Настройка проектных режимов ИТП
Ранее (в разделе 1.1) был представлен способ регулирование теплового потока, поступающего на отопление здания с помощью затворной задвижки Т3. Диапазон подобного регулирования незначителен. Положение затвора Т3 влияет на скорость циркуляции теплоносителя и равномерность распределения тепловой энергии по этажам здания.
Результаты проведенного в феврале 2015 года обследования многоквартирных домов, включённых в план капитального ремонта систем теплоснабжения, свидетельствуют о том, что на 35% обследуемых домов параметры теплоносителя на выходе из ИТП отличались от проектных (договорных) нагрузок в большую сторону. Несоответствие фактических параметров теплоносителя договорным нагрузкам приводит к сверхнормативному и избыточному потреблению тепловой энергии на отопление и, как следствие, дополнительным расходам собственников за услуги теплоснабжающих организаций.
Ниже представлены примеры некорректной настройки параметров ИТП.
Сведения об объекте обследования
|
Термограмма
|
Район
|
Фрунзенский
|
|
Адрес
|
Будапештская ул., 14 корп. 1 литер А
|
Упр. компания
|
ООО "ЖКС№1 Фрунзенского района"
|
Тип МКД
|
Панельные, постройки 1970-1980 г.г.
|
Перерасход
|
1 342 Гкал/год
|
Причина
|
Завышенная температура Т5=72ºС
|
Сведения об объекте обследования
|
Термограмма
|
Район
|
Василеостровский
|
|
Адрес
|
14-я линия В.О. д. 31-33 литер А
|
Упр. компания
|
ООО "Жилкомсервис № 2 Василеостровского района"
|
Тип МКД
|
Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт
|
Перерасход
|
1 093 Гкал/год
|
Причина
|
Завышенная температура Т5=76,3ºС
|
В подобных ситуациях можно говорить о значительных нарушениях проектных режимов работы ИТП. Никакие действия с помощью задвижки Т3 здесь уже не помогут. Нужны более кардинальные действия должностных лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок [4] пункт 2.2.5. ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок обязан, в том числе, обеспечивать как соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения, так и рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов, разработку и выполнение нормативов их расходования.
Руководитель управляющей компании (УК) своим приказом назначает ответственного за эксплуатацию энергоустановок (ИТП) и закрепляет за ним конкретные тепловые пункты многоквартирных домов, находящихся в управлении компании. Лица, назначенные приказом руководителя организации, ежегодно проходят обучение в сертифицированных учебно-методических центрах и сдают экзамены в Северо-Западном Управлении Ростехнадзора.
Подобные правила распространяются на все организации, в ведении которых имеются тепловые энергоустановки (ИТП) независимо от форм управления многоквартирным домом (ТСЖ, ЖСК, ЖК, ЖКС и т.п.).
Далее необходимо пояснить, каким образом ответственный за эксплуатацию ИТП может оценить правильность (корректность) режима работы теплового пункта. Для этого необходимы данные о теплотехнических характеристиках МКД (здания, сооружения).
Отправным и основополагающим документом в этом вопросе является договор о теплоснабжении. На первой странице типового договора о теплоснабжении имеются сведения о подключенной тепловой нагрузке абонента по видам ее использования. В частности:
Всего - 0,26216 Гкал/ч, в том числе:
-
на отопление 0,06210 Гкал/ч, при = -26ºС (-24ºС);
на вентиляцию 0,11540 Гкал/ч, при = -26ºС (-24ºС);
на горячее водоснабжение:
-
со средней нагрузкой 0,08466 Гкал/час;
с максимальной нагрузкой 0,20496 Гкал/час;
Здесь приведены сведения из действующего договора о теплоснабжении с одним из абонентов ГУП «ТЭК Санкт-Петербург». Далее мы будем оперировать только с данными о подключенной тепловой нагрузке на отопление и вентиляцию, поскольку расход тепловой энергии на нужды ГВС не определяет теплотехнические характеристики здания (сооружения).
Некоторые сведения нуждаются в пояснении. Во-первых, расход тепловой энергии на вентиляцию, который в представленном примере даже больше расхода на отопление. Дело в том, что для обеспечения требуемого микроклимата в помещениях необходимо обеспечить заданную кратность воздухообмена в них согласно [23]. Это означает, что весь теплый воздух, который находится в жилом помещении, минимум один раз в час должен быть заменен наружным холодным воздухом. А его нужно опять нагреть с помощью имеющихся тепловых приборов.
Во-вторых, требует пояснения сноска «при = -26ºС (-24ºС)». Это означает, что в договоре представлена максимальная тепловая нагрузка для температуры наружного воздуха при наиболее холодной пятидневке, обеспеченностью 92% согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99). Согласно предыдущей редакции СНиП 23-01-99 для Санкт-Петербурга при расчетах максимальной тепловой нагрузки на отопление было предписано ориентироваться на = -26ºС. Позднее, в СП 131.13330.2012 это значение было актуализировано до = -24ºС. Поэтому в действующих договорах теплоснабжения может быть одно из двух значений , которые представлены здесь.
При температуре наружного воздуха выше теплопотери зданием будут меньше, тепловая нагрузка на систему отопления уменьшится пропорционально изменению температуры. Пересчет тепловой нагрузки на систему отопления при температуре наружного воздуха, отличающейся от минимальной = -26ºС(-24ºС) следует производить по формуле.
,
где:
|
договорная тепловая нагрузка на отопление здания, приведенная к текущей температуре наружного воздуха , (Гкал/час);
|
|
договорная тепловая нагрузка на отопление здания при температуре наружного воздуха = -26ºС (-24ºС), (Гкал/час);
|
|
температура наружного воздуха при наиболее холодной пятидневке, обеспеченностью 92% согласно СП 131.13330.2012, (ºС);
|
|
температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома, (°C);
|
|
среднечасовая температура наружного воздуха на момент измерений
|
На основании представленной договорной нагрузки и формулы пересчета рассчитаем требуемую (договорную) нагрузку для = -3ºС.
Исходные данные для расчета.
|
= 0,06210 +0,11540 =0,1775 (Гкал/час);
|
|
= -26ºС;
|
|
= +18ºС;
|
|
= -3ºС.
|
0,084716 Гкал/час.
Таким образом, получено первое искомое значение договорной тепловой нагрузки на отопление здания, приведенное к текущей температуре наружного воздуха.
Для расчета фактической тепловой нагрузки на отопление здания () потребуется знание инструкции по эксплуатации тепловычислителя, входящего в комплект любого узла учёта тепловой энергии.
Практически все эксплуатируемые тепловычислители предоставляют возможность считать непосредственно с панели индикации прибора так называемые текущие показания. Для расчета необходимо считать три параметра. Это:
-
|
объемный часовой расход теплоносителя на входе в ИТП, (м3/час);
|
-
|
температура на входе в ИТП, ºС;
|
-
|
температура на выходе из ИТП в теплосеть, ºС;
|
Полагая плотность теплоносителя равным единице, с достаточной для практики точностью можно вычислить фактическую тепловую нагрузку на отопление здания.
, Гкал/час.
Пример.
Текущие данные тепловычислителя.
|
=3,12(м3/час;
|
|
= 72 ºС;
|
|
= 41 ºС;
|
|
|
Расчет =3,12*(72-41)/1000=0,09672 Гкал/час.
Вывод.
Фактическая тепловая нагрузка превышает договорную нагрузку на 14%.
Представленный здесь экспресс-метод, безусловно, имеет ограниченную точность и применимость по следующим причинам.
При расчетах не принималась во внимание договорная нагрузка на ГВС. Поэтому снятие текущих показаний с тепловычислителя должно производиться в часы наименьшего разбора ГВС (например, ранним утром).
Температура наружного воздуха в зависимости от времени суток может меняться значительно, что необходимо учитывать при расчетах приведенной тепловой нагрузки.
Вследствие большой инерционности централизованной тепловой сети параметры теплоносителя в момент измерений (температура и давление) могут отличаться от договорных значений (технических условий).
Тем не менее, представленная методика может быть использована как индикатор завышенного потребления тепловой энергии. Более точные результаты могут быть получены на основании месячных отчетов о потреблении тепловой энергии с использованием специальной методики [17].
В случае выявления факта сверхнормативного потребления тепловой энергии за отопительный период ответственный за эксплуатацию ИТП (сотрудник управляющей компании) обязан установленным порядком обратиться в теплоснабжающею организацию с просьбой о пересчете размеров диафрагмы и сопла элеватора ИТП. Действия ответственного за эксплуатацию ИТП регламентируются пунктом 3.11 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге.
Правилами предписано исполнителям коммунальных услуг изготавливать и устанавливать диафрагмы и сопла элеваторов по расчетам, представленным теплоснабжающими организациями. Расчеты должны производиться с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном сезоне. Установку выполняет потребитель тепла (исполнитель коммунальных услуг) под контролем теплоснабжающей организации.
Для уточнения расчетов ответственный за эксплуатацию ИТП может представить копии ежемесячных отчетов о теплопотреблении по зданию.
|