Схема теплоснабжения г.Набережные Челны на период до 2028 г.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Заказчик – СП Горетовское Разработчик – ООО «Объединение Энергоменеджмента» 1 Май, 2013 г.
Advertisements

Федеральный закон от ФЗ «О теплоснабжении» 2 Постановление Правительства Российской Федерации от
Требования действующего законодательства в сфере энергосбережения к деятельности регулируемых организаций в части : - принятия программ энергосбережения.
1 Программа по строительству и реконструкции объектов системы коммунального теплоснабжения в г. Череповце до 2015 года.
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Тарифные решения в теплоэнергетике на 2012 год.
Министерство энергетики Московской области Разработка муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Московской области.
25 февраля 2014 Министерство энергетики Московской области Совещание по вопросу разработки муниципальных программ в области энергосбережения и повышения.
«Требования законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергоэффективности к организациям, осуществляющим регулируемые виды.
Этапы развития теплоснабжения в г. Мытищи 1. Домовые угольные котельные, 1917 – 1950 г. 2. Квартальные угольные котельные, 1950 – 1970 г. 3. Районные котельные.
«Реализация требований законодательства о повышении энергетической эффективности при регулировании тарифов в 2011 году» Лукашов Андрей Иванович – первый.
Электронный мониторинг Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» Петряева Е.Ю., руководитель службы мониторинга.
Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Р.М.Хазиев.
Ценообразование в части подключения к системам теплоснабжения Начальник отдела энергоэффективности Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
1 Механизмы реализации энергосберегающих мероприятий в распределительных тепловых сетях Первый заместитель Председателя РЭК Удмуртской Республики Кашин.
МИНПРОМЭНЕРГО ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЭНЕРГЕТИКЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ПОДСЕВАЛОВ Александр Борисович Заместитель руководителя.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Доклад Начальные результаты первичного энергетического обследования систем транспорта и распределения тепловой энергии объектов.
25 февраля 2014 Министерство энергетики Московской области Совещание с главами муниципальных районов и городских округов Московской области по вопросу.
Особенности составления инвестиционных программ развития энергоснабжающих организаций.
Государственный комитет РТ по тарифам.
Транксрипт:

Схема теплоснабжения г.Набережные Челны на период до 2028 г.

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Актуальность Выполнение требований Федерального Закона «О теплоснабжении» 190 от г. о разработке, утверждении и ежегодной актуализации схемы теплоснабжения является обязательным условием для всех поселений и городских округов Российской Федерации. Схемы теплоснабжения, разработанные в х годах XX века не соответствуют действующим генеральным планам. Высокий процент износа основного оборудования требует реновации и модернизации энергетической отрасли, основанной на комплексной оценке. Схема теплоснабжения г.Набережные Челны на период до 2028 г. в соответствии с актуализированными требованиями законодательства и электронная модель системы теплоснабжения разрабатываются впервые. Обосновывающие материалы и утверждаемая часть Схемы теплоснабжения определяют стратегию развития системы теплоснабжения на 15-летний период. 2

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Задачи Внутреннее наполнение Схемы теплоснабжения определено Постановление Правительства РФ 154 и кругом решаемых задач: Сбор исходных данных, являющийся важнейшей задачей, решаемой совместно исполнителем, государственными органами, собственниками объектов. Анализ существующей и перспективной застройки. Анализ существующих и перспективных тепловых нагрузок. Определение эффективного радиуса теплоснабжения. Определение величины объемов инвестиций в объекты теплоэнергетики. Решения о распределении тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии. Решения об определении единой теплоснабжающей организации. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 3

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Схема реализации Сбор и анализ исходных данных: - Генеральный план - Структура тепловых сетей - Структура источников -Коммунальная инфраструктура - Программа развития энергосистемы РТ Разработка схемы теплоснабжения (электронной модели) с использованием современных программных средств: - ГИС Zulu - Thermoflow - Бойлер-дизайнер - Project Expert - Определение зон эффективного использования энергоисточников Создание энергоэффективного города: - Оптимизация конфигурации тепловых сетей - Определение мест строительства энергоисточников - Снижение тарифов на тепловую энергию

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 1.1. Функциональная структура В существующей планировочной организации города к настоящему времени сложились 3 основные функциональные зоны: 1.Селитебная зона, расположенная линейно вдоль Нижнекамского водохранилища. 2.Промышленная зона, состоящая из нескольких промышленно-складских районов. 3.Рекреационная зона. Базовыми элементами системы теплоснабжения города являются 2 источника тепловой энергии и 1 теплосетевая компания: 1.Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии - филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинская ТЭЦ» (далее – ОАО «НчТЭЦ». 2.Крупная районная котельная ОАО «НЧ ПТС» «Тепловая станция БСИ» (далее ТС БСИ). 3.Хозяйство магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей - ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» (далее ОАО «НЧТК»). 5

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 6 Система теплоснабжения Система централизованного теплоснабжения (СЦТ-1) Юго- Западная часть Система централизованного теплоснабжения (СЦТ-2) Северо- Восточная часть Локальные системы теплоснабжения ОАО «НЧ ПТС» (котельная п.БСИ) ОАО ГК «НчТЭЦ» Котель-ная ЗЯБ Прочие котель-ные Индивиду- альное отопление Сети ООО «КАМАЗ- Энерго" Сети ОАО «НЧТК» Внутри- площадоч- ные сети Собствен-ные сети

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Система централизованного теплоснабжения города делится на Юго- Западную (СЦТ-1) и Северо-Восточную части (СЦТ-2). В системе централизованного теплоснабжения функционально выделено: производство тепловой и электрической энергии осуществляемый ОАО ГК «НчТЭЦ» и крупная котельная ОАО «НЧ ПТС» (котельная п.БСИ); транспорт тепловой энергии по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям, осуществляемый ОАО «НЧТК», а также по тепловым сетям ООО «КАМАЗ-Энерго»; деятельность по покупке тепловой энергии у ее производителей, оплате услуг по передаче тепловой энергии от производителей до потребителей по тепловым сетям, осуществляемая ОАО «Таттеплосбыт». 7

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 1.2. Источники тепловой энергии Общая установленная (располагаемая) тепловая мощность источников города Набережные Челны, на конец 2012 года, составила 4722,1 (4611,5) Гкал/ч. Вклады в общую тепловую мощность города групп источников: ОАО «НЧТЭЦ» ( 4 092) Гкал/ч; ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» 583,5 (472,9) Гкал/ч; Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» 46,6 (46,6) Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) города Набережные Челны (жилая и промышленная зоны), на конец 2012 года, составила около 2308,323 Гкал/ч, в том числе: ОАО «НЧТЭЦ» 2022,77 Гкал/ч (87,6%); ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» 273,127 Гкал/ч (11,8%); Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» 12,426 Гкал/ч (0,6%). Подключенная паровая нагрузка комплекса промышленных потребителей, на конец 2012 года, составила около 53,81 Гкал/ч, в том числе: ОАО «НЧТЭЦ» 29,72 Гкал/ч (55,2%); ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» 14,09 Гкал/ч (26,2%); Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» 10,0 Гкал/ч (18,6%). 8

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Анализируя располагаемые мощности и подключенную нагрузку теплоисточников города Набережные Челны, в целом можно сделать вывод о том, что процентное соотношение к друг другу установленных и фактически использованных мощностей аналогично. Суммарно подключенная тепловая нагрузка от располагаемой мощности источников составляет: ОАО «НЧТЭЦ» 86,9%; ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» 12,2%; Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» 0,9%. Энергоисточники города обеспечивают электрической и тепловой энергией предприятие ООО «Камаз-ЭНЕРГО», ООО «КамгэсЗЯБ», предприятия базы стройиндустрии (БСИ), промзону (ПКЗ), промплощадки и жилищно- коммунального хозяйства г. Набережные Челны. 9

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 1.3. Тепловые сети Структуру тепловых сетей формируют 2 теплосетевые организации и сети локальных источников телпоснабжения: ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» В состав сетей ОАО «НЧТК» входят: тепловые сети Северо-Восточной части города (протяженность тепловых сетей составляет 194,64 км в 2-х трубном исчислении), подключенные к ОАО «НчТЭЦ»; тепловые сети Юго-Западной части города (протяженность тепловых сетей составляет 107,577 км в 2-х трубном исполнении и паропровод 4,7 км в однотрубном исчислении) в том числе: тепловые сети п. БСИ (базы стройиндустрии)и паропровод, запитанный от тепловой станции БСИ, а также тепловые сети п.ГЭС, теплоснабжение которых осуществляется от тепловой станции БСИ, тепловые сети п.ЗЯБ (завода ячеистых бетонов), подключенные к ОАО «НчТЭЦ». ООО «КАМАЗ-Энерго» Протяженность тепловых сетей находящихся на балансе ООО «КАМАЗ-Энерго» составляет всего 93,4 км в 2-х трубном исполнении, в том числе паропровод 8,7 км и трубопровод деминерализованной воды – 10,8 км. 10

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 11

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества На источниках тепловой энергии для разнородных потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественно- количественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Расчетным температурным графиком является отопительно-бытовой. В ЦТП поддерживаются требуемые расходы и температура теплоносителя, поступающие в распределительные (внутриквартальные) сети. Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения. Для тепловых сетей энергоисточников в настоящее время принят температурный график теплосети со срезкой 109/70. 12

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 1.4. Зоны действия источников Зоны действия ОАО «НЧТЭЦ» охватывают большую часть территории города: Новый город, пос. ЗЯБ (кроме потребителей котельной ООО «КамгэсЗЯБ»), КАМАЗ, ПКЗ, пос. ГЭС, пос. Сидоровка. Зоны действия ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» включают в себя: Промышленную зону БСИ, пос. Сидоровка, пос. ГЭС, Промышленную площадку. Зоны действия ООО «КамгэсЗЯБ» включают в себя: промышленных потребителей, бюджетные организации, население и жилищные организации. 13

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 14 Зоны действия источника тепловой энергии ОАО «НЧТЭЦ»

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 15 Зоны действия источника тепловой энергии ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС»

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Зоны действия источника тепловой энергии ООО «КамгэсЗЯБ»

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 1.5. Нагрузки потребителей В системах централизованного теплоснабжения тепло расходуется на отопление зданий, нагревание приточного воздуха в установках вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение, а также технологические процессы промышленных предприятий. Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию зависят от температуры наружного воздуха и других климатических условий района теплоснабжения. В системах отопления и вентиляции тепло расходуется неравномерно в течение года, максимума (расчетных значений) достигает при сравнительно низких температурах наружного воздуха. Указанных потребителей тепловой энергии принято называть сезонными. Тепловая энергия в системах горячего водоснабжения и в технологических процессах промышленных предприятий расходуется непрерывно и постоянно в течение года и не зависит от температуры наружного воздуха. Такие нагрузки считаются круглогодовыми тепловыми нагрузками. 17

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Для расчетной температуры наружного воздуха -34°С тепловая нагрузка жилой зоны города составляет 1445,896, в т.ч.: ОАО «НЧТЭЦ» 1232,32 Гкал/ч; ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» 207,55 Гкал/ч; Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» 6,026 Гкал/ч. Районами с самым крупным теплопотреблением являются: Комплекс 7 28,59 Гкал/ч; Комплекс 50 28,527 Гкал/ч; Квартал 27 29,0331 Гкал/ч; Квартал 45 26,9641 Гкал/ч. Промышленные зоны, подключенные к системе централизованного телпоснабжения потребляют 862,45 Гкал/ч, в т.ч.: ОАО «НЧТЭЦ» 790,46 Гкал/ч; ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» 65,59 Гкал/ч; Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» 6,4 Гкал/ч. 18

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 19 Значения отпуска тепловой энергии от источников, Гкал/ч Наименование объектаОтопле- ние Вентиляц ия ГВСПарВсего ОАО «НЧТЭЦ»1099,81626,3296,6629,722052,49 ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС»181,4238,3953,31714,09287,217 Котельная ООО «КамгэсЗЯБ»4,1020,967,36410,022,426 ИТОГО:1285,332665,65357,34153,812362,133

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 1.6. Балансы тепловой мощности 20 Баланс теплосети ОАО «НЧТЭЦ» Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ502,94496,87482,54471,61376,9 Тепловые нагрузки пиковых источников ТЭЦ 11,6716,732517,0416,8 УТМ пиковых источников 2040 Располагаемая ТМ пиковых источников 2040 Собственные нужды в горячей воде 14,5415,414,215,5110,97 Тепловые нагрузки на ТФУ в горячей воде (теплофикационный отбор турбин) 419,6402,77403,56--- Установленная тепловая мощность, в т.ч.: регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов, направляемых на нужды теплоснабжения в горячей воде 466 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде 1848,921542,251542,411681,691605,43

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 21 Баланс по пару ОАО «НЧТЭЦ» Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ 76,1116,6588,887,957,9 Достигнутый максимум тепловой нагрузки по пару ,6--- Тепловые нагрузки пиковых источников ТЭЦ 0,40,0550,07600,64 Собственные нужды в паре --- Тепловые нагрузки в паре (отборы турбин) 76,1116,6588,887,957,9 Установленная тепловая мощность, в т.ч.: регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов 1586 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности по пару 42,34885,00557,19256,81727,611

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 1.7. Балансы теплоносителя Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Набережные Челны является река Кама. Водозабор размещается в 16 км от промузла в районе лесхоза "Белоус". От водозаборных сооружений вода подаётся к станции очистки. Производственная вода для основных потребителей осветляется на горизонтальных песчаных фильтрах. Вода для хозяйственно-питьевых нужд дополнительно фильтруется, обеззараживается и отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая. Гигиенические требования» на питьевую воду Для приведения воды к требуемому качеству в системах теплоснабжения используются следующие методы (в соответствии с требованиями ПТЭ): фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц; термическая деаэрация воды в деаэраторах атмосферного или вакуумного типов с целью снижения концентрации кислорода и углекислого газа в воде до нормативного уровня; умягчения воды катионированием; 22

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества умягчение воды; стабилизационная обработка воды (повышение pH путем дозирования раствора щелочи; ингибирование воды путем введения в нее различных растворов; Наряду с традиционным ионообменным методом широкое применение находит коррекционный способ водоподготовки.

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 24 Баланс подпитки ОАО «НЧТЭЦ» Ед. изм Теплоноситель-вода Располагаемая производительность ВПУ т/ч 4925 Собственные нуждыт/ч 8,15,24,75,64,5 Нормативная подпиткат/ч ,5 Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационный период т/ч Сверхнормативные утечкит/ч----52,5 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка т/ч Доля резерва% 45,3%47%54%63,7%70,7% Годовая фактическая подпитка:тыс.тн/ год Теплоноситель-пар Располагаемая производительность ВПУ т/ч 630 Собственные нужды т/ч Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка т/ч Доля резерва% 60,6%67,8%74%72%65,4% Годовая фактическая подпитка:тыс.тн/ год

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 1.8. Топливные балансы 25 Виды топлива Израсходовано основного топлива за год: всего в том числе на отпуск электрической натурального, тыс.нм3условного, т.у.т г. ОАО «НЧТЭЦ» ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» г. ОАО «НЧТЭЦ» ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» Котельная ООО «КамгэсЗЯБ»

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Виды топлива Израсходовано основного топлива за год: всего в том числе на отпуск электрической натурального, тыс.нм3условного, т.у.т г. ОАО «НЧТЭЦ» (5 мес.) ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» (4 мес.) Котельная ООО «КамгэсЗЯБ»

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 1.9. Надежность теплоснабжения Исследование надежности выполнены на основе статистических данных работы тепловой сети г. Набережные Челны за пятилетний период. Динамика роста повреждаемости элементов теплосети в зависимости от прорабо­ танного времени показывает, что за последние три года явных изменений не произошло. На сегодняшний день надежность системы теплоснабжения г.Набережные Челны рассчитана по методике, для кольцевых и тупиковых разветвленных тепловых сетей Северо-Восточной и Юго-Западной части. Параметр потока отказов по секционирующим задвижкам: Северо-Восточная часть ω=0,208; п.ГЭС Юго-Западной части ω=0,092; п.ЗЯБ Юго-Западной части ω=0,144. Показатель надежности системы теплоснабжения города Набережные Челны составил: Северо-Восточной части 0,953; п.ГЭС Юго-Западной части 0,919; п.ЗЯБ Юго-Западной части 0,929. Таким образом, система теплоснабжения г.Набережные Челны, состоящая из Северо- Восточной и Юго-Западной части, является высоконадежной. 27

