. Тепловые сети и источники тепла временных поселков, ведомственные сети, зачастую передаются на баланс муниципальным образованиям в нерабочем состоянии. Необходимо:

 создать резервный фонд материальных и денежных ресурсов для приведения в рабочее состояние передаваемых сетей;

 восстановить генпланы поселков с нанесением источников тепла, сетей, их длин и диаметров, способа прокладки, рельефа, перспективы их развития и т.д.

 развитие систем централизованного теплоснабжения городов (строительство новых, расширение и реконструкция старых сетей и источников) должны выполняться на основе разработанных “Схем теплоснабжения”, с их предварительным рассмотрением и утверждением;

 оснащать приборами коммерческого учета и контроля источники тепла, тепловые сети на границе ведомственной принадлежности и в ЦТП;

 вести разъяснительную работу среди населения об установке хотя бы домовых приборов учета, чтобы оплачивать фактическое теплопотребление. Принять положение о порядке взаиморасчетов за горячую воду и тепло по аналогии, например, с г. Екатеринбургом.

  1. Существующие средства автоматизации позволяют управлять системой теплоснабжения в целом.


Основные потери тепла и воды имеют место при транспортировке и распределении.
Для уменьшения этих потерь необходимо провести следующие мероприятия:
- обследования тепловых сетей с составлением реальных схем;

Такая работа была проведена в г. Ханты-Мансийске. В результате, были составлены электронные схемы тепловых сетей (в формате Mapinfo), выполнен расчет потерь тепловой энергии в сетях, разработаны паспорта тепловых сетей. Возможно дополнительное проведение гидравлических расчетов тепловых сетей с выдачей рекомендаций по установке шайб. Без этой работы невозможно вести дальнейшую оптимизацию работы тепловой сети.
- реконструкция и наладка тепловых сетей;

Для снижения затрат на перекачку воды в тепловых сетях и объема потребляемой тепловой энергии у потребителей необходимо выполнить гидравлический расчет тепловых сетей (конструктивный и поверочный). После расчетов можно будет производить установку дроссельных шайб для оптимизации распределения тепловой энергии между потребителями, заменять участки тепловой сети, где скорость движения воды высока.

Регулировка (оптимизация) гидравлического режима тепловых сетей позволит:

  • Снизить затраты на основных сетевых насосах, за счет перехода на график 95/70 (при обеспечении требуемого уровня теплопотребления на всех зданиях). Например, в п.г.т. Междуреченский часть котельных работает по графику 78/60 и 72/58, после наладки режима работы сети и перехода на график 95/70 расход электроэнергии на подачу сетевой воды сократятся в 1,4-1,8 раза. Еще больший эффект может быть получен на котельной №1 п. Кондинское, здесь снижение может достигнуть 2,5 раз.

  • Это позволит отказаться от подкачивающих насосов, в местах где они используются. Например, при замене труб на больший диаметр на тепловой сети от котельной ДКВР можно было бы отказаться от эксплуатации теплового пункта (90 * 4 = 360кВт – мощность работающих насосов).

  • Обеспечить комфортные условия у всех потребителей, в том числе у тех, что ранее не дотапливались.

  • Снизить общий уровень потребления тепловой энергии за счет исключения “перетопов” потребителей, расположенных ближе к котельной. Ориентировочное снижение теплопотребления от 10 до 15%.

Для распределения тепловой энергии между потребителями можно использовать не только дроссельные шайбы, но и более эффективные (и более дорогостоящие) средства – корректировочные (балансировочные) вентили. Однако экономически оправданным применение таких средств может быть только на наиболее крупных потребителях. С помощью этих вентилей можно оперативно регулировать (корректировать) теплопотребление отдельных зданий.

Корректировочный вентиль, кроме регулирующего органа в виде шарового крана, имеет специальный шлюз для временного подключения турбинного расходомера и термометра. Т.е. совмещает в себе функции регулирующего органа и теплового счетчика. По принципу действия он аналогичен отечественным кранам двойной регулировки типа КРДЖ либо регулирующим кранам с дросселирующим устройством. Часто аналогичные вентили называют балансировочными.

Благодаря применению корректировочных вентилей, прежде всего, облегчается монтажная регулировка, проводимая вручную перед сдачей системы отопления в эксплуатацию, что обычно требует значительных усилий опытных наладчиков.

Известно, что в периоды начала и конца отопительного сезона учет и корректировка теплопотребления здания позволит экономить до 20% теплоты. Наличие корректировочных вентилей позволит реализовать этот потенциал за счет перерегулировки теплопотребления.
- замена изношенных участков инженерных сетей на современные трубопроводы, в том числе на тепловые сети с пенополиуретановой изоляцией (предизолированные трубы);
Общие потери тепла в системах централизованного теплоснабжения составляют до 30% отпускаемого тепла. Для решения этой проблемы наиболее эффективным является использовании при строительстве и замене тепловых сетей трубопроводов с пенополиуретановой теплоизоляцией в полиэтиленовой оболочке типа «труба в трубе». Данные трубопроводы обладают следующими преимуществами перед традиционными:

  • повышение долговечности (с 10-15 до 30 и более лет);

  • снижение тепловых потерь с действительных 25-30 до 2-3%;

  • снижение эксплуатационных расходов в 9 раз;

  • снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза;

  • снижение капитальных затрат в строительстве в 1,3 раза;

  • наличие системы оперативного контроля за увлажнением изоляционного слоя.

Рекомендуемая модернизация теплоэнергетического хозяйства района обеспечит качественное, доступное и безаварийное теплоснабжение потребителей поселков района, снижение расхода воды и тепла на 20 -25%.

Рекомендуемый к первоочередному внедрению перечень приоритетных энергосберегающих мероприятий и пилотных проектов представлен в таблице 18.

Основные из них:
- реконструкция тепловых пунктов с применением эффективного теплотехнического оборудования (например, пластинчатых теплообменников);

- создание гибкой системы перераспределения тепловых нагрузок;

- применение регулируемого электропривода насосных агрегатов;

- закрытые системы горячего водоснабжения;

- проведение акустической диагностики систем теплоснабжения с указанием дефектных участков трубопроводов;

- проведение тепловизионного обследования тепловых сетей и составление карт тепловых потерь;

- очистка внутренних поверхностей трубопроводов от накипи и отложений;

- применение для тепловых сетей новых технологий обработки воды специальными реагентами,
Кроме того, необходимо:

- компенсировать сформировавшиеся недоремонты и за счет применения новых технологий гарантировать штатные и безаварийные сроки эксплуатации тепловых сетей и тепловых источников;

- произвести замену сетей, имеющих износ более 100% (с преобладающим монтажом предизолированных труб и применением для горячего и холодного водоснабжения труб из полимерных материалов);

- снизить коррозионную активность теплоносителя в тепловых сетях за счет применения современных систем водоочистки, устройств для удаления коррозионноактивных газов деаэраторов нового поколения (УДВ);

- реализовать политику учета потребления воды и тепла в квартирах жилых домов с целью снижения расхода воды в жилом секторе;

- создать механизм привлечения инвестиций;

- разработать и реализовать самостоятельные пилотные инвестиционные проекты развития систем жизнеобеспечения, проекты использования попутного газа (в том числе за счет получения сжиженного газа) для газификации МО “Кондинский район”;

- провести серию “круглых столов”, заседаний рабочих групп, с целью обобщения положительного опыта и выработки стратегически выверенных решений;

- разработать предприятиями поставщиками тепло- энергоресурсов программы технического перевооружения отраслей топливно-энергетического хозяйства;

- организовать контроль за целевым использованием инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию у поставщиков тепловой энергии;

- разработать мероприятия по снижению коррозионной активности в тепловых сетях;

- оформить энергетические паспорта потребителей тепловой энергии.

5.1.3. Потребители тепла.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   59

Похожие:

Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Постановление от 02 июля 2015 года №785 пгт. Междуреченский Об организации...
Кондинского района от 23 января 2012 года №69 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений о намеченной...
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Пояснительная записка к проекту решения Думы Кондинского района
Проект решения Думы Кондинского района «Об отчете главы Кондинского района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности...
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Методические указания по освоению основ энергосбережения и управлению...
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования Ставропольский краевой образовательный центр
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon О районной выставке охотничьих собак
Настоящее Положение разработано Оргкомитетом по подготовке очередной районной выставки охотничьих собак
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Решение с. Палаевка от 29 сентября 2017 года №15/54 «Об утверждении...
Совет депутатов палаевского сельского поселения рузаевского муницпального района
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Кумылженская районная дума пятого созыва решение
Кумылженской районной Думы пятого созыва от 25. 02. 2016г №25/128-рд «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения...
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности...
Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности 6
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке...
Мероприятие 5 «Распространение во всех субъектах Российской Федерации современных проектов энергосбережения в образовательных учреждениях»....
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Московский институт электроники и математики
...
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Положение о II районной психолого-педагогической ярмарки инноваций Общие положения
Положение о II районной психолого-педагогической ярмарки инноваций (далее – Ярмарка) определяет миссию, цели, задачи, сроки, порядок...
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Заключение
Кумылженского муниципального района Волгоградской области определены Уставом Кумылженского муниципального района и «Положением о...
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Решение от 25 декабря 2009 года №23-1 Об утверждении программы «Комплексное...
Об утверждении программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры мо «Город Мирный» Мирнинского района рс (Я) на...
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Решение №234 от 24. 12. 2010 года «Об утверждении Муниципальной целевой...
Муниципальную Целевую программу социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на период...
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Решение от 07 сентября 2017 года
О назначении публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского...
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Российские сми о мчс мониторинг за 18 ноября 2010 года
Правительство РФ рассмотрит проект пятилетней программы "Жилище". (РосБизнесКонсалтинг, 17. 11. 2010) 5
Решение от 16 сентября 2004 года №277 п г. т. Междуреченский Об утверждении районной программы энергосбережения Рассмотрев проект «Районной программы энергосбережения Кондинского района на 2005-2010 гг.» icon Техническое задание на поставку препаратов для лечения инфекционных...
...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск