Тепловая сеть: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м откат правок 109.167.200.231 (обс) к версии Rubinbot III
мНет описания правки
 
(не показано 27 промежуточных версий 17 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Теплова́я сеть''' ('''теплосеть''') — совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок<ref>Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»</ref>. Ключевые примеры: [[теплоснабжение]] и [[горячее водоснабжение]].
'''Теплова́я сеть''' — система [[Теплотрасса|трубопроводов]] (теплопроводов) [[теплоснабжение|централизованного теплоснабжения]], по которым [[теплоноситель]] (горячая [[вода]] или [[пар]]) переносит [[тепло]] от источника ([[котельная|котельной]]) к потребителям и возвращается обратно к источнику.<!-- Поэтому у тепловых коммуникаций как правило имеется четное количество труб (2, 4, 8).{{нет АИ|30|08|2011}} Часто встречается и 3, и 5, а вот чтобы 8 - это как-то слишком много-->

'''Тепловая сеть''' — совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок<ref>[http://www.profil-ts.ru ООО "ПРОФИЛЬ-Ц": Тепловые сети, теплотрасса, теплосеть, наружные сети, инженерные системы, цтп, отопление, инженерные сети<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»].



== Теплосети в России ==
== Теплосети в России ==
Согласно документу «Концепция развития теплоснабжения в России, включая коммунальную энергетику, на среднесрочную перспективу. Официальная информация Минэнерго РФ» от 2000 года, в России «суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет около 183 300 км», «средний процент износа [теплосетей] оценивается в 60-70 %. По экспертной оценке 15 % тепловых сетей требуют безотлагательной замены… Для приведения системы транспорта теплоносителя в надежное состояние необходимо капитально отремонтировать или построить заново 150 тыс. км теплотрасс в двухтрубном исчислении». [http://www.kara-murza.ru/books/holod/Holod010.html]
Согласно документу «Концепция развития теплоснабжения в России, включая коммунальную энергетику, на среднесрочную перспективу. Официальная информация Минэнерго РФ» от 2000 года, в России «суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет около 183 300 км», «средний процент износа [теплосетей] оценивается в 60-70 %. По экспертной оценке 15 % тепловых сетей требуют безотлагательной замены… Для приведения системы транспорта теплоносителя в надежное состояние необходимо капитально отремонтировать или построить заново 150 тыс. км [[Теплотрасса|теплотрасс]] в двухтрубном исчислении».<ref>{{Cite web |url=http://www.kara-murza.ru/books/holod/Holod010.html |title=Царь-Холод идет в Россию |access-date=2010-02-28 |archive-date=2009-07-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090713190858/http://www.kara-murza.ru/books/holod/Holod010.html |deadlink=no }}</ref>


В докладе «Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса. 1. Реформа системы теплоснабжения и теплопотребления РФ». М., 2001 отмечается:
В докладе «Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса. 1. Реформа системы теплоснабжения и теплопотребления РФ». М., 2001 отмечается:
Строка 14: Строка 11:


Реальные тепловые потери составляют от 20 до 50 % выработки тепла зимой и от 30 до 70 % летом, это подтверждается резким уменьшением необходимой выработки тепла при переходе на индивидуальные источники и замерами тепловых потерь на реальных тепловых сетях. Утечки теплоносителя превышают нормы, принятые в развитых странах, в миллионы раз.
Реальные тепловые потери составляют от 20 до 50 % выработки тепла зимой и от 30 до 70 % летом, это подтверждается резким уменьшением необходимой выработки тепла при переходе на индивидуальные источники и замерами тепловых потерь на реальных тепловых сетях. Утечки теплоносителя превышают нормы, принятые в развитых странах, в миллионы раз.
<ref>{{Cite web |url=http://www.kara-murza.ru/books/holod/Holod010.html |title=Теплосети |access-date=2010-02-28 |archive-date=2009-07-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090713190858/http://www.kara-murza.ru/books/holod/Holod010.html |deadlink=no }}</ref>
[http://www.kara-murza.ru/books/holod/Holod010.html]


{{конец цитаты}}
{{конец цитаты}}

<references />
Наибольшее количество повреждений приходится на дефекты трубопроводов. Их доля достигает 79 % в общей массе повреждений<ref>{{Статья|автор=Чичерин С. В.|заглавие=Новый алгоритм анализа величин давления при проведении ежегодных гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность|ссылка=https://elibrary.ru/item.asp?id=28198377|язык=|издание=Вестник ИрГТУ|тип=|год=2017|месяц=|число=|том=21|номер=1|страницы=178–185|issn=|archivedate=2020-01-15|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200115012959/https://elibrary.ru/item.asp?id=28198377}}</ref>. Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является коррозия стенки трубы. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше (не более четверти), чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве. При этом ошибочно рассматривать наружную или внутреннюю коррозию в качестве первопричины появления дефекта: наружную и внутреннюю коррозию следует рассматривать лишь как следствие факторов, вызывающих ее в подавляющем большинстве случаев: увлажнение теплоизоляции и стенки трубы и неправильный режим водоподготовки соответственно.

== Ссылки ==
[http://forbes.net.ua/opinions/1395794-energoeffektivnost-kak-iz-ukrainy-sdelat-shveciyu Сравнение опыта теплоснабжения в СНГ со странами Скандинавии.] Александр Ланецкий. Forbes 2015

[http://bytenetlab.com Программное обеспечение для проектирования и анализа тепловых сетей населенных пунктов.]

== Примечания ==
{{примечания}}
{{energy-stub}}
{{energy-stub}}
{{Энергетика}}
{{Энергетика}}
Строка 23: Строка 29:
[[Категория:Теплотехника]]
[[Категория:Теплотехника]]
[[Категория:Теплоэнергетика]]
[[Категория:Теплоэнергетика]]
[[Категория:Трубопроводы]]

[[Категория:Водопроводы]]
[[be:Цеплавая сетка]]
[[cs:Teplovod]]
[[en:Heating system]]
[[sr:Toplovod]]

Текущая версия от 14:18, 4 октября 2024

Теплова́я сеть (теплосеть) — совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок[1]. Ключевые примеры: теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Теплосети в России

[править | править код]

Согласно документу «Концепция развития теплоснабжения в России, включая коммунальную энергетику, на среднесрочную перспективу. Официальная информация Минэнерго РФ» от 2000 года, в России «суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет около 183 300 км», «средний процент износа [теплосетей] оценивается в 60-70 %. По экспертной оценке 15 % тепловых сетей требуют безотлагательной замены… Для приведения системы транспорта теплоносителя в надежное состояние необходимо капитально отремонтировать или построить заново 150 тыс. км теплотрасс в двухтрубном исчислении».[2]

В докладе «Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса. 1. Реформа системы теплоснабжения и теплопотребления РФ». М., 2001 отмечается:

Общая ситуация с тепловыми сетями в последние годы резко ухудшилась. Сокращение финансирования привело к уменьшению объемов перекладок трубопроводов. Руководство предприятий теплоснабжения, стремясь не допустить увеличения аварийности, пыталось сохранить объемы перекладок, снижая требования к качеству и всячески удешевляя строительные работы.

Переложенные сети имели очень низкий ресурс и через 5-7 лет требовали новой перекладки. В итоге, количество аварийных сетей к 2000 году начало расти в геометрической прогрессии, а количество аварий стало удваиваться через каждые 2 года, в среднем увеличившись за последние 6 лет в 10 раз. Как следствие в разы увеличилась и мощность аварийных служб…

Реальные тепловые потери составляют от 20 до 50 % выработки тепла зимой и от 30 до 70 % летом, это подтверждается резким уменьшением необходимой выработки тепла при переходе на индивидуальные источники и замерами тепловых потерь на реальных тепловых сетях. Утечки теплоносителя превышают нормы, принятые в развитых странах, в миллионы раз. [3]

Наибольшее количество повреждений приходится на дефекты трубопроводов. Их доля достигает 79 % в общей массе повреждений[4]. Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является коррозия стенки трубы. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше (не более четверти), чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве. При этом ошибочно рассматривать наружную или внутреннюю коррозию в качестве первопричины появления дефекта: наружную и внутреннюю коррозию следует рассматривать лишь как следствие факторов, вызывающих ее в подавляющем большинстве случаев: увлажнение теплоизоляции и стенки трубы и неправильный режим водоподготовки соответственно.

Сравнение опыта теплоснабжения в СНГ со странами Скандинавии. Александр Ланецкий. Forbes 2015

Программное обеспечение для проектирования и анализа тепловых сетей населенных пунктов.

Примечания

[править | править код]
  1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
  2. Царь-Холод идет в Россию. Дата обращения: 28 февраля 2010. Архивировано 13 июля 2009 года.
  3. Теплосети. Дата обращения: 28 февраля 2010. Архивировано 13 июля 2009 года.
  4. Чичерин С. В. Новый алгоритм анализа величин давления при проведении ежегодных гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность // Вестник ИрГТУ. — 2017. — Т. 21, № 1. — С. 178–185. Архивировано 15 января 2020 года.