Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Доступ для подписчиков

Подходы к определению расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

П. А. Пташкин, Д. П. Кравченко, А. В. Мухамбаев, А. И. Тютюнников, А. С. Горшков

Аннотация


Представлен пример определения расчётной тепловой нагрузки на коллекторах крупного источника тепловой энергии (ТЭЦ). Показано, что расчётная тепловая нагрузка, вычисленная по результатам экстраполяции линии тренда, аппроксимирующей данные приборов учёта, установленных на коллекторах, на расчётную температуру наружного воздуха в пределах области регулирования температуры сетевой воды, оказывается существенно меньше суммарной договорной нагрузки потребителей, присоединённых к рассматриваемому источнику. Ещё меньше оказывается фактическая максимальная тепловая нагрузка (т. н. зимний максимум тепловой нагрузки), зафиксированная при температуре наружного воздуха, близкой к расчётной. Несоответствие расчётной тепловой нагрузки и фактически достигнутого при расчётных условиях максимума нагрузки обусловлено наличием верхнего ограничения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе (т. н. «срезки» температурного графика теплоотпуска). Ввиду чего в работе предложено ввести понятие «располагаемой пропускной мощности тепловой сети». Экстраполяция линии тренда обработанного массива данных приборного учёта к оси абсцисс показывает, что пересечение линии тренда с осью будет происходить при температуре внутреннего воздуха более, чем на 6 °С превышающей расчётную. Это обстоятельство косвенно свидетельствует о перерасходе тепловой энергии не только в области нижнего ограничения температурного графика теплоотпуска, но и в области регулирования. Параллельный перенос линии тренда к точке её пересечения с осью абсцисс, соответствующей температуре воздуха 20 °С, позволил получить скорректированное значение расчётной тепловой нагрузки, близкое к достигнутому зимнему максимуму. При существующем порядке оплаты коммунальной услуги по отоплению у потребителей отсутствуют стимулы для пересмотра существующих договорных нагрузок. Предложены сценарии стимулирования потребителей к пересмотру нагрузок. Уменьшение суммарной договорной нагрузки существующих потребителей позволит уменьшить резерв тепловой мощности на источнике и присоединить к нему новых потребителей без увеличения располагаемой тепловой мощности.

DOI: 10.71527/EP.EN.2025.12.007

EDN: RJPCYA


Ключевые слова


источник тепловой энергии, централизованное теплоснабжение, тепловые сети, потребитель, тепловая нагрузка, учёт тепловой энергии.

Полный текст:

PDF

Литература


Мильков Д. А. Изменение климата и его влияние на инженерно-энергетический комплекс (на примере Санкт-Петербурга) / Д. А. Мильков, Ю. В. Юферев, А. И. Тютюнников, А. С. Горшков // Теплоэнергетика. 2023. № 3. С. 87 – 96. DOI: 10.56304/S0040363623030049.

Юферев Ю. В., Артамонова И. В., Горшков А. С. Об анализе тепловых нагрузок потребителей при разработке и актуализации схем теплоснабжения // Новости теплоснабжения. 2017. № 8. С. 32.

Борисов К. Б. Влияние качества теплоснабжения на фактические тепловые нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Опыт Кемерово // Энергосбережение. 2021. № 7. С. 58 – 67.

Борисов К. Б. Ещё раз о проблемах анализа тепловых нагрузок в Схемах теплоснабжения // Новости теплоснабжения. 2017. № 10. С. 36 – 40.

Gorshkov A. S., Yuferev Y. V., Kabanov M. S. Analysis of Thermal Loads and Specific Consumption of Thermal Energy in Apartment Buildings // Thermal Engineering. 2021. Vol. 68. No. 8. P. 654 – 661. DOI: 10.1134/S0040601521050050.

Горшков А. С., Кабанов М. С., Юферев Ю. В. Анализ тепловых нагрузок и удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах // Теплоэнергетика. 2021. № 8. С. 72 – 80. DOI 10.1134 / S0040363621050052.

Аверьянов В. К. Коррекция теплового баланса и тепловой нагрузки отапливаемых зданий с учётом бытовых тепловыделений / В. К. Аверьянов, А. С. Горшков, А. И. Тютюнников и др. // Фундаментальные поисковые и прикладные исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2022 – 2023 гг.: Научные труды РААСН. В 2-х т. — М.: Изд-во АСВ, 2024. С. 7 – 18.

Пташкин П. А., Горшков А. С. Оценка влияния кратности воздухообмена помещений на тепловые нагрузки потребителей // Инженерные системы. 2022. № 4. С. 12 – 18.

Ливчак В. И. Новая редакция СП 60.13330.2020 не позволяет правильно рассчитать тепловую нагрузку и годовое теплопотребление систем отопления зданий // Сантехника. Отопление. Кондиционирование. 2021. № 11. С. 64 – 73.

Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: учеб. для вузов. 7-е изд., стереотип. — М.: МЭИ, 2001. — 472 с.

Шарапов В. И., Ротов П. В. Регулирование нагрузки систем теплоснабжения. — М.: Новости теплоснабжения, 2007. — 164 с.

Аверьянов В. К. К вопросу об оптимизации режимов регулирования отпуска тепловой энергии в существующих системах теплоснабжения / В. К. Аверьянов, А. И. Тютюнников, А. С. Горшков и др. // Фундаментальные поисковые и прикладные исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2022 – 2023 гг.: Научные труды РААСН. В 2-х т. — М.: Изд-во АСВ, 2024. С. 19 – 39.

Петрущенков В. А. Расчёт режимов работы централизованных систем теплоснабжения в непроектных условиях // Теплоэнергетика. 2022. № 5. С. 84 – 94. DOI: 10.1134 / S0040363622050046.

Петрущенков В. А. Обоснование пониженного температурного графика регулирования централизованных систем теплоснабжения // Новости теплоснабжения. 2015. № 8. С. 30 – 37.

Щелоков А. Я., Щелоков Я. М. О роли температурных графиков для повышения энергоэффективности тепловых сетей // Энергосбережение. 2021. № 2. С. 44 – 47.

Рафальская Т. А., Мансуров А. Р., Мансурова И. Р. Исследование переменных режимов работы систем централизованного теплоснабжения при качественно-количественном регулировании // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Сер. «Строительство и архитектура». 2019. Т. 10. № 2. С. 79 – 91. — DOI: 10.15593/2224-9826/2019.2.07.

Gorshkov R. A., Nemova D. V., Frolova I. E. Feasibility study when choosing a temperature schedule for heat load regulation // AlfaBuild. 2023. No. 1(26). P. 2603. DOI: 10.57728/ALF.26.3.

Миргородский А. И. О температурных графиках // Новости теплоснабжения. 2018. № 8. С. 2 – 23.

Гершкович В. Ф. Сто пятьдесят — норма или перебор? // Энергосбережение. 2004. № 5. С. 42 – 49.

Зубанов А. А. Оценка эффективности и экономичности работы системы теплоснабжения в реальных условиях // Новости теплоснабжения. 2018. № 8. С. 24 – 29.

Жане А. Д. Температурный график в отношениях ресурсоснабжения // Новости теплоснабжения. 2021. № 2. С. 60 – 63.

Аверьянов В. К. Методология коррекции существующих графиков регулирования отпуска тепловой энергии / В. К. Аверьянов, А. И. Тютюнников, К. В. Богданов, А. С. Горшков // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. 2024. № 3. С. 52 – 57.

Аверьянов В. К. Примеры коррекции существующих графиков регулирования отпуска тепловой энергии / В. К. Аверьянов, А. И. Тютюнников, К. В. Богданов, А. С. Горшков // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. 2024. № 4. С. 14 – 27

Колосов М. В., Шишкова Е. Е., Липовка Ю. Л. Влияние солнечной радиации на избыток потребляемой зданием тепловой энергии на примере г. Красноярска // Известия высших учебных заведений. Сер. «Строительство». 2024. № 2 (782). С. 92 – 103. DOI: 10.32683/0536-1052- 2024-782-2-92-103.

Смирнов В. В., Яворовский Ю. В., Сенников В. В. Устройство для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2018. № 5. С. 17 – 25. DOI: 10.17588/2072-2672.2018. 5.017-025.

Панферов С. В., Панферов В. И. К решению задачи количественного регулирования в системах теплоснабжения // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. «Строительство и архитектура». 2024. Т. 24. № 1. С. 50 – 58. DOI: 10.14529/build240107.

Курочкина К. Ю., Горшков А. С. Влияние авторегулирования на параметры энергопотребления жилых зданий // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 4 (31). С. 220 – 231.

Богаткина М. П. Анализ качества регулирования отопительной нагрузки // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2015. № 3 (27). С. 47 – 53.

Денисенко Ю. Н. К вопросу оптимизации процессов плановой корректировки регулирования отпуска теплоты по данным контроля теплового режима систем потребителей // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. «Строительство и архитектура». 2008. № 25 (125). С. 45 – 50.

Самарин О. Д., Лушин К. И. О распределении энергозатрат жилых зданий и исследовании температурного графика в их системах теплоснабжения // Энергосбережение и водоподготовка. 2008. № 1 (51). С. 56 – 59.

Батухтин А. Г. Повышение эффективности современных систем теплоснабжения / А. Г. Батухтин, С. А. Иванов, М. В. Кобылкин, А. В. Миткус // Вестник Забайкальского государственного университета. 2013. № 9 (100). С. 112 – 120.

Римшин В. И. Автоматизация жизненного цикла зданий при реконструкции и капитальном ремонте / В. И. Римшин, И. Л. Шубин, В. Т. Ерофеев, А. А. Аветисян // Жилищное строительство. 2022. № 7. С. 6 – 12. DOI: 10.31659/0044-4472-2022- 7-6-12.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


  998 – 2025 НТФ «Энергопрогресс»


Адрес редакции:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон: +7 495 234-74-21
E-mail: energetick@mail.ru, energetik@energy-journals.ru

 

Наши партнеры

          

Выставки: