Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/8210| Title: | Підвищення енергетичної ефективності системи теплопостачання шляхом оптимізації температури мережевої води |
| Authors: | Калейніков, Геннадій Євгенійович Дородько, Артем Сергійович |
| Keywords: | теплопостачання;енергоефективність |
| Issue Date: | 30-Jan-2023 |
| Abstract: | Об'єкт дослідження – внутрішня система теплопостачання житлових будинків. Предмет дослідження – вплив температури мережної води у зворотному трубопроводі на енергоефективність роботи системи теплопостачання, а також способи зниження температури зворотної мережної води, з подальшим економічним ефектом. Мета дослідження - вибір схеми виконання ІТП для будівель різної поверховості. 5 У ході дослідження було досліджено та вирішено наступні завдання: 1) провести аналітичний огляд існуючих технічних рішень компонування ІТП; 2) провести аналіз впливу складу обладнання ІТП на енергоефективність роботи системи теплопостачання; 3) провести економічний розрахунок з метою визначення економічно обґрунтованого рішення; 4) вибрати схеми виконання ІТП для будівель різної поверховості на підставі проведеного аналізу та розрахунків. |
| URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/8210 |
| Appears in Collections: | 144 Теплоенергетика (Теплоенергетика) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дородько.pdf Restricted Access | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Extracted text
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський державний технологічний університет
Факультет електронних технологій, автотранспорту та машинобудування
Кафедра енерготехнологій
„ЗАТВЕРДЖУЮ”
В.о. завідувача кафедри енерготехнологій
_______________ (Г.Є. Калєйніков)
“___” __________ 2022 р.
МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
на тему:
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ
МЕРЕЖЕВОЇ ВОДИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
МКР 20.144.44 ПЗ
Спеціальність 144 - Теплоенергетика
Виконавець роботи: Дородько Артем Сергійович
_______________________________________________________________________________________________
(підпис, дата)
Науковий керівник: д.т.н., доцент Калейніков Г.Є.
____________________________________________________________________
(підпис, дата)
Черкаси, 2022 р.
2
ЗМІСТ
ВСТУП
Огляд літературних джерел
Елеватори стандартної конструкції
Регульовані водоструминні елеватори з не типовим розташуванням
сполучних елементів
Регульовані водоструминні елеватори з типовим розташуванням
сполучних елементів
Регульовані водоструминні елеватори з типовим розташуванням
сполучних елементів з винесеним за межі сопла механізмом штовхача
Автоматизовані індивідуальні теплові пункти
Висновок до 1 розділу
2 Розрахунок неустойки за перевищення температури мережної води у
зворотному трубопроводі
2.1 Тепловий пункт, обладнаний елеватором стандартної конструкції
Тепловий пункт, обладнаний регульованим водоструминним
елеватором з типовим розташуванням сполучних елементів
Індивідуальний тепловий пункт
Висновок до 2 розділу
3 Техніко-економічна оцінка ефективності використання обладнання
теплових пунктів
3.1. Локальний економічний ефект
3.2. Глобальний економічний ефект .............................................. ..... 95
ВИСНОВКИ ...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
3
ВСТУП
Теплопостачання істотно впливає на різні фактори життєдіяльності людей.
Тепло необхідно для організації сучасних форм опалення, вентиляції,
кондиціювання повітря, гарячого водопостачання житлових, громадських та
виробничих будівель, для ведення безлічі технологічних процесів та
виробництва інших видів енергії.
Теплопостачання включає в себе виробництво, транспортування та
розподіл тепла між споживачами Призначення теплопостачання полягає у
створенні можливості широкого використання тепла.
У цій роботі розглядатиметься етап розподілу тепла на потреби опалення.
Призначення системи опалення полягає у підтримці приміщеннях певної
температури. Отже, система опалення має компенсувати втрати тепла у
приміщеннях.
Як відомо, більшість теплоджерел використовують температурний графік
150/70°С, але згідно з нормативами температурний графік для внутрішньої
системи опалення приймається 95/70°С, що викликає необхідність попередньої
підготовки теплоносія в ІТП або ЦТП перед подачею на нагрівальні прилади.
На сьогоднішній день більшість споживачів теплової енергії мають у
складі ІТП чи ЦТП елеваторний вузол (до 70%). Він обладнаний
водоструминним елеватором, який призначений для зниження температури
мережевого теплоносія, що надходить із мереж теплоцентралі, за рахунок
часткового змішування з водою, що надходить із зворотного трубопроводу
системи опалення будинку та організації циркуляції теплоносія в системі
опалення будинку.
В елеваторних вузлах застосовуються водоструминні елеватори
конструкції ВТІ та 40с10бк, які не відповідають сучасним вимогам, до теплових
пунктів, у зв'язку з відсутністю можливості регулювання параметрів теплоносія
безпосередньо під час роботи системи опалення у будівлі. Цей факт робить
практично неможливим проводити дорегулювання системи теплопостачання під
4
час опалювального періоду, що призводить до підвищення температури
зворотної мережної води на вихід від споживача.
В даний час правові взаємини між енергопостачальною організацією та
абонентом у частині дотримання режимів теплоспоживання та підтримання
температури зворотної мережної води ирегламентуються такими документами:
правилами технічної експлуатації теплових енергоустановок (ПТЕ),
зареєстрованих у Мін'юсті; правилами технічної експлуатації електричних
станцій та мереж ; правилами організації теплопостачання [10].
Середньодобова зворотна температура мережної води не повинна
перевищувати задану температурним графіком температуру більш ніж на 5%, а
згідно з п. 4.11.1 Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж -
більш ніж на 3% [11].
Відповідно до вищезгаданих нормативних документів зниження
температури мережевої води в зворотних тепломагістралях ТЕЦ і котелень
порівняно із графіком не лімітується.
Найчастіше вищевикладені правила ігноруються споживачами, внаслідок
чого відбувається завищення температури зворотної мережної води, а внаслідок
низької енергетичної грамотності їм не видно можливе економічний ефект від
вирішення цієї проблеми [1].
Крім цього, великий вибір обладнання залишає відкритим питання. про
найбільш технічно та економічно доцільний варіант оснащення теплових
пунктів. Вирішення цих проблем потребує додаткового дослідження.
Об'єкт дослідження – внутрішня система теплопостачання житлових
будинків.
Предмет дослідження – вплив температури мережної води у зворотному
трубопроводі на енергоефективність роботи системи теплопостачання, а також
способи зниження температури зворотної мережної води, з подальшим
економічним ефектом.
Мета дослідження - вибір схеми виконання ІТП для будівель різної
поверховості.
5
У ході дослідження було досліджено та вирішено наступні завдання:
1) провести аналітичний огляд існуючих технічних рішень компонування
ІТП;
2) провести аналіз впливу складу обладнання ІТП на енергоефективність
роботи системи теплопостачання;
3) провести економічний розрахунок з метою визначення економічно
обґрунтованого рішення;
4) вибрати схеми виконання ІТП для будівель різної поверховості на
підставі проведеного аналізу та розрахунків.
Методи дослідження – у роботі використані програмні засоби для
розрахунку перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі.
Наукова новизна – для будівель з різною кількістю поверхів визначено
технічно та економічно обґрунтовані схеми виконання ІТП, що дозволяють
збільшити енергоефективність роботи системи теплопостачання даних будівель
за мінімальних витрат.
Практична значимість: застосування вибраних схем ІТП для будівель з
різною кількістю поверхів дозволить підвищити економічність та якість
теплопостачання будівель за мінімальних витрат.
6
РОЗДІЛ 1
НАЯВНІ СПОСОБИ
ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
МКР 21.144.44
Змн. Арк . № докум. Підпис Дата
Розроб. Дородько Розділ 1 Літ. Арк. Акрушів
Перевір. Калейніков Г.Є.
Реценз. Наявні способи підвищення
Н. Контр. енергетичної ефективності ЧДТУ, МТЕ-68
Затверд. будівель
Калейніков Г.Є.
7
1.1. Елеватори стандартної конструкції
Водоструйний елеватор стандартної конструкції є насос, що не має частин,
що рухаються. Елеватор простий, дешевий, працює безшумно, не витрачає
додаткової електроенергії, за наявності надлишку наявного тиску регулює тиск
теплоносія.
Дія представленого на рис 1.1. водоструминного елеватора відбувається
так:
1. Теплоносій з вищою температурою та вищою тиском трубопроводу, що
подає, подається в сопло 1 водоструминного елеватора, де через зменшення
діаметра сопла різко збільшується швидкість течії та кінетична енергія
теплоносія при одночасному зниженні тиску (потенційної енергії) за значенням
меншим, ніж у зворотному трубопроводі.
2. При виході з сопла теплоносій з трубопроводу, що подає потрапляє в
камеру змішування 2 водоструминного елеватора, де за рахунок зниженого тиску
відбувається підсмоктування остиглого теплоносія з зворотного трубопроводу та
змішання його з теплішим теплоносієм з тепломережі.
3. Теплоносій зниженого тиску з камери змішування направляється в
дифузор елеватора 3, де з-за значного, але плавного збільшення діаметра
відповідно знижуються швидкість перебігу та кінетична енергія з одночасним
підвищенням тиску (тобто, потенційної енергії). Збільшений тиск теплоносія в
кінці дифузора завжди буде нижчим за тиск при вході в елеватор. Внаслідок
цього в трубопроводі, що подає, за водоструминним елеватором виходить вода
більше низької температури та тиску, ніж при вході в елеватор. Робота
водоструминних елеваторів виконується за рахунок перепаду тисків, створеного
мережевими насоси системи теплопостачання.
У більшості вітчизняних теплових пунктів застосовують сталеві або
чавунні елеватори типу ВТІ (рис. 2.2.), а також елеватори водоструминні 40с10бк
(рис. 3.3.).
8
Водоструйні елеватори типу ВТІ за продуктивністю та розмірами діляться
на сім номерів, елеватори 40х10бк. Основний параметр, характеризує номер
елеватора і діаметр горловини. Основні розміри елеваторів представлені в
таблиці 1.1.
Рис. 1.1. – Схема водоструминного елеватора опалення
Рис. 1.2. – Сталевий водоструминний елеватор ВТІ
9
Рис. 1.3. – Сталевий водоструминний елеватор 40х10бк
Таблиця 1.1. - Основні розміри елеваторів водоструминних
Елеватор L, мм d, мм drop, мм
40с10бк №1 360 40 15
40с10бк №2 440 50 20
40с10бк №3 570 65 25
40с10бк №4 620 80 30
ВТІ №1 425 50 15
ВТІ №2 425 50 20
ВТІ №3 625 70 25
ВТІ №4 625 70 30
ОТІ №5 625 70 35
ВТІ №6 720 100 47
ВТІ №7 720 100 59
Дані елеватори мають схожі конструкції та не мають принципових
відмінностей.
Регулювання роботи елеватора здійснюється заміною сопла, (рис. 1.4.) зі
збільшенням або зменшенням отвору його відповідно до зміною фактичного
тиску перед елеватором. Однак заміна сопла елеватора є трудомісткою
операцією, (згідно з «Нормами трудомісткості ремонту санітарно-технічного
обладнання, водорозбірної арматури та обладнання центрального опалення та
гарячого водопостачання» на поточний ремонт елеваторного вузла відводиться
12-24 чол.-год., залежно від діаметра вихідного проходу) і пов'язана із зупинкою
10
систем опалення та ГВП будівлі. Крім цього, ця операція може призвести до
незадовільної роботи елеватора.
Незадовільна робота елеваторів часто є наслідком перекосу сопла,
перетікання теплоносія внаслідок випадання сопла, неправильно підібраного
його діаметра або забиття горловини елеватора сторонніми предметами.
Якщо не забезпечити стійкість сопла та камери змішування, то під час
роботи струмінь буде ударяти об стінки камери змішування, через що значно
знизиться інжектуючий ефект.
Перетікання теплоносія вздовж сопла викликане випаданням сопла з паза.
Це явище спостерігається на деяких теплових пунктах, в яких внутрішній
діаметр подавального трубопроводу першого контуру більше діаметра фланця
сопла елеватора. Це викликає збільшення тиску в камері змішування, внаслідок
чого підмішування різко зменшується, а в більшості випадків починається
перетік теплоносія з подає зворотний трубопровід, чого не можна допускати не
за яких обставин.
Рис. 1.4. – Сопло для елеваторів ВТІ
Для вирішення цих проблем необхідно повторно зупиняти системи
теплопостачання та ГВП для пошуку причин та їх усунення.
У зв'язку з тим, що багато параметрів впливають на роботу
водоструминного насоса, в більшості випадків не вдається з першого разу
11
досягти бажаного результату, зниження температури зворотної мережної води, і
з'являється необхідність повторно проводити дорегулювання елеваторного вузла
шляхом зміни діаметра сопла.
Іншого боку регулювання звичайних елеваторів немає, при скороченні
витрат мережної води будь-яким способом (прикриттям засувки до, після
елеватора і т.д.) у такій же пропорції скорочується витрата води в системі
опалення, а це відразу викликає подвійне розрегулювання системи опалення -
вертикальну та горизонтальну.
1.2 Регульовані водоструминні елеватори з нетиповим розташуванням
сполучених елементів
У зв'язку з тим, що гідравлічний режим великих міст інтенсивно
змінюється, потреба у дорегулюванні елеваторного вузла виникає постійно.
Тому дуже перспективним заходом є застосування регульованих
водоструминних елеваторів, сопло яких обладнано і переміщується ззовні
конічною голкою, здатною змінювати площу перерізу отвори сопла та
відповідно регулювати змішання теплоносія.
При зменшенні робочого перерізу сопла, що інжектує, швидкість потоку
мережної води збільшується і, відповідно, зростає коефіцієнт зміщення, а, отже,
витрата змішаної води буде близька до розрахункового значенню.
На рис. 1.5. представлений ежектор, який використовує цей принцип
роботи. Ежектор містить конічне активне сопло 1, встановлену в ньому з
можливістю осьового переміщення регулюючу голку 2 з кутом конусності
менше кута конусності сопла 1, камеру змішування 3 і дифузор 4. На вихідній
ділянці голки 2 виконані поздовжні канавки. Активне середовище, стікаючи з
сопла 1, захоплює в камеру змішування 3 пасивне середовище. У дифузорі 4
кінетична енергія суміші середовищ частково перетворюється на потенційну
енергію. Шляхом переміщення регулюючої голки 2 змінюється прохідне переріз
12
сопла 1 і, отже, режим закінчення активного середовища з відповідним зміною
режиму роботи ежектора [2].
Рис. 1.5. – Водоструйний елеватор патенту №941694
Водоструйні насоси подібної конструкції та принципу дії представлені рис.
1.6., 1.7., 1.8 [3,4,5].
Рис. 1.6. – Водоструйний елеватор патенту № SU 1588923
13
Рис. 1.7. – Водоструйний елеватор патенту №641695
Рис. 1.8. – Водоструйний елеватор патенту №640047
Основними перевагами даних елеваторів є:
- більш якісне регулювання температури теплоносія порівняно з
елеваторами класичної конструкції;
- зниження температури зворотного теплоносія;
- можливість регулювання системи опалення без зупинки системи
теплопостачання будівлі;
14
- застосування простого механізму штовхача, без використання зубчастих
передач.
Недоліками цих моделей є:
- регулюючий пристрій змонтований безпосередньо в корпус елеватора;
- сполучні елементи даних водоструминних насосів мають не типове
розташування, що викликає необхідність значної реконструкції теплового вузла
їхнього використання.
1.3 Регульовані водоструминні елеватори з типовим розташуванням
сполучених елементів
Частина описаних проблем вирішена в елеваторах з типовим
розташуванням сполучених елементів.
Струменевий апарат патенту №2452877 (рис. 1.9.) містить корпус з
приймальною камерою 1 і 2 камерою змішування, патрубком 3 підведення
активної середовища, патрубком 4 підведення пасивного середовища та
дифузором 5. У корпусі встановлено активне сопло 6 з конусною частиною 7 з
боку приймальної камери 1. В активному соплі 6 розміщений регулятор витрати
активного середовища вигляді дросельної голки 8, розміщеної по ковзній посадці
в встановленому всередині активного сопла 6 (рис. 1.10) кожусі 9. Кожух 9
виконаний з трьома ребрами, що центрують його в соплі. У центральному ребрі
10 є отвір 11 для зубчастого валика 12, ребра 13 і 14 виконані суцільними.
Механізм переміщення розміщений у кожусі 9 і складається з зубчастого валика
12 і взаємопов'язаної з ним зубчастої рейки 15, розташованої на задньому по ходу
руху активного середовища на кінці дросельної голки 8. Механізм переміщення
голки взаємопов'язаний з електричним приводом 16 за допомогою муфтового
з'єднання з ним зубчастого валика 12, розміщеного у перехіднику 17.
Конфігурація центрального ребра 10 виконана так, що його ліва по ходу
руху активного середовища площина 18 розташована під кутом 6-7° щодо
15
поздовжньої осі дросельної голки 8, що лежить у горизонтальній площині, а
права по ходу руху активного середовища площина 19 передньої частини
центрального ребра розташована під кутом 26-28° щодо поздовжньої осі
дросельної голки 8, що лежить у горизонтальній площині [6].
Рис. 1.9. – Елеватор патенту №2452877
Рис. 1.10. – Сопло до елеватора патенту №2452877
Даний водоструминний елеватор працює наступним чином. Активна
рідкокеруюче, що надходить з тепломережі по прямому трубопроводу
середовище, наприклад, вода з температурою до 150°C, подається через патрубок
16
3 підведення активного середовища єдиним ламінарним потоком у порожнину
задньої частини активного сопла 6. Далі єдиний потік активного середовища
розбивається ребрами 10, 13, 14 кожуха 9 на три самостійні потоки, які
закручуються за рахунок експериментально підібраних кутів конструкції
центрального ребра 10; лівою по ходу руху активного середовища площиною 18
під кутом 6-7°щодо поздовжньої осі дросельної голки 8, що лежить у
горизонтальній площині, та правої по ходу руху активного середовища
площиною 19 передньої частини центрального ребра 10 під кутом 26-28° щодо
поздовжньої осі дросельної голки 8, що лежить у горизонтальній площині.
Закручені потоки входять у порожнину конусної частини 7 активного
сопла 6 і, витікаючи з кільцевого зазору, утвореного внутрішньою поверхнею
конусної частини активного сопла та конусної поверхнею дросельної голки,
єдиним закрученим потоком входять у приймальну камеру 1 корпусу і далі
камеру змішування 2, а потім дифузор 5, і далі в систему опалення.
Активне середовище, проходячи через сопло 6 приймальну камеру 1, поряд
з поступальним набуває ще й обертального руху, набагато ефективніше
інжектуючи пасивне середовище та створюючи за рахунок цього надійне
підсмоктування з патрубка 4 підведення пасивного середовища. Цим
забезпечується висока інжекційна здатність роботи апарату на всіх режимах
регулювання подачі активного середовища і, як наслідок, підвищується
надійність та ефективність системи опалення загалом.
Зміна температури суміші в системі опалення здійснюється шляхом
регулювання кількості активного середовища, що подається в камеру 2
змішування.
Це здійснюється шляхом зворотно-поступального переміщення дросельної
голки 8. При ручному або автоматичному обертанні зубчастого валика 12,
встановленого в отворі 11 електричного приводу 16 за допомогою його
зубчастого зачеплення із зубчастою рейкою 15, дросельна голка 8 переміщається
в поздовжньому напрямку сопла 6, змінюючи за рахунок цього регульовану
площу вихідного отвору сопла, завдяки чому зміна витрати активного
17
середовища ефективно проводиться за будь-яких температур зовнішнього
повітря.
Іншим конструктивним рішенням є струменевий апарат патенту
№2406883. Струменевий апарат (рис. 1.11.) складається з корпусу 1 з камерою
змішування 2 і патрубків 3 і 4 підведення активної та пасивної середовищ,
дифузора 5.
У корпусі 1 розміщено сопло 6 зі зверненим до камери змішування
внутрішнім конусною ділянкою, при цьому в соплі 6 (рис. 1.8) встановлений та
зафіксований між ребрами 7 кожух 8, в якому розміщена зубчасто-рейкова
передача, що складається з валіка 9 з зубцями та зубчастої рейки 10 із
закріпленим на її кінці, зверненому у бік камери змішування 2, регулятором
активної витрати середовища, виконаним у вигляді дросельної голки 11, яка
розташована співвісно з соплом 6. На кожусі 8 з боку камери змішування 2
співвісно з ним закріплено робоче колесо, що складається з двох коаксіальних
циліндрів 12 і 13, відповідно більшого і меншого діаметрів, і лопаток 14,
розташованих радіально між циліндрами 12 і 13, викривлених у напрямку потоку
активного середовища та забезпечують закручування активного середовища при
проходження її через вікна 15, утворені лопатками 14 внутрішньої поверхнею
циліндра 12 більшого діаметра та зовнішньою поверхнею циліндра менше 13
діаметра. Робоче колесо може бути виконане з зменшуються площами вікон у бік
камери змішування.
18
Сопло струйного апарату
Рис. 1.11. – Водоструйний елеватор патенту №2406883
Струменевий апарат працює наступним чином: активне середовище
(гаряче вода) надходить у корпус 1 і через сопло 6, через вікна 15 робочого колеса
і далі, закручена лопатками 14 робочого колеса, прямує через кільцевий отвір,
утворений внутрішньою поверхнею сопла 6 зовнішньою поверхнею дросельної
голки 11, камеру змішування 2. У камеру змішування 2 з патрубка 4 потоком
активного середовища (гарячої води) захоплюється пасивне середовище
(охолоджена зворотна вода). З камери змішування 3 отримана суміш надходить
у дифузор 5 і далі систему опалення.
При необхідності зміни температури води у системі опалення ручним або
автоматичним приводом, з'єднаним з валом 9, повертають вал 9 і через зубчасто-
рейкову передачу переміщують у потрібному напрямку дросельну голку 11,
змінюючи тим самим вихідну ефективну площу кільцевого отвору сопла 6, і,
отже, кількість активного середовища (гарячої води), що входить до камери
змішування 3. Це призводить до зміни температури і кількості води, що
перекачується струменевим апаратом систему опалення [7].
19
Перевагами елеваторів даної конструкції є їх велика привабливість для
споживачів у зв'язку із спрощенням процесу монтажу, що у свою чергу зменшить
обсяг капітальних витрат.
До основних недоліків даних моделей елеватора можна віднести те, що
регулюючий пристрій змонтовано безпосередньо в елеваторі та є його
конструктивною частиною, що у свою чергу вимагає покупки даного елеватора
у зборі і не надає можливості реконструкції елеваторів класичного устрою.
1.4 Регульовані водоструминні елеватори з типовим розташуванням
сполучених елементів з винесеним за межі сопла механізмом штовхача
На рис. 1.12. та 1.13. представлені елеватори патентів №989164 та
№1343118. У цих конструкціях елеваторів механізм штовхача винесено за межі
корпусу в монтажний патрубок, пряма ділянка трубопроводу має довжину 30-50
см, що встановлюється перед елеватором для зручності його монтажу та
обслуговування [8,9].
Рис. 1.12. – Водоструйний елеватор патенту №989164
20
Рис.1.13. – Водоструйний елеватор патенту №1343118
Головною перевагою цих регуляторів водоструминних елеваторів перед
описаними вище технічними рішеннями є можливість застосування регуляторів
з елеваторами класичної конструкції, але також потрібна модернізація
монтажного патрубка елеватора опалення, обумовлена високою трудомісткістю
пов'язаною з необхідністю центрування регулюючих та непрямних елементів
при монтажі.
1.5 Автоматизовані індивідуальні теплові пункти
Автоматичний індивідуальний тепловий пункт це встановлений в підвалі
будівлі комплекс насосів, теплообмінників та датчиків, що регулює подачу
ресурсу в системи опалення та гарячого водопостачання будинку відповідно до
заданої програми та температури зовнішнього повітря.
Існує велика кількість варіантів виконання ІТП з метою відповідності
функціоналу автоматизованого ІТП із функціоналом розглянутих раніше
водоструминних елеваторів у цій роботі буде розглядатися лише автоматизоване
ІТП, приєднане по відкритій залежній схемі.
Сьогодні виробництво індивідуальних теплових пунктів здійснюється
дуже активно. Ті чи інші компанії пропонують свою продукцію споживачам. На
ринку, наприклад, у широкому асортименті можна виявити обладнання Danfoss
(рис. 1.14.), а також багатьох інших марок [14].
21
Роботою такого теплового пункту керує програмований контролер, до
якого підключені електропривод клапана, що впливає на відбір теплоносія з
теплової мережі, датчик температури зовнішнього повітря та датчик
температури теплоносія, що надходить у систему опалення.
У контролер вноситься залежність температури теплоносія на вході
систему опалення від температури зовнішнього повітря, дня, тижня та часу доби.
Контролер із певною періодичністю вимірює температуру зовнішнього повітря
та порівнює фактично вимірювану температуру теплоносія із заданим для
поточних умов значенням. Якщо температура нижче заданої – на регулюючий
клапан надходить відкриваючий сигнал, а якщо вище – закриває.
У трубопровід системи опалення надходить суміш двох потоків
теплоносія. Один потік "гарячий" надходить з подає трубопроводу теплової
мережі пропущений регулятором, а другий потік "охолоджений" підмішується
через перемичку із зворотного трубопроводу.
Незалежно від того, відкритий регулюючий клапан, або закритий – в
системі циркулює постійна об'ємна витрата теплоносія, а від ступеня закриття
залежить лише пропорції "гарячого" та "холодного" потоків у цьому обсязі.
Тобто, якщо відбір із теплової мережі повністю перекритий – у систему
надходитиме лише вода, відібрана зі зворотного трубопроводу, через перемичку
[12].
22
Рис. 1.14. – Типовий ІТП із відкритою залежною схемою приєднання
компанії Danfoss
Стабільну циркуляцію в системі опалення та змішання створюють два
безшумні насоси з мокрим ротором, один з яких завжди працює, а другий
перебуває у резерві у разі виходу з ладу першого.
Обслуговування індивідуального теплового пункту включає:
1) огляд елементів системи опалення (теплообмінників, насосів, КВП). При
необхідності проводиться ремонт та заміна цих вузлів, а також промивання та
очищення теплообмінників;
2) огляд системи вентиляції (прилади автоматичного регулювання, КВП,
запірна арматура);
3) огляд системи ГВП;
4) контроль параметрів теплоносія (тиск, температура, витрата);
5) перевірка вузла підживлення;
6) огляд терморегуляторів ГВП, а також огляд інших пристроїв склад ІТП
[13].
Автоматизовані індивідуальні теплові пункти забезпечують ефективне
енергозбереження завдяки збалансованій роботі режимів.
23
Експлуатація не потребує постійної присутності кваліфікованих
працівників, цим знижуючи експлуатаційні витрати.
Головним фактором, що обмежує їх застосування на сьогоднішній день, є
висока вартість даного обладнання.
Висновок до 1 розділу
Висока вартість обладнання автоматизованих ІТП не дозволяє на
сьогоднішній день і найближчій перспективі провести реконструкцію теплових
пунктів та здійснити перехід всіх споживачів на закриту систему ГВП.
У зв'язку з цим велика кількість ІТП споживачів залишається обладнаними
елеваторними вузлами. Для даних споживачів є доцільним розглянути
можливість та рентабельність установки регульованих елеваторів.
24
РОЗДІЛ 2
РОЗРАХУНОК ПЕРЕВИЩЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ МЕРЕЖНОЇ ВОДИ У
ЗВОРОТНОМУ ТРУБОПРОВОДІ
МКР 21.144.44
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
Розроб. Д ородько Літ. Арк. Акрушів
Перевір. Калейніков Г.Є. РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНОК
ПЕРЕВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Реценз. МЕРЕЖНОЇ ВОДИ У ЗВОРОТНОМУ
ТРУБОПРОВОДІ
Н. Контр. ЧДТУ, МТЕ-68
Затверд. Калейніков Г.Є.
25
2.1 Тепловий пункт, обладнаний стандартним елеватором конструкції
Зробимо розрахунок неустойки за перевищення температури мережевої
води зворотному трубопроводі при встановленому стандартному елеваторі
конструкції, водоструминному елеваторі з типовим розташуванням сполучних
елементів та ІТП.
Допустиме перевищення середньодобової температури мережної води в
зворотному трубопроводі водяної теплової мережі відносного температурного
опалювального графіка згідно з договором, між ресурсопостачальною
організацією та споживачем становить 5%. Зниження фактичної температури
зворотної мережної води в порівнянні з графіком не лімітується.
Розрахунок величини неустойки при перегріві проводиться за формулою,
руб:
= × 2 × (2 − (2 гр + 2гр × 0,05)) × 10−3 × Т (1.1)
де: 2 - витрата мережної води в зворотному трубопроводі визначається по
приладам обліку теплової енергії, т/добу;
2 - фактична середньодобова температура зворотної мережі (до кількості
діб перегріву), визначене разовими вимірами або показаннями приладів обліку,
С0;
2 гр – нормативна температура мережної води у зворотному трубопроводі,
визначається за температурним графіком при середньодобовій температурі
зовнішнього повітря кількість доби перегріву n, С0;
n- кількість діб, в яких був допущений перегрів;
T - тариф на теплову енергію для споживачів, що діє в розрахунковий
період, (грн./Гкал).
Виконаємо розрахунок неустойки за перевищення зворотної температури
мережної води за період з вересня 2020 року по травень 2021 року на
встановленому елеваторі стандартної конструкції в житловому будинку.
26
Результати розрахунку обсягу теплової енергії за перевищення
температури мережної води у зворотному трубопроводі наведено у табл. 2.1-2.9.
27
Таблиця 2.1. – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за вересень 2020 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищен Перевищен Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб ня ня ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживан споживан
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової ня ня
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової теплової
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії, енергії, м3
на колекто по подаючому більше по зворотному що що Гкал
рах ТІ температурн трубопрово ± 3%, % температурн трубопро обертається обертається,
ому графіку ді, ому графіку в воді, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
14 8,7 73,76 69,77 -5,72% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
15 12,5 74,62 73,70 - 0,41% 48,50 46,21 -4,72% -2,29 0,000 0,000
16 12,6 75,29 74,36 0,49% 48,50 47,69 -1,67% -0,81 0,000 0,000
17 9,9 74,73 73,81 -0,26% 48,50 47,20 -2,68% -1,30 0,000 0,000
18 7 74,58 73,66 -0,46% 48,00 46,70 -2,71% -1,30 0,000 0,000
19 8,4 75,18 74,25 0,34% 48,50 47,39 -2,29% -1,11 0,000 0,000
20 8,1 75,51 74,58 0,78% 48,50 47,80 -1,44% -0,70 0,000 0,000
21 8,7 75,08 74,15 0,20% 48,50 47,30 -2,47% -1,20 0,000 0,000
22 10,6 75,17 74,24 0,32% 48,50 46,45 -4,23% -2,05 0,000 0,000
23 13,4 74,60 73,68 -0,43% 48,50 46,30 - 4,54% -2,20 0,000 0,000
24 11,2 74,85 73,93 -0,09% 48,50 47,18 -2,72% -1,32 0,000 0,000
25 11,9 74,27 73,35 -0,88% 48,50 47,00 -3,09% -1,50 0,000 0,000
26 10,5 74,10 73,19 -1,09% 48,50 47,10 -2,89% -1,40 0,000 0,000
27 8,7 74,33 73,41 -0,80% 48,50 46,20 -4,74% -2,30 0,000 0,000
28 11,5 74,34 73,42 -0,78% 48,50 47,44 -2,19% -1,06 0,000 0,000
29 9,7 74,28 73,36 -0,86% 48,50 46,75 -3,61% -1,75 0,000 0,000
30 13,2 74,30 73,38 -0,84% 48,50 46,80 -3,51% -1,70 0,000 0,000
х х х х х х х х х 0,000 0,000
28
Таблиця 2.2. – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за жовтень 2020 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищен Перевищен Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб ня ня ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживан споживан
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової ня ня
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової теплової
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії, енергії, м3
на колекто по подаючому більше по зворотному що що Гкал
рах ТІ температурн трубопро ± 3%, % температурн трубопро обертається обертається,
ому графіку воді, ому графіку в воді, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 11,8 74,88 74,88 1,19% 48,50 47,30 -2,47% -1,20 0,000 0,000
2 11,6 73,66 73,66 -0,46% 48,50 47,17 -2,74% -1,33 0,000 0,000
3 7,1 73,83 73,83 -0,23% 48,05 45,82 -4,64% -2,23 0,000 0,000
4 6,5 72,97 72,97 -1,39% 47,70 46,33 -2,87% -1,37 0,000 0,000
5 7,3 73,46 73,46 -0,73% 48,15 46,27 -3,90% -1,88 0,000 0,000
6 8,9 74,06 74,06 0,08% 48,50 46,36 -4,41% -2,14 0,000 0,000
7 8,9 74,02 74,02 0,03% 48,50 47,70 -1,65% -0,80 0,000 0,000
8 9,6 74,44 74,44 0,59% 48,50 55,55 14,54% 7,05 6,580 0,000
9 9,5 73,72 73,72 -0,38% 48,50 56,36 16,21% 7,86 5,980 0,000
10 12,8 73,91 73,91 -0,12% 48,50 54,34 12,04% 5,84 5,900 0,000
11 8,7 73,12 73,12 -1,19% 48,50 52,49 8,23% 3,99 8,330 0,000
12 4,6 73,66 73,66 -0,46% 46,70 47,57 1,86% 0,87 0,000 0,000
13 8 73,48 73,48 -0,70% 48,50 46,95 -3,20% -1,55 0,000 0,000
14 8,6 74,49 74,49 0,66% 48,50 51,08 5,32% 2,58 3,260 0,000
15 5,3 74,59 74,59 0,80% 47,05 47,37 0,68% 0,32 0,000 0,000
16 0,9 79,45 79,45 -0,69% 48,34 47,21 -2,34% -1,13 0,000 0,000
17 5,8 73,86 73,86 -0,19% 47,30 46,44 -1,82% -0,86 0,000 0,000
18 4,9 73,46 73,46 -0,73% 46,85 46,57 -0,60% -0,28 0,000 0,000
19 1,2 74,31 74,31 -7,11% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
20 2 74,33 74,33 -7,09% 48,90 -100,00% -48,90 0,000 0,000
21 1,7 75,89 75,89 -5,14% 48,75 -100,00% -48,75 0,000 0,000
29
22 5,5 77,01 77,01 4,07% 47,15 -100,00% -47,15 0,000 0,000
23 2 77,71 77,71 -2,86% 48,90 47,50 -2,86% -1,40 0,000 0,000
24 0,5 78,66 78,66 -1,68% 48,10 47,57 -1,10% -0,53 0,000 0,000
25 2,7 79,75 79,75 -0,31% 49,25 55,00 11,68% 5,75 11,220 0,000
26 6,6 73,98 73,98 -0,03% 47,76 52,30 9,51% 4,54 9,360 0,000
27 5,4 74,21 74,21 0,28% 47,10 54,11 14,88% 7,01 7,600 0,000
28 5,9 73,76 73,76 -0,32% 47,35 47,27 -0,17% -0,08 0,000 0,000
29 6,6 74,41 74,41 0,55% 47,76 46,37 -2,91% -1,39 0,000 0,000
30 4,5 74,04 74,04 0,05% 46,65 46,54 -0,24% -0,11 0,000 0,000
31 1,8 76,74 76,74 -4,08% 48,80 -100,00% - 48,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 58,230 0,000
30
Таблиця 2.3. – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за листопад 2020 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищен Перевищен Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб ня ня ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб Споживан споживан
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової ня ня
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової теплової
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії, енергії, м3
на колекто по подаючому більше по зворотному що що Гкал
рах ТІ температурн трубопро ± 3%, % температурн трубопро обертається обертається,
ому графіку воді, ому графіку в воді, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -4,7 83,41 83,03 -0,46% 47,43 49,37 4,09% 1,94 0,000 0,000
2 -6,7 87,91 85,75 -2,46% 49,06 52,00 5,99% 2,94 8,870 0,000
3 -2,8 80,00 81,63 2,04% 46,40 47,59 2,56% 1,19 0,000 0,000
4 -3,1 80,18 83,51 4,15% 46,35 -100,00% -46,35 0,000 0,000
5 -4,5 82,95 80,90 -2,47% 47,25 48,27 2,16% 1,02 0,000 0,000
6 -0,3 80,00 80,00 0,00% 47,65 47,89 0,50% 0,24 0,000 0,000
7 -5,9 86,08 82,97 -3,61% 48,42 -100,00% -48,42 0,000 0,000
8 -0,4 80,00 80,71 0,89% 47,60 50,20 5,46% 2,60 11,400 0,000
9 3 80,00 87,62 9,53% 49,40 -100,00% -49,40 0,000 0,000
10 -12,7 101,51 106,60 5,01% 53,86 -100,00% -53,86 0,000 0,000
11 -23 124,30 111,35 -10,42% 61,70 -100,00% -61,70 0,000 0,000
12 -19,7 117,04 110,55 -5,55% 59,26 -100,00% -59,26 0,000 0,000
13 -11,6 99,02 96,26 -2,79% 52,98 51,40 -2,98% -1,58 0,000 0,000
14 -8,1 91,13 91,17 0,04% 50,18 53,60 6,82% 3,42 9,650 0,000
31
15 -4,9 83,87 91,15 8,68% 47,61 -100,00% - 47,61 0,000 0,000
16 -7,2 89,06 96,53 8,39% 49,46 -100,00% -49,46 0,000 0,000
17 -14,2 104,84 107,25 2,30% 55,06 49,31 -10,44% -5,75 0,000 0,000
18 -17,3 111,76 108,69 -2,75% 57,44 51,05 -11,12% -6,39 0,000 0,000
19 -15,2 107,06 104,39 -2,49% 55,84 59,90 7,27% 4,06 13,200 0,000
20 -8,6 92,28 92,36 0,09% 50,58 58,90 16,45% 8,32 11,200 0,000
21 -3,3 80,54 80,00 -0,67% 46,45 47,00 1,18% 0,55 0,000 0,000
22 -1,2 80,00 81,90 2,38% 47,20 45,08 -4,49% -2,12 0,000 0,000
23 -2,1 80,00 82,30 2,88% 46,75 45,41 -2,87% -1,34 0,000 0,000
24 -1,9 80,00 0 79,29 -0,89% 46,85 46,05 -1,71% -0,80 0,000 0,000
25 -4 81,80 82,20 0,49% 46,80 48,60 3,85% 1,80 0,000 0,000
26 -9,7 94,74 95,02 0,30% 51,53 50,30 -2,39% -1,23 0,000 0,000
27 -11,3 98,36 100,54 2,22% 52,74 51,36 -2,62% -1,38 0,000 0,000
28 -9,7 94,74 95,77 1,09% 51,53 52,30 1,49% 0,77 0,000 0,000
29 -6,9 88,37 89,80 1,62% 49,22 47,53 -3,43% -1,69 0,000 0,000
30 -3,3 80,54 91,23 13,27% 46,45 -100,00% -46,45 0,000 0,000
х х х х х х х х х 54,320 0,000
32
Таблиця 2.4. – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за грудень 2020 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищен Перевищен Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб ня ня ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживан споживан
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової ня ня
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової теплової
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії, енергії, м3
на колекто по подаючому більше по зворотному що що Гкал
рах ТІ температурн трубопро ± 3%, % температурн трубопро обертається обертається,
ому графіку воді, ому графіку в воді, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 - 12,3 100,59 102,81 2,21% 53,54 49,66 -7,25% -3,88 0,000 0,000
2 -18,8 115,06 114,51 -0,48% 58,56 52,51 -10,33% -6,05 0,000 0,000
3 -20,5 118,80 117,69 -0,93% 59,85 63,30 5,76% 3,45 9,780 0,000
4 -27,6 134,32 133,30 -0,76% 65,02 64,02 -1,54% -1,00 0,000 0,000
5 -29,8 139,06 121,67 -12,51% 66,56 -100,00% -66,56 0,000 0,000
6 -26,7 132,34 119,74 -9,52% 64,36 -100,00% -64,36 0,000 0,000
7 -22,3 122,76 120,18 -2,10% 61,14 60,54 -0,98% -0,60 0,000 0,000
8 -13,6 103,52 109,49 5,77% 54,58 -100,00% -54,58 0,000 0,000
9 -19,2 115,94 114,46 -1,28% 58,86 66,60 13,15% 7,74 13,600 0,000
10 -13,5 103,30 103,72 0,41% 54,50 55,39 1,63% 0,89 0,000 0,000
11 -8,5 92,05 95,72 3,99% 50,50 -100,00% -50,50 0,000 0,000
12 -10,1 95,63 96,14 0,53% 51,87 58,46 12,70% 6,59 12,200 0,000
13 -9,6 94,52 89,81 -4,98% 51,44 -100,00% -51,44 0,000 0,000
14 -7 88,60 88,94 0,38% 49,30 52,53 6,55% 3,23 12,300 0,000
15 -5,6 85,42 91,10 6,65% 48,18 -100,00% -48,18 0,000 0,000
16 -5,7 85,64 89,12 4,06% 48,26 -100,00% -48,26 0,000 0,000
17 -5,6 85,42 85,30 -0,14% 48,18 84,90 76,21% 36,72 11,400 0,000
18 -6 86,30 90,76 5,17% 48,50 -100,00% - 48,50 0,000 0,000
19 -5 84,10 89,67 6,62% 47,70 -100,00% -47,70 0,000 0,000
20 -9,8 94,96 99,54 4,82% 51,62 -100,00% -51,62 0,000 0,000
21 -19,8 117,26 114,12 -2,68% 59,34 63,21 6,52% 3,87 4,210 0,000
33
22 -11,7 99,24 107,34 8,16% 53,06 -100,00% -53,06 0,000 0,000
23 -13,9 104,18 110,57 6,13% 54,82 -100,00% - 54,82 0,000 0,000
24 -29 137,30 122,19 -11,01% 66,00 -100,00% -66,00 0,000 0,000
25 -27 133,00 122,38 -7,98% 64,60 -100,00% -64,60 0,000 0,000
26 -26,2 131,24 120,36 -8,29% 63,96 -100,00% -63,96 0,000 0,000
27 -29,2 137,74 120,27 -12,68% 66,14 -100,00% -66,14 0,000 0,000
28 -28,7 136,67 121,69 -10,96% 65,79 -100,00% - 65,79 0,000 0,000
29 -28,6 136,46 120,52 -11,68% 65,72 -100,00% -65,72 0,000 0,000
30 -27,5 134,10 121,33 -9,52% 64,95 -100,00% -64,95 0,000 0,000
31 -24,5 127,55 122,03 -4,33% 62,75 -100,00% -62,75 0,000 0,000
х х х х х х х х х 63,490 0,000
34
Таблиця 2.5. – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за січень 2021 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на колекто по подаючому більше по зворотному що що Гкал
рах ТІ температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -19,2 115,94 119,16 2,78% 58,86 58,30 -0,95% -0,56 0,000 0,000
2 -16,3 109,56 117,23 7,00% 56,64 -100,00% -56,64 0,000 0,000
3 -13,4 103,08 112,98 9,60% 54,42 -100,00% -54,42 0,000 0,000
4 -19,3 116,16 117,17 0,87% 58,94 58,90 -0,07% -0,04 0,000 0,000
5 -23,7 125,84 118,83 -5,57% 62,19 -100,00% -62,19 0,000 0,000
6 -13,9 104,18 107,37 3,06% 54,82 -100,00% -54,82 0,000 0,000
7 -11,6 99,02 99,17 0,15% 52,98 55,42 4,61% 2,44 0,000 0,000
8 -4,3 82,49 91,55 10,98% 47,07 -100,00% -47,07 0,000 0,000
9 -7 88,60 90,72 2,39% 49,30 54,60 10,75% 5,30 5,940 0,000
10 -3 80,00 94,06 17,58% 46,30 -100,00% -46,30 0,000 0,000
11 -14,3 105,06 110,68 5,35% 55,14 -100,00% -55,14 0,000 0,000
12 -17,9 113,08 114,41 1,18% 57,92 61,00 5,32% 3,08 4,120 0,000
13 -18,9 115,28 114,35 -0,81% 58,63 62,76 7,04% 4,13 3,190 0,000
14 -16,8 110,66 108,14 -2,28% 57,04 58,51 2,58% 1,47 0,000 0,000
15 -10,2 95,86 96,23 0,39% 51,94 57,33 10,38% 5,39 3,160 0,000
16 -6,8 88,14 94,55 7,27% 49,14 -100,00% -49,14 0,000 0,000
17 -7,7 90,21 92,18 2,18% 49,86 53,24 6,78% 3,38 6,320 0,000
18 -6,8 88,14 89,89 1,99% 49,14 53,83 9,54% 4,69 6,470 0,000
х х х х х х х х х 29,200 0,000
35
Таблиця 2.6. – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за лютий 2021 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -29,1 137,52 102,81 -25,24% 66,07 -100,00% -66,07 0,000 0,000
2 -30,4 139,70 114,51 -18,03% 66,58 -100,00% -66,58 0,000 0,000
3 -27,4 133,88 117,69 -12,09% 64,88 -100,00% -64,88 0,000 0,000
4 -32,8 140,00 133,30 -4,79% 65,50 -100,00% -65,50 0,000 0,000
5 -31,5 140,00 121,67 -13,09% 66,15 -100,00% -66,15 0,000 0,000
6 -30,5 139,75 119,74 -14,32% 66,55 -100,00% -66,55 0,000 0,000
7 -29,3 137,96 120,18 -12,89% 66,21 -100,00% -66,21 0,000 0,000
8 -28,5 136,25 109,49 -19,64% 65,65 -100,00% -65,65 0,000 0,000
9 -27,2 133,44 114,46 -14,22% 64,74 -100,00% -64,74 0,000 0,000
10 -25,7 130,14 103,72 -20,30% 63,59 -100,00% -63,59 0,000 0,000
11 -23 124,30 95,72 -22,99% 61,70 -100,00% -61,70 0,000 0,000
12 -22,6 123,42 96,14 -22,10% 61,38 -100,00% -61,38 0,000 0,000
13 -13,5 103,30 89,81 -13,06% 54,50 -100,00% -54,50 0,000 0,000
14 -9,4 94,08 88,94 -5,46% 51,26 -100,00% -51,26 0,000 0,000
15 -9,9 95,18 91,10 -4,29% 51,71 -100,00% -51,71 0,000 0,000
16 -3,6 81,08 89,12 9,92% 46,60 -100,00% -46,60 0,000 0,000
17 -0,9 80,00 80,00 0,00% 47,35 84,90 79,30% 37,55 15,389 0,000
18 -1 80,68 90,76 13,45% 47,30 -100,00% -47,30 0,000 0,000
19 2 79,71 89,67 12,09% 48,90 -100,00% -48,90 0,000 0,000
20 -1,2 88,48 99,54 24,43% 47,20 -100,00% -47,20 0,000 0,000
21 -0,1 80,00 81,00 1,25% 47,75 63,21 32,38% 15,46 15,968 0,000
36
22 -1,2 89,75 107,34 34,18% 47,20 -100,00% -47,20 0,000 0,000
23 -2,9 92,45 110,57 38,21% 46,35 -100,00% -46,35 0,000 0,000
24 1 102,17 122,19 -5,46% 48,40 -100,00% -48,40 0,000 0,000
25 0,2 102,32 122,38 -4,29% 47,92 -100,00% - 47,92 0,000 0,000
26 0 100,64 120,36 9,92% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
27 0 100,56 120,27 0,00% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
28 0 101,75 121,69 13,45% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
29 0 100,77 120,52 12,09% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
30 0 101,45 121,33 -5,46% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
31 0 102,03 122,03 12,54% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 31,357 0,000
37
Таблиця 2.7. – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за березень 2021 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 0 80,00 102,81 28,51% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
2 0 82,32 81,34 1,68% 47,80 52,51 9,85% 4,71 2,354 0,000
3 0 82,32 81,34 1,68% 47,80 63,30 32,43% 15,50 1,231 0,000
4 0 82,43 81,44 1,80% 47,80 64,02 33,93% 16,22 4,445 0,000
5 0 80,00 121,67 52,09% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
6 0 80,00 119,74 49,68% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
7 0 81,98 81,00 1,25% 47,80 60,54 26,65% 12,74 5,110 0,000
8 0 124,82 109,49 36,86% 47,80 -100,00% - 47,80 0,000 0,000
9 0 82,09 81,11 1,39% 47,80 66,60 39,33% 18,80 5,600 0,000
10 0 79,94 78,98 -1,28% 47,80 55,39 15,88% 7,59 4,650 0,000
11 0 109,12 95,72 19,65% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
12 0 82,80 81,81 2,26% 47,80 58,46 22,30% 10,66 1,340 0,000
13 0 80,00 89,81 12,26% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
14 0 81,05 80,08 0,10% 47,80 52,53 9,90% 4,73 7,550 0,000
15 0 103,85 91,10 13,88% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
16 0 101,60 89,12 11,40% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
17 0 81,07 80,10 0,12% 47,80 84,90 77,62% 37,10 8,450 0,000
18 0 80,00 90,76 13,45% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
19 0 102,22 89,67 12,09% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
20 0 80,00 99,54 24,43% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
21 0 81,18 80,21 0,26% 47,80 63,21 32,24% 15,41 8,830 0,000
38
22 0 80,00 107,34 34,18% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
23 0 126,05 110,57 38,21% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
24 0 139,30 122,19 52,74% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
25 0 139,51 122,38 52,98% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
26 0 137,21 120,36 50,45% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
27 0 137,11 120,27 50,34% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
28 0 138,73 121,69 52,11% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
29 0 137,39 120,52 50,65% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
30 0 138,32 121,33 51,66% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
31 0 139,11 122,03 52,54% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 49,560 0,000
39
Таблица 2.8. – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за квітень 2021 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -5,6 85,42 102,81 20,36% 48,18 -100,00% -48,18 0,000 0,000
2 - 3,8 81,44 81,34 -0,12% 46,70 52,51 12,44% 5,81 10,010 0,000
3 -1,6 80,00 81,34 1,68% 47,00 63,30 34,68% 16,30 12,323 0,000
4 -4 81,80 81,44 -0,44% 46,80 64,02 36,79% 17,22 14,232 0,000
5 -3,5 80,90 121,67 50,40% 46,55 -100,00% -46,55 0,000 0,000
6 3,6 76,40 119,74 56,73% 47,60 -100,00% -47,60 0,000 0,000
7 6,3 74,00 81,00 9,46% 47,58 -100,00% -47,58 0,000 0,000
8 5,9 74,00 109,49 47,96% 47,35 -100,00% -47,35 0,000 0,000
9 3,5 77,00 81,11 5,34% 47,90 -100,00% -47,90 0,000 0,000
10 3,8 75,20 78,98 5,03% 47,00 -100,00% -47,00 0,000 0,000
11 4,6 74,00 95,72 29,35% 46,70 -100,00% -46,70 0,000 0,000
12 3,7 75,80 81,81 7,93% 47,30 -100,00% -47,30 0,000 0,000
13 10,1 74,00 89,81 21,36% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
14 11,8 74,00 80,08 8,22% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
15 3,3 78,20 91,10 16,50% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
16 6,7 87,20 89,12 20,43% 47,82 -100,00% -47,82 0,000 0,000
17 6,3 88,31 80,10 8,24% 47,58 -100,00% -47,58 0,000 0,000
18 0,2 87,33 90,76 13,45% 47,92 -100,00% -47,92 0,000 0,000
19 -1,3 80,23 89,67 12,09% 47,15 -100,00% -47,15 0,000 0,000
20 1,3 87,33 99,54 24,43% 48,55 -100,00% -48,55 0,000 0,000
21 6,4 89,77 80,21 8,39% 47,64 -100,00% -47,64 0,000 0,000
40
22 13,5 87,32 107,34 45,05% 48,50 -100,00% - 48,50 0,000 0,000
23 12,2 88,69 110,57 24,67% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
24 7,8 89,02 122,19 37,27% 48,40 -100,00% -48,40 0,000 0,000
25 7,7 89,78 122,38 36,31% 48,35 -100,00% -48,35 0,000 0,000
26 12 87,32 120,36 37,84% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
27 6,6 80,23 120,27 49,91% 47,76 -100,00% -47,76 0,000 0,000
28 6,2 74,24 121,69 63,93% 47,52 -100,00% -47,52 0,000 0,000
29 7,7 79,85 120,52 50,93% 48,35 -100,00% -48,35 0,000 0,000
30 11,1 86,00 121,33 41,08% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
31 0 85,32 122,03 43,03% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 36,565 0,000
41
Таблица 2.9 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному трубопроводі
за травень 2021 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 0 115,15 102,81 28,51% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
2 0 82,71 81,34 1,68% 47,80 52,51 9,85% 4,71 1,110 0,000
3 0 82,71 81,34 1,68% 47,80 63,30 32,43% 15,50 1,210 0,000
4 0 82,82 81,44 1,80% 47,80 64,02 33,93% 16,22 2,210 0,000
5 0 136,27 121,67 52,09% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
6 0 134,11 119,74 49,68% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
7 0 82,37 81,00 1,25% 47,80 59,61 24,71% 11,81 1,100 0,000
8 0 122,63 109,49 36,86% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
9 0 82,48 81,11 1,39% 47,80 58,00 21,34% 10,20 3,121 0,000
10 0 80,31 78,98 -1,28% 47,80 58,22 21,80% 10,42 0,980 0,000
11 0 107,21 95,72 19,65% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
12 0 83,19 81,81 2,26% 47,80 56,99 19,23% 9,19 0,090 0,000
13 0 100,59 89,81 12,26% 47,80 -100,00% - 47,80 0,000 0,000
14 0 81,43 80,08 0,10% 47,80 78,89 65,04% 31,09 1,400 0,000
15 0 102,03 91,10 13,88% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
16 0 99,81 89,12 11,40% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
17 0 81,45 80,10 0,12% 47,80 78,80 64,85% 31,00 2,323 0,000
18 0 101,65 90,76 13,45% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
19 0 100,43 89,67 12,09% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
20 0 111,48 99,54 24,43% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
21 0 81,57 80,21 0,26% 47,80 77,99 63,16% 30,19 1,711 0,000
42
22 0 120,22 107,34 34,18% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
23 0 123,84 110,57 38,21% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
24 0 136,85 122,19 52,74% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
25 0 137,07 122,38 52,98% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
26 0 134,80 120,36 50,45% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
27 0 134,70 120,27 50,34% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
28 0 136,29 121,69 52,11% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
29 0 134,98 120,52 50,65% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
30 0 135,89 121,33 51,66% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
31 0 136,67 122,03 52,54% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 15,255 0,000
43
За перевищення температури мережної води у зворотному трубопроводі за
період з вересня 2020 року до травня 2021 року здійснено розрахунок неустойки.
