Расширенный поиск

Решение Тверской городской Думы г. Твери от 27.04.2016 № 101

 

Годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения учитывает расход воды в отопительный и межотопительный период. РасчPт количества воды, необходимой для производства и передачи тепловой энергии, производен в [1; стр.45].

 

6.3.1.2.5.                Анализ готовности системы теплоснабжения, проблемы и направления их решения

В таблице 6.3.1.2.5.1. представлена статистика аварийно-восстановительных ремонтов на тепловых сетях за отопительный период 2014-2015 гг.

Таблица 6.3.1.2.5.1.

Статистика аварийно-восстановительных ремонтов 2014-2015 гг.

Год

Магистрали, ед.

Разводящие, ед.

2014

303

1 152

2015 (январь-июнь)

114

434

 

Среднее время на ликвидацию одного повреждения в ООО «Тверская генерация» в 2014 году составляет не более 24 часов. За отопительный период 2014-2015 гг. на тепловых сетях обслуживаемых МУП «Сахарово» обнаружено 48 повреждений. Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей - 5,7 часа.

В [1; стр.146] проведена оценка надежности систем теплоснабжения в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 №310. В ходе расчетов были определены показатели надежности конкретных систем теплоснабжения. Эти показатели находятся в пределах 0,57-0,86. Основная масса систем теплоснабжения г. Твери с точки зрения надежности может быть оценена как малонадежная. Общий показатель надежности г. Тверь равен 0,723, что соответствует оценки малонадежная система.

По результатам сопоставления расчета вероятности безотказной работы и готовности системы теплоснабжения со СНиП 41-02-2003 [1; стр.147] определено, что система теплоснабжения жизнеспособна и готова выполнять поставленные задачи на протяжении 5-8 лет. После окончания данного периода возможно резкое увеличение числа отказов СЦТ, что приведет к массовому недоотпуску тепловой энергии.

В [1; стр.150] произведен расчет коэффициента готовности системы теплоснабжения к исправной работе (нормативный уровень (0,97)). В отношении основных источников теплоснабжения получены следующие его значения: ТЭЦ-1 – 0,97; ТЭЦ-3 – 0,9; ТЭЦ-4 – 0,9; ВК-1 – 0,95; ВК-1 – 0,96; ВК «Южная» - 0,97; Котельный цех – 0,98; ВК «Сахарово» - 0,98.

По результатам моделирования [1; стр.151] живучесть системы теплоснабжения с обеспечением допустимых объемов снижения тепловой энергии подтверждена, с выделением ряда участков, не имеющих резервирования.

 

6.3.1.2.6.                Анализ воздействия на окружающую среду

В жилой зоне города Твери кроме источников тепловой энергии сосредоточены предприятия химической, оборонной, машиностроительной и металлообрабатывающей, лесной и деревообрабатывающей, строительной, легкой, пищевой и иных отраслей промышленности, оказывающих существенное влияние на состояние атмосферного воздуха.

Комплексная характеристика загрязнения городского воздуха представлена в таблице 6.3.1.2.6.1. Наблюдения на стационарных постах проводятся за содержанием следующих вредных веществ: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, сажа, хлористый водород, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, бенз(а)пирен и тяжелые металлы (железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк).

Таблица 6.3.1.2.6.1.

Характеристика загрязнения городского воздуха

Населенный пункт

Уро-вень

Вещества, для

которых

СИ>10

НП, % (>20)

и

вещество

Вещества, для которых qср>1ПДК

Выбросы от промышленных предприятий, тыс. т

Насе-

ление, тыс.

Кол-во станций

твердые

SO2

NO2

CO

Тверь

ОВ

-

-

ВВ, БП, Ф

1,3

0,5

2,4

2,2

410,4

1

 

Климатические условия для рассеивания примесей являются неблагоприятными.

Сеть мониторинга загрязнения атмосферы состоит из одной станции регулярных наблюдений в городе Твери, что недостаточно для оценки степени загрязнения воздуха в целом. Уровень загрязнения воздуха в городе Твери является высоким. Город включен в приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. СИ (наибольшая концентрация, деленная на ПДК) больше 10 не отмечен. НП (наибольшая повторяемость превышения ПДК) ниже 20%. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ, бенз(а)пирена и формальдегида выше 1 ПДК.

