Важное, хотя и не главное, место в топливно-энергетическом комплексе страны занимает коммунальная энергетика. На ее долю приходятся услуги по потреблению около 30% всей тепловой энергии и около 13% электрической энергии, вырабатываемых в стране, содержание и эксплуатация систем электро-теплоснабжения, наружного освещения городов и поселков.
Косвенно, по признаку крупного потребления электрической энергии, сюда же следует отнести и системы водоснабжения и канализации городов и поселков, городской общественный транспорт.
Конечной целью процесса энергоснабжения потребителей является постоянное воссоздание среды обитания человека (освещение, отопление, горячее водоснабжение жилища) и поддержание его биоэнергетического потенциала (производство предметов потребления, продуктов питания, условий труда, транспортное обеспечение и т.д.).
Деление энергетики на «большую» и «малую отраслевую», в том числе и «коммунальную», весьма условно. Разница состоит только в масштабах и параметрах воспроизводства энергии, а также в отраслевой принадлежности и статусах государственной иерархии.
«Большая» энергетика, обеспечивает промышленное производство электроэнергии (-82%) и их транспортировку, и оперирует высокими параметрами процессов: температурами до 1 500°С, давлениями до 30 МПа, напряжениями до 1 500 кВ.
Коммунальная энергетика преимущественно воспроизводит большую часть тепловой энергии на собственных источниках, транспортирует ее и получаемую от ТЭС электрическую и тепловую энергию и «потребляет» их в жилищно-коммунальном хозяйстве городов и поселков городского и сельского типа, оперирую при этом более низкими потенциалами энергоносителей: температурами до 350°С, давлениями до 3 МПа, напряжениями до 35 кВ.
В отличие от «большой» энергетики «коммунальная» выполняет еще одну чрезвычайно важную специфическую социальную функцию — непосредственное обслуживание населения в пределах жилых микрорайонов, жилых домов и общественных зданий, сельских населенных мест, доходя непосредственно до центральных и индивидуальных тепловых пунктов, отопительных систем, нагревательных и водоразборных приборов, линий горячего водоснабжения и вентиляции зданий.
Поэтому процесс энергоснабжения в коммунальной энергетике имеет дуалистический — двойственный характер. С одной стороны, - это промышленный процесс воспроизводства и транспортирования энергии с высокой долей (до 80%) в себестоимости ресурсов (топлива, воды, материалов, энергии), с другой, — своеобразная форма исполнения (оказания) услуги населению в организации процесса потребления ее, которую практически кроме структур ЖКХ никто не оказывает.
Бакалаврская работа «Проект теплоснабжения микрорайона «Северный» г.Минусинска» разработана в соответствии с действующей нормативной базой. Принятые в работе инженерно-технические решения позволяют обеспечить расчетную тепловую нагрузку потребителей с требуемыми параметрами.
В результате выполнения технических расчетов в работе был решен ряд инженерных задач:
— определены расчетные значения по видам теплопотребления: отопление, вентиляции и ГВС для обеспечения коммунально-бытовых и санитарно-технических теплопотребителей; суммарный расчетный часовой расход тепла составил EQP = 1,899 Гкал/ч = 7,945 ГДж/ч;
— построен график продолжительности тепловых нагрузок;
— выбран тип источника теплоснабжения; в качестве источника тепла принята Минусинская ТЭЦ, работающая в отопительном сезоне по температурному графику 150/70°°С, в неотопительном периоде по температурному графику 70/40°°С;
— выбран тип системы теплоснабжения, способ регулирования тепловой нагрузки и схемы присоединения абонентских установок к тепловым сетям; выбрана закрытая система теплоснабжения, принято центральное качественное регулирование отпуска тепла по совмещенной тепловой нагрузке отопления и ГВС при использовании в качестве основной - двухступенчатой схемы присоединения отопительных установок;
— выполнен гидравлический расчет и проведена разработка гидравлического режима для отопительного периода. На основании гидравлического расчета выполнен пьезометрический график;
— произведен выбор способа прокладки тепловых сетей; принят подземный канальный способ прокладки;
— разработаны мероприятия по защите трубопроводов тепловых сетей от химической и электрохимической коррозии.
Таким образом, на основании приведенных расчетов можно сделать вывод о технической эффективности принятых в работе инженерных решений.
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
3 ГОСТ 21605-82 Тепловые сети (теплотехническая часть). — М.: Стройиздат, 1982.
4 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях [Текст]. — Введ. 2013-01-01. — Москва : Стандартинформ, 2013. — 16 с.
5 СТО 4.2-07-2014 Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. - Введ. 09.01.2014. - Красноярск : ИПК СФУ, 2014. - 60 с.
6 СанПиН 2.1.4.2496-09. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. — М.: Минздрав России, 2009.
7 СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов / Госстрой России. — М.: ФГУП ЦПП, 1996. — 40 с.
8 СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов / Госстрой России. — М.: ФГУП ЦПП, 2001. — 40 с.
9 СП 41-105-2002. Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке / Госстрой России. — М.: ФГУП ЦПП, 2003. — 30 с.
10 СП 30.13330.2012: актуализир. ред. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Минрегионразвития РФ. — М.: ФАУ «ФЦС», 2012. —61 с.
11 СП 50.13330.2012: актуализир. ред. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий / Минрегионразвития РФ. — М.: ФАУ «ФЦС», 2012. — 70 с.
12 СП 60.13330.2012: актуализир. ред. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха / Минрегионразвития РФ. — М.: ФАУ «ФЦС», 2012. — 76 с.
13 СП 61.13330.2012: актуализир. ред. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов / Минрегионразвития РФ. — М.: ФАУ «ФЦС», 2012. — 76 с.
14 СП 124.13330.2012: актуализир. ред. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети / Минрегионразвития РФ. — М.: ФАУ «ФЦС», 2012. — 74 с.
15 СП 131.13330.2012: актуализир. ред. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология / Минрегионразвития РФ. — М.: ФАУ «ФЦС», 2012. — 96 с.
16 Бутина, О.Н. Курсовое проектирование по теплоснабжению [Текст] : учеб. пособие / О.Н. Бутина, А.Н. Хуторной. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.- строит. ун-та, 2010. - 107 с.
17 Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий. — М.: Энергия, 1979.
18 Иванов В.Д. Системы теплоснабжения предприятий: учебно¬методическое пособие для самостоятельной подготовки и выполнения контрольных и курсовой работ / СПбГТУРП. СПб., 2014. - 118 с.
19 Источники и системы теплоснабжения предприятий: учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию - 2-е изд., стереот. / Е. П. Хаглеев, П. Е. Хаглеев. Красноярск: ИПК СФУ, 2015. 210 с.
20 Источники производства теплоты. Расчет системы теплоснабжения
коммунально-бытовых и промышленных потребителей [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта для студентов направления бакалавриата 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения: самост. учеб. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т ; сост.: Т. Л. Леканова, С. К. Бушуев. — Электрон. дан. — Сыктывкар : СЛИ, 2014. — Режим доступа:
http://1ib.sfi.komi.com. — Загл. с экрана.
21 Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети : учебник для вузов. — 6-е и 7-е изд. — М.: МЭИ, 1999, 2001. — 472 с.
22 Теплоснабжение района города : учеб. пособие / А. К.Тихомиров. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. - 135 с.