Результати наведено в таблиці 2.10. Всього за показаннями приладу обліку за
період з вересня 2020 року по травень 2021 року споживання теплової енергії
склало 999,608 Гкал, з яких у момент перевищення середньодобової температури
теплоносія, що повертається, зафіксовано 337,977 Гкал, що склало 33,81%
загального споживання.
44
Таблиця 1.10 – Результати розрахунку неустойки
Період вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень Всього
Показання прибору 49,324 111,200 142,329 109,560 142,300 139,340 121,245 118,660 65,650 999,608
розрахунку, Гкал
Перевищення потреби 0,000 58,230 54,320 63,490 29,200 31,357 49,560 36,565 15,255 337,977
теплової енергії, Гкал
Тариф 1315,11 1315,11 1315,11 1315,11 1370,34 1370,34 1370,34 1370,34 1370,34 -
Збільшений тариф 1328,26 1328,26 1328,26 1328,26 1384,04 1384,04 1384,04 1384,04 1384,04 -
Нарахування тарифу 76542,45 172563,47 220870,38 170018,47 233999,26 229131,81 199376,25 195125,45 107955,39 1605582,94
Нарахування з 76542,45 173467,03 221713,27 171003,65 234479,31 229647,32 200191,01 195726,58 108206,18 1610976,80
застосуванням
збільшеного тарифу
Переплата з 0,00 903,55 842,88 985,17 480,05 515,51 814,77 601,13 250,79 5393,8
урахуванням
неустойки
45
2.2 Тепловий пункт, обладнаний регульованим водоструминним
елеватором з типовим розташуванням з'єднувальних елементів
Виконаємо розрахунок неустойки за перевищення температури зворотної
мережної води за період з вересня 2020 року по травень 2021 року при
встановленому регульованим водоструминним елеватором з типовим
розташуванням сполучних елементів, на типовому розташуванні з'єднувальних
елементів. Результати розрахунку обсягу теплової енергії за перевищення
температури мережної води у зворотному трубопроводі наведено у табл. 2.11-
2.19.
46
Таблиця 2.11 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за вересень 2020 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
14 8,7 74,00 70,35 -4,93% 48,50 -100,00% -48,50
15 12,5 75,69 74,79 1,07% 48,55 49,88 2,85% 1,38
16 12,6 76,49 75,58 2,14% 48,62 51,78 6,76% 3,28 2,889 0,000
17 9,9 75,84 74,94 1,27% 48,77 51,94 7,09% 3,44 2,776 0,000
18 7 75,58 74,68 0,92% 49,21 52,41 9,19% 4,41 2,837 0,000
19 8,4 76,22 75,32 1,78% 48,69 51,85 6,91% 3,35 2,998 0,000
20 8,1 76,55 75,64 2,22% 48,62 51,78 6,76% 3,28 2,951 0,000
21 8,7 76,07 75,17 1,58% 48,40 51,55 6,29% 3,05 2,927 0,000
22 10,6 76,17 75,27 1,72% 48,72 51,89 6,99% 3,39 2,898 0,000
23 13,4 75,61 74,71 0,96% 48,98 52,16 7,55% 3,66 2,895 0,000
24 11,2 75,94 75,04 1,41% 49,31 52,51 8,27% 4,01 2,795 0,000
25 11,9 75,34 74,45 0,61% 49,41 52,62 8,49% 4,12 2,787 0,000
26 10,5 75,13 74,24 0,32% 49,19 52,39 8,02% 3,89 2,799 0,000
27 8,7 75,33 74,44 0,59% 49,44 52,65 8,56% 4,15 2,892 0,000
28 11,5 75,46 74,57 0,77% 49,12 52,31 7,86% 3,81 2,838 0,000
29 9,7 75,20 74,31 0,42% 49,19 52,39 8,02% 3,89 2,868 0,000
30 13,2 75,39 74,50 0,68% 49,37 52,58 8,41% 4,08 2,897 0,000
х х х х х х х х х 43,047 0,000
47
Таблиця 2.12 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за жовтень 2020 рік
Дата Фактична Середньодобо Фактична Відхилен Середньодобо Фактична Перевищення Перевищення Перевищен Перевищен
пред’явлен середньодобо ва середньодобо ня в ва середньодобо середньодобов середньодобов ня ня
ня штрафу з ва температура ва точці температура ва ої ої споживання споживання
урахування температура теплоносія у температура постачанн теплоносія у температура температури температури теплової теплової
м режиму зовнішнього прямому теплоносія я зворотному теплоносія теплоносія, що теплоносія, що енергії, енергії, м3
на повітря, °C трубопроводі у подаючому не більше трубопроводі у зворотному обертається обертається, Гкал
колекторах по трубопроводі, ± 3%, % по трубопроводі, не більше °C
ТІ температурно °C температурно °C +5%, %
му графіку му графіку в
в т. т. постачання,
постачання, °C
°C
1 11,8 77,86 76,04 2,76% 48,50 53,75 10,82% 5,25 2,861 0,000
2 11,6 76,54 74,75 1,01% 48,50 52,93 9,13% 4,43 2,837 0,000
3 7,1 76,61 74,81 1,09% 48,05 51,79 7,78% 3,74 2,842 0,000
4 6,5 75,76 73,98 -0,03% 47,70 50,76 6,42% 3,06 2,858 0,000
5 7,3 76,32 74,53 0,72% 48,15 51,12 6,17% 2,97 2,789 0,000
6 8,9 76,83 75,03 1,39% 48,50 51,23 5,63% 2,73 2,870 0,000
7 8,9 76,82 75,02 1,38% 48,50 51,30 5,77% 2,80 2,834 0,000
8 9,6 77,25 75,44 1,95% 48,50 52,19 7,61% 3,69 2,860 0,000
9 9,5 76,49 74,70 0,95% 48,50 51,93 7,07% 3,43 2,860 0,000
10 12,8 76,78 74,98 1,32% 48,50 52,37 7,98% 3,87 2,826 0,000
11 8,7 75,87 74,09 0,12% 48,50 52,36 7,96% 3,86 2,822 0,000
12 4,6 76,36 74,57 0,77% 46,70 53,01 13,51% 6,31 2,918 0,000
13 8 76,21 74,42 0,57% 48,50 52,99 9,26% 4,49 2,965 0,000
14 8,6 77,37 75,56 2,11% 48,50 53,66 10,64% 5,16 3,071 0,000
15 5,3 77,38 75,57 2,12% 47,05 53,52 13,75% 6,47 3,058 0,000
16 0,9 82,54 80,61 0,76% 48,34 55,70 15,23% 7,36 3,307 0,000
17 5,8 76,61 74,81 1,09% 47,30 52,40 10,78% 5,10 2,944 0,000
18 4,9 76,18 74,39 0,53% 46,85 51,77 10,50% 4,92 2,953 0,000
19 1,2 81,25 75,24 -5,95% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
20 2 83,56 75,26 -5,92% 48,90 -100,00% -48,90 0,000 0,000
21 1,7 82,35 76,74 -4,08% 48,75 -100,00% -48,75 0,000 0,000
22 5,5 74,00 78,07 5,50% 47,15 -100,00% -47,15 0,000 0,000
23 2 80,69 78,80 -1,50% 48,90 53,66 9,73% 4,76 3,213 0,000
24 0,5 81,76 79,84 -0,20% 48,10 55,03 14,41% 6,93 3,303 0,000