В атмосферу при сжигании газа на источниках тепловой энергии с дымовыми газами выбрасываются диоксиды азота, оксид углерода.

Образование оксидов азота при высокотемпературном сжигании топлива обусловлено окислением молекулярного азота воздуха непосредственно в зоне горения. Максимальный выход оксидов азота наблюдается в зоне активного горения. Это означает, что снижение температуры горения топлива способствует уменьшению содержания оксидов азота в выбросах. Снижение выбросов оксидов азота с дымовыми газами электростанций обеспечивается режимными и конструктивными мероприятиями, направленными на уменьшение образования газов в топках котлов (двухступенчатое сжигание, рециркуляция дымовых газов в зону горения, сжигание топлива при малых избытках воздуха, разработка новых типов горелок и различное конструктивное решение топочных устройств).

На газомазутных энергетических котлах перспективным способом снижения выбросов оксидов азота является очистка дымовых газов.

Азотоочистительные установки следует использовать лишь после исчерпания возможностей подавления реакций образования оксидов азота сравнительно дешевыми технологическими методами, так как очистка дымовых газов от азота сравнительно дорогое мероприятие. Наиболее распространенный аммиачно-каталитический метод разложения оксидов азота имеет степень очистки до 85%. В качестве катализаторов используются сплавы из металлов платиновой группы (палладий, платина) или составы, содержащие никель, хром, цинк, ванадий. При сжигании газифицированных топлив количество оксидов азота может быть снижено на 80-90%.

Химические методы очистки дымовых газов от оксида углерода не нашли промышленного применения. Используется в основном дожигание СО до СО2 при высоком содержании СО, при низком - используют каталитическое окисление.

Окончательный выбор метода очистки дымовых газов, диаметр устья и высоты дымовых труб принимается при выполнении проектно-изыскательских и проектных работ. При снижении концентрации выбросов допустимо применение дымовых труб с высотой до 60чide;80 м.

Перевод установок на жидкое топливо существенно уменьшает золообразование, но практически не уменьшает выбросы SO2, так как мазуты, применяемые в качестве топлива, содержат серу в количестве до 3-4,5% и более. При сжигании природного газа (неочищенного) в дымовых газах образуются диоксид серы и оксиды азота. Наибольшее количество оксидов азота образуется при сжигании жидкого топлива.

 

Таблица 6.3.1.2.6.2.

Объем вредных выбросов источниками теплоснабжения

Наименование источника

тепловой энергии

Оксид азота

(NO), кг/т.у.т.

Диоксид азота

(NO2), кг/т.у.т.

Оксид углерода

(CO), кг/т.у.т.

ВК-1

3,99

24,46

0,00

ВК-2

4,08

24,99

0,00

Котельный цех

4,38

28,23

1,02

Котельная «Сахаровское шоссе»

0,21

1,80

4,00

Котельная «Школа №3»

0,01

0,10

2,00

Котельная «Южная»

19,93

122,67

40,91

Котельная «Сахарово»

2,06

12,70

28,87

Котельная «Мамулино»

0,92

5,68

11,46

Котельная «Мамулино-2»

0,41

2,51

7,45

Котельная «ХБК»

0,76

4,70

13,93

Котельная «ПАТП-1»

0,20

1,23

2,65

Котельная «ДРСУ-2»

0,16

0,98

2,91

Котельная «Школа №2»

0,22

1,35

2,91

Котельная «Керамический з- д»

0,04

0,26

0,94

Котельная «УПК»

0,01

0,06

0,22

Котельная «Поликлиника №2»

0,02

0,12

0,43

Котельная «Школа №24»

0,01

0,09

0,32

Котельная «Химинститут»

2,01

12,36

45,16

Котельная «ТКСМ-2»

1,16

7,16

26,18

Котельная «Лазурная»

2,28

14,20

25,90

Котельная «КОМО»

0,15

0,91

1,66

ТЭЦ-1

6,50

39,99

11,40

ТЭЦ-3

157,20

870,90

57,30

ТЭЦ-4

52,89

325,52

75,24

Котельная Брусилово

н/д

н/д

н/д

 

6.3.1.3.           Анализ финансового состояния основных организаций

На территории            города            Твери основными    предприятиями, вырабатывающими и транспортирующими тепловую энергию потребителям, являются ООО «Тверская генерация», МУП «Сахарово», ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2».

 

ООО «Тверская генерация»

ООО «Тверская генерация» - теплоснабжающая организация, производящая  тепловую энергию от трех ТЭЦ г. Твери (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4) и трех котельных (ВК-1, ВК-2 и Котельного цеха на Петербургском шоссе). ООО «Тверская генерация» приступила к эксплуатации трех ТЭЦ г. Твери (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4) и трех котельных (ВК-1, ВК-2 и котельного цеха на Петербургском шоссе) с 1 июля 2014 г.

Показатели отпуска тепловой энергии на ТЭЦ и котельных на 2 полугодие 2014 года и 2015 год представлены в таблице 6.3.1.3.1.

 

Таблица 6.3.1.3.1.

Технико-экономические показатели отпуска электроэнергии и тепловой энергии от ТЭЦ

и котельных ООО «Тверская генерация» на II полугодие 2014 года, 2015 год

Наименование показателя

Ед. изм.

II полугодие

2014 год

2015

год

Установленная электрическая мощность

МВт

269

269

Располагаемая мощность

МВт

238

243

Выработка э/э

млн. кВт·ч

601,065

1215,776

Расход э/э на собств. нужды (всего)

млн. кВт·ч

100,119

203,863

Отпуск э/э с шин

млн. кВт·ч

500,946

1011,912

Потери э/э (пристанционные)

млн. кВт·ч

8,334

18,574

Хозяйственные нужды

млн. кВт·ч

0,477

0,916

Производственные нужды

млн. кВт·ч

9,342

22,259

Полезный отпуск э/э

млн. кВт·ч

492,798

993,744

Установленная тепловая мощность

Гкал/час

1702

1702

Отпуск т/э с коллекторов

тыс. Гкал

1436,437

3072,069

Отпуск теплоносителя с коллекторов

тыс.тн

5248,735

10541,568

Покупная теплоэнергия

тыс. Гкал

100,047

205,954

Покупной теплоноситель

тыс.тн

31,604

63,550

Потери теплоэнергии в сетях

тыс. Гкал

520,043

1020,045

тоже в %

%

33,85

31,12

Потери теплоносителя - всего

тыс.тн

3645,410

7306,802

тоже в %

%

69,04

68,90

Хозяйственные и производственные нужды теплоэнергии

тыс. Гкал

4,873

12,946

Хозяйственные нужды теплоносителя

тыс.тн

5,128

11,002

Полезный отпуск теплоэнергии

тыс. Гкал

1011,568

2245,031

Полезный отпуск теплоносителя

тыс.тн

1634,929

3287,314

Удельный расход топлива

 

 

 

на отпуск э/э

г/кВт·ч

351,8

340,3

на отпуск т/э

кг/Гкал

141,4

140,6

Расход топлива

 

 

 

на отпуск э/э

тыс.тут

176,233

344,383

на отпуск т/э

тыс.тут

203,139

431,840

Расход условного топлива всего

тыс.тут

379,373

776,222

в т.ч. газ

тыс.тут

363,613

769,410

объем лимитного газа, всего

тыс.тут

362,385

767,127

объем допол-ного газа, всего

тыс.тут

1,228

2,283

Мазут

тыс.тут

0,000

1,924

Уголь

тыс.тут

14,211

3,394

Торф

тыс.тут

1,548

1,494

Калорийность топлива

 

 

 

в т.ч. газ

ккал/кг

8050

8026

Мазут

ккал/кг

 

8967

Уголь

ккал/кг

4913

4240

Торф

ккал/кг

1500

1120

в т.ч. газ

млн. н.м3.

316,192

671,046

объем лимитного газа

млн. н.м3.

315,126

669,059

объем дополнительного газа

млн. н.м3.

1,067

1,988

Мазут

тыс.т.н.т.

0,000

1,502

Уголь

тыс.т.н.т.

20,248

5,604

Торф

тыс.т.н.т.

7,225

9,337


Информация по документу
Читайте также