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Технико-экономические показатели 28 ОАО «НЧТЭЦ»ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» Наименование показателяЕд. изм.За 2012 год Установленная электрическая мощность МВт Установленная тепловая мощность Гкал/ч ,546,6 Удельные расходы условного топлива на производство продукции: на производство тепловой энергии тыс.т.у.т./ Гкал 589,389104,9788,034 на производство электроэнергии тыс.т.у.т./ кВтч 973, Удельные расходы условного топлива на производство продукции по рассматриваемым источникам тепловой энергии характеризует высокую эффективность его использования.

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Тарифы Динамика изменения цен на тепловую энергию производимую электростанциями ОАО «Генерирующая компания»

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 30 Динамика изменения цен на производство тепловой энергии ОАО «НЧ ПТС»

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 31 Динамика изменения цен на услуги по передаче тепловой энергии ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 32 Динамика изменения цен на услуги по передаче тепловой энергии ООО «КАМАЗ-Энерго»

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Существующие проблемы Из-за неудовлетворительного технического состояния внутренних систем теплопотребления объектов города, администрация города ограничила проектный температурный график 150/70 верхней срезкой 109°С. Повышение температурного графика будет возможно после установки у всех потребителей автоматизированных тепловых пунктов (ИТП) и создания закрытой системы теплоснабжения. Согласно программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Набережные Челны, принятой постановлением 5035 от г., установка ИТП должна быть завершена в 2014г.. По состоянию на г. установлено ИТП: В Северо-Восточной части расположены: жилые дома – 781, в т.ч. объектов с ИТП – 745 или 95,4% от общего числа; бюджетные объекты – 217, в т.ч. объектов с ИТП - 44 или 20,3% от общего числа; прочие объекты – 841, в т.ч. объектов с ИТП – 21 или 2,5% от общего числа. В Юго-Западной части расположены: жилые дома – 443, в т.ч. объектов с ИТП – 244 или 55% от общего числа; бюджетные объекты – 96, в т.ч. объектов с ИТП – 43 или 44,8% от общего числа; Прочие объекты – 418, в т.ч. объектов с ИТП – 70 или 16,7% от общего числа. 33

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Перевод городской системы теплоснабжения на закрытую схему позволит решить вопрос качества горячей воды. На начало 2013 года работы по переводу выполнены на 30-32%. В перспективе, завершение работ по установке ИТП у всех потребителей и закрытие схемы теплоснабжения г. Набережные Челны, позволит повысить качество теплоснабжения и приведет к увеличению надежности системы теплоснабжения в целом.

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 2. Перспективное потребление тепловой энергии Согласно прогнозу, выполненному в соответствии с Генеральным планом г.Набережные Челны, в 2015г обеспеченность населения жильем составит 19,9 кв.м. на 1 жителя, а в 2025 г – 25 кв.м./жителя. К 2025 году в общей сложности потребуется 13087,5 тыс.кв.м. общей площади жилья. На г. общая площадь жилого фонда составляет 9585,01 тыс.кв.м., для полного обеспечения прироста населения жилой площадью необходимо дополнительно ввести в эксплуатацию 3502,49 тыс.кв.м. Новое жилищное строительство предполагается как внутри современной границы города, так и на новых территориях за пределами существующих границ. Прирост тепловой нагрузки объектов в г. Набережные Челны в период с 2012 по 2025 гг. прогнозируется на уровне 270,737 Гкал/ч; от объектов общественного фонда – 95,588 Гкал/ч. Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2025 г. ожидается на уровне 366,325 Гкал/ч 35

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Наибольший прирост тепловых нагрузок в период с 2012 по 2025 гг. прогнозируется на следующих планировочных территориях: поселок «Молодежный» – 93,979 Гкал/час (25,65% от общего прироста нагрузки); Орловское поле – 92,086 Гкал/час (25,14%); микрорайон «Замелекесье» – 39,649 Гкал/час (10,82%); 65 комплекс – 32,879 Гкал/час (8,98%); поселок «Грин – Лайн» – 23,941 Гкал/час (6,54%); 36 комплекс – 11,798 Гкал/час (3,22%); поселок ГЭС – 7,018 Гкал/час (1,92%); 21 комплекс – 6,764Гкал/час (1,85%); 12 комплекс – 5,795 Гкал/час (1,5%); В районе ВСО – 4,678 Гкал/час (1,28%); микрорайон 33 – 4,488 Гкал/час (1,23%).

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 37 На г. оценить прирост объемов потребления тепловой энергии с достоверной долей вероятности не представляется возможным, поскольку планы по перепрофилированию производственных зон не утверждены. Избыток тепловой мощности по отдельным единицам территориального деления в перспективе позволит подключить новые и реконструируемые малые и средние предприятия без внесения существенных изменений в Схему теплоснабжения города.

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 3. Электронная модель Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения поселения, промышленного узла проведен на основе созданной в процессе разработки схемы теплоснабжения автоматизированной информационно- аналитической системы «Электронная модель системы теплоснабжения города, населенного пункта». Расчетная электронная модель создана средствами программного комплекса ГИС Zulu 7.0 с модулем теплогидравлических расчетов ZuluThermo, разработанного ООО «Политерм» (г.Санкт-Петербург). Результаты расчета базового периода и с учетом перспективных тепловых нагрузок показали высокую степень рациональности существующих сетей и отсутствие необходимости внесения кардинальных изменений в структуру и гидравлические параметры работы системы теплоснабжения города. 38

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников 39 Перспективный тепловой баланс ОАО «НЧТЭЦ» До 2013 г гг гг гг гг. Установленная тепловая мощность), Гкал/ч 4092,0 Общая тепловая нагрузка (с учетом с/н и потерь в т/с), Гкал/ч 2188,032216, , , ,323 Базовая тепловая нагрузка, Гкал/ч 2071, ,462129, , ,121 Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 19,25926,72530,59349,468191,6 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч 1903,971875, , , ,677 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, % 46,545,845,143,838,8

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 40 Перспективный тепловой баланс ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» До 2013 г гг гг гг гг. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 583,5585,35 Общая тепловая нагрузка (с учетом с/н и потерь в т/с), Гкал/ч 318,589333,515352,164368,358 Базовая тепловая нагрузка, Гкал/ч 290,651304,22321,174335,896 Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 3,42713,56916,95414, Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч 264,911251,835233,186216,992 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, % 45,443,039,837,1

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Перспективный тепловой баланс котельной ООО «КамгэсЗЯБ» До 2013 г гг гг гг гг. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 46,6 Общая тепловая нагрузка (с учетом с/н и потерь в т/с), Гкал/ч 22,875 Базовая тепловая нагрузка, Гкал/ч 22,426 Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч --- Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч 23,725 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, % 50,9

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 42 Подключенные потребители ОАО «НЧТЭЦ» Базовая нагрузка, Гкал/ч Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч ВСЕГО: 2013 г гг гг гг гг. Суммарная тепловая нагрузка, в т.ч. 2052,476 19,25926,72530,59349,468191,6 317,645 Тепловая нагрузка объектов Северо-восточной и Юго- западной частей 1232,316 19,25926,72530,59349,468191,6 317,645 Тепловая нагрузка промзоны (ПКЗ) 109, Тепловая нагрузка ООО «КАМАЗ-Энерго» 681, Паропровод на ООО «Химпродукт» 0, Паропровод Восточный вывод 1 29,6 ---

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 43 Подключенные потребители ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» Базовая нагрузка, Гкал/ч Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч ВСЕГО: 2013 г гг гг гг гг. Суммарная тепловая нагрузка, в т.ч.: 287,224 3,42713,56916,95414, ,672 Тепловая нагрузка 207,546 3,42713,56916,95414, ,672 Тепловая нагрузка промзоны 65, Паровая нагрузка 14,09 ---

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Подключенные потребители ООО «КамгэсЗЯБ» Базовая нагрузка, Гкал/ч Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч ВСЕГО: 2013 г гг гг гг гг. Суммарная тепловая нагрузка, в т.ч.: 22, Тепловая нагрузка 12, Паровая нагрузка 10,0 ---

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 5. Перспективные балансы ВПУ 45 Перспективные балансы ВПУ в зонах действия ОАО «НЧТЭЦ» Ед. изм Производительность ВПУ, установленная до 2012 года т/ч 4925 Собственные нужды т/ч 2,912,932,963,043,18 Количество баков аккумуляторов теплоносителя (установлено до 2012 г.) т/ч 10 Емкость баков аккумуляторов55555 Нормативная подпитка т/ч 1154,71169,81187,21215,11323,5 Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 3767,43752,33734,83706,83598,3 Доля резерва%76,5%76,2%75,9%75,2%74,1%

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Перспективные балансы ВПУ в зонах действия ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» Ед. изм Производительность ВПУ, установленная до 2012 года т/ч 200 Собственные нужды т/ч Количество баков аккумуляторов теплоносителя (установлено до 2012 г.) т/ч Емкость баков аккумуляторов22111 Нормативная подпитка т/ч 156,4164,1173,6181,9 Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 39,631,922,414,1 Доля резерва%20,2%16,2%11,4%7,2%

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 6. Предложения по строительству и реконструкции источников Для определения объемов подключаемой нагрузки к источникам тепловой энергии был произведен расчет перспективных радиусов эффективного теплоснабжения. В соответствии с результатами расчета радиусов эффективного теплоснабжения и балансами тепловой мощности существующих источников теплоснабжения строительство новых источников, в т.ч. и комбинированной выработки, для зон перспективной застройки экономически и технологически нецелесообразно. Перспективные мероприятия по реконструкции существующих источников заключаются в реновации и/или продлению ресурса основного и вспомогательного оборудования в соответствии с нормативными показателями, а также реализации комплекса мер по повышению энергетической эффективности и снижению удельных показателей по отпуску тепловой и электрической энергии. Для ОАО «НЧТЭЦ» данные мероприятия реализуются в рамках Инвестиционной программы ОАО «НЧТЭЦ». 47

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 7. Предложения по строительству и реконструкции сетей Для эффективной работы тепловой сети, удовлетворяющей всех потребителей, предлагается следующее: перевести тепловые сети на температурный график 150/70°C. перевести систему горячего водоснабжения на закрытую схему с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и регуляторов температуры воды. На данный момент в большинстве своем горячее водоснабжение потребителей производится по открытой схеме. Существование такой схемы имеет следующие недостатки: повышенные расходы тепла на отопление и ГВС; высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла; повышенные затраты на эксплуатацию тепловых источников и тепловых сетей; не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях; повышенные затраты на химводоподготовку. 48

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 8. Перспективные топливные балансы 49 ОАО «НЧТЭЦ» Расход условного топлива Ед. изм Электрическая энергия тыс. т.у.т. 973,439986, , , ,711 Тепловая энергия тыс. т.у.т. 589,389596,995605,703619,783674,319

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества ТС БСИ ОАО «НЧ ПТС» Расход условного топлива Ед. изм Тепловая энергия тыс. т.у.т. 104,978109,897116,042121,378 ООО «КамгэсЗЯБ» Расход условного топлива Ед. изм Тепловая энергия тыс. т.у.т. 8,034

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 9. Оценка надежности теплоснабжения Показатель надежности перспективной системы теплоснабжения, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии составил: Северо-Восточной части 0,953; п.ГЭС Юго-Западной части 0,919; п.ЗЯБ Юго-Западной части 0,

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Поддержание надежности тепловой сети 1. Произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении ОАО «НЧТК», ООО «КамгэсЗЯБ», ООО «КАМАЗ- Энерго». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей – год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способы их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточном ресурсе каждого участка. 2. Оснастить аварийные бригады передвижными диагностическими лабораториями, оснащенные аппаратурой для точного определения места повреждения. 3. Скорректировать подход к планированию и проведению планово- предупредительных ремонтов на тепловых сетях. При составлении планов капитальных ремонтов и модернизации необходимо учитывать ряд факторов, характерных для конкретного участка тепловых сетей: - срок службы теплосети; 52

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества - диапазоны рабочих давлений и температур; - статистика аварийных повреждений; - результаты тепловой аэрофотосъемки; - результаты диагностики. 4. Проанализировать защиту от коррозии трубопроводов в наиболее проблемных зонах, расположенных вблизи путей электротранспорта, силовых кабелей, в зонах действия станций катодной защиты других подземных металлоконструкций и трубопроводов. Кроме того, критерием опасной коррозии для тепловых сетей является высокая коррозионная агрессивность грунта и наличие воды в канале (или заиливания канала) при канальной прокладке. Принять меры по проведению противокоррозионной защиты, к примеру, установке на трубопровод анодов-протекторов и изолирующих фланцев в случае отсутствия или ненадлежащей установки таковых.

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 5. Пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов и материалов. Детали и элементы трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП и СНиП защитное противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации. 6. После проведения диагностики необходимо по ее результатам заменить наиболее изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой, трубопроводами, выполненными по современной технологии, изолированные пенополиуретаном (ППУ) и имеющие специальную полиэтиленовую оболочку, особую конструкцию стыковых соединений и систему сигнализации.

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 10. Обоснование предложений по определению ЕТО В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. 190-ФЗ «О теплоснабжении» правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, в которых предписаны права и обязанности теплоснабжающих организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации». В соответствии с данным Постановлением в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 55

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; размер собственного капитала; способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 56

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Схемой теплоснабжения предлагаются 3 варианта по присвоению статуса ЕТО: Статус единой теплоснабжающей организации присваивается одной организации – ОАО «Генерирующая компания». ОАО «Генерирующая компания» владеет на праве собственности источником тепловой энергии ОАО «НчТЭЦ», которая имеет наибольшую рабочую тепловую мощность в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Также необходимо отметить, что собственный капитал ОАО «Генерирующая компания» имеет наибольшее значение, по сравнению с другими организациями 57

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Статус единой теплоснабжающей организации присваивается в Северо- Восточной части города ОАО «Генерирующая компания», чьей собственностью является источник тепловой энергии ОАО «Набережночелнинская ТЭЦ». ОАО «Генерирующая компания» имеет высокие показатели эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения. В Юго-Западной части города статус единой теплоснабжающей организации присваивается ОАО «Набережночелнинское ПТС», которая на праве собственности имеет тепловую станцию БСИ. На балансе ОАО «НЧ ПТС» до 2009 года находились тепловые сети. Организация не только вырабатывала тепловую энергию, но и занималась передачей и распределением тепловой энергии по тепловым сетям в Юго-Западной части города Набережные Челны.

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Статус единой теплоснабжающей организации присваивается объединенному в одно открытое акционерное общество теплосетевой организации ОАО «НЧТК» и ООО «КАМАЗ-Энерго», потребители тепловой энергии будут заключать договор о теплоснабжении с ним. Другими словами, в г. Набережные Челны передача тепловой энергии, а также ее реализация потребителям будет производиться данным обществом без участия промежуточных организаций.

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Практическое применение Схема теплоснабжения г. Набережные Челны является основополагающим документом для всех включенных в нее субъектов, при осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. Реализация мероприятий, указанных в составе Схемы теплоснабжения, позволит: Повысить качество снабжения потребителей тепловой энергией. Обосновать процесс принятия ключевых решений в сфере теплоснабжения. Прогнозировать объем и необходимость мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей. Обоснованно включить основные решения в объем Программы развития систем коммунальной инфраструктуры города. Реализация ключевых мероприятий по развитию системы теплоснабжения города должна быть обоснована с учетом положений Схемы теплоснабжения и подтверждена расчетами на электронной модели. 60

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества Заключение Оценены фактические возможности существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей по обеспечению качественного теплоснабжения города. Локальные задачи обеспечения конечных потребителей тепловой энергией с учетом перспективного развития городского хозяйства спрогнозированы на 15-летний период. Сформирован концептуальный предпроектный документ, позволяющий заблаговременно оценить объемы и сроки необходимых реноваций. Выявлено отсутствие необходимости строительства дополнительных источников тепловой энергии в пределах городской черты. Сформированы предложения по присвоению статуса Единой теплоснабжающей организации. Спасибо за внимание! 61

КЭР-Инжиниринг Инжиниринг, создающий преимущества 62 Контакты ООО «КЭР-Инжиниринг» , Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 83 тел.: +7 (843) , факс: +7 (843) Приглашаем к сотрудничеству!