48
25 2,7 82,85 80,91 1,14% 49,25 56,74 15,21% 7,49 3,347 0,000
26 6,6 76,74 74,94 1,27% 47,76 52,01 8,90% 4,25 3,025 0,000
27 5,4 76,92 75,12 1,51% 47,10 51,86 10,11% 4,76 2,988 0,000
28 5,9 76,42 74,63 0,85% 47,35 52,57 11,02% 5,22 3,092 0,000
29 6,6 77,30 75,49 2,01% 47,76 52,74 10,43% 4,98 2,997 0,000
30 4,5 76,75 74,95 1,28% 46,65 52,43 12,39% 5,78 2,965 0,000
31 1,8 79,65 77,78 -2,78% 48,80 53,34 9,30% 4,54 3,228 0,000
х х х х х х х х х 11,456 0,000
49
Таблиця 2.13 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за листопад 2020 рік
Дата Фактична Середньодобо Фактична Відхилен Середньодобо Фактична Перевищення Перевищення Перевищен Перевищен
пред’явлен середньодобо ва середньодобо ня в ва середньодобо середньодобов середньодобов ня ня
ня штрафу з ва температура ва точці температура ва ої ої споживання споживання
урахування температура теплоносія у температура постачанн теплоносія у температура температури температури теплової теплової
м режиму зовнішнього прямому теплоносія я зворотному теплоносія теплоносія, що теплоносія, що енергії, енергії, м3
на повітря, °C трубопроводі у подаючому не більше трубопроводі у зворотному обертається обертається, Гкал
колекторах по трубопроводі, ± 3%, % по трубопроводі, не більше °C
ТІ температурно °C температурно °C +5%, %
му графіку му графіку в
в т. т. постачання,
постачання, °C
°C
1 -4,7 83,41 84,80 1,67% 47,43 57,06 20,30% 9,63 2,518 0,000
2 -6,7 87,91 86,90 -1,15% 49,06 57,60 17,41% 8,54 3,678 0,000
3 -2,8 80,00 82,83 3,54% 46,40 55,33 19,25% 8,93 0,000 0,000
4 -3,1 80,18 84,67 5,60% 46,35 57,01 23,00% 10,66 0,000 0,000
5 -4,5 82,95 82,03 -1,11% 47,25 54,73 15,83% 7,48 3,628 0,000
6 -0,3 80,00 81,04 1,30% 47,65 55,04 15,51% 7,39 3,425 0,000
7 -5,9 86,08 84,14 -2,25% 48,42 56,18 16,03% 7,76 3,707 0,000
8 -0,4 80,00 81,93 2,41% 47,60 56,04 17,73% 8,44 3,632 0,000
9 3 80,00 89,56 11,95% 49,40 60,95 23,38% 11,55 0,000 0,000
10 -12,7 101,51 108,83 7,21% 53,86 69,78 29,56% 15,92 0,000 0,000
11 -23 124,30 113,56 -8,64% 61,70 71,25 15,48% 9,55 0,000 0,000
12 -19,7 117,04 112,51 -3,87% 59,26 70,94 19,71% 11,68 0,000 0,000
13 -11,6 99,02 100,90 1,90% 52,98 66,10 24,76% 13,12 4,906 0,000
14 -8,1 91,13 92,56 1,57% 50,18 61,74 23,04% 11,56 4,322 0,000
15 -4,9 83,87 92,91 10,78% 47,61 62,03 30,29% 14,42 0,000 0,000
16 -7,2 89,06 98,78 10,91% 49,46 65,05 31,52% 15,59 0,000 0,000
17 -14,2 104,84 109,95 4,87% 55,06 70,89 28,75% 15,83 0,000 0,000
18 -14,2 104,84 109,95 4,87% 55,06 70,89 28,75% 15,83 0,000 0,000
19 -15,2 107,06 104,39 -2,49% 55,84 48,06 -13,93% -7,78 0,000 0,000
20 -8,6 92,28 92,36 0,09% 50,58 45,06 -10,91% -5,52 0,000 0,000
21 -3,3 80,54 84,79 5,28% 46,45 -100,00% -46,45 0,000 0,000
22 -1,2 80,00 81,90 2,38% 47,20 45,08 -4,49% -2,12 0,000 0,000
23 -2,1 80,00 82,30 2,88% 46,75 50,90 8,88% 4,15 3,190 0,000
24 -1,9 80,00 79,29 -0,89% 46,85 46,05 -1,71% -0,80 0,000 0,000
50
25 -4 81,80 84,69 3,53% 46,80 -100,00% -46,80 0,000 0,000
26 -9,7 94,74 95,02 0,30% 51,53 47,79 -7,26% -3,74 0,000 0,000
27 -11,3 98,36 100,54 2,22% 52,74 57,20 8,46% 4,46 5,179 0,000
28 -9,7 94,74 95,77 1,09% 51,53 47,56 -7,70% -3,97 0,000 0,000
29 -6,9 88,37 89,80 1,62% 49,22 47,53 -3,43% -1,69 0,000 0,000
30 -3,3 80,54 91,23 13,27% 46,45 -100,00% -46,45 0,000 0,000
х х х х х х х х х 18,185 0,000
51
Таблиця 2.14 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за грудень 2020 рік
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -12,3 100,59 102,81 2,21% 53,54 49,66 -7,25% -3,88 0,000 0,000
2 -18,8 115,06 114,51 -0,48% 58,56 64,50 10,14% 5,94 4,100 0,000
3 -20,5 118,80 117,69 -0,93% 59,85 54,77 -8,49% -5,08 0,000 0,000
4 -27,6 134,32 120,13 -10,56% 65,02 -100,00% -65,02 0,000 0,000
5 -29,8 139,06 121,67 -12,51% 66,56 -100,00% -66,56 0,000 0,000
6 -26,7 132,34 119,74 -9,52% 64,36 -100,00% -64,36 0,000 0,000
7 -22,3 122,76 120,18 -2,10% 61,14 60,54 -0,98% -0,60 0,000 0,000
8 -13,6 103,52 109,49 5,77% 54,58 -100,00% -54,58 0,000 0,000
9 -19,2 115,94 114,46 -1,28% 58,86 57,54 -2,24% -1,32 0,000 0,000
10 -13,5 103,30 103,72 0,41% 54,50 55,39 1,63% 0,89 0,000 0,000
11 -8,5 92,05 95,72 3,99% 50,50 -100,00% -50,50 0,000 0,000
12 -10,1 95,63 96,14 0,53% 51,87 58,46 12,70% 6,59 7,570 0,000
13 -9,6 94,52 89,81 -4,98% 51,44 -100,00% -51,44 0,000 0,000
14 -7 88,60 88,94 0,38% 49,30 52,53 6,55% 3,23 6,660 0,000
15 -5,6 85,42 91,10 6,65% 48,18 -100,00% -48,18 0,000 0,000
16 -5,7 85,64 89,12 4,06% 48,26 -100,00% -48,26 0,000 0,000
17 -5,6 85,42 91,97 7,67% 48,18 -100,00% -48,18 0,000 0,000
18 -6 86,30 90,76 5,17% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
19 -5 84,10 89,67 6,62% 47,70 -100,00% -47,70 0,000 0,000
52
20 -9,8 94,96 99,54 4,82% 51,62 -100,00% -51,62 0,000 0,000
21 -19,8 117,26 114,12 -2,68% 59,34 61,11 2,98% 1,77 0,000 0,000
22 -11,7 99,24 107,34 8,16% 53,06 -100,00% -53,06 0,000 0,000
23 -13,9 104,18 110,57 6,13% 54,82 -100,00% -54,82 0,000 0,000
24 -29 137,30 122,19 -11,01% 66,00 -100,00% -66,00 0,000 0,000
25 -27 133,00 122,38 -7,98% 64,60 -100,00% -64,60 0,000 0,000
26 -26,2 131,24 120,36 -8,29% 63,96 -100,00% -63,96 0,000 0,000
27 -29,2 137,74 120,27 -12,68% 66,14 -100,00% -66,14 0,000 0,000
28 -28,7 136,67 121,69 -10,96% 65,79 -100,00% -65,79 0,000 0,000
29 -28,6 136,46 120,52 -11,68% 65,72 -100,00% -65,72 0,000 0,000
30 -27,5 134,10 121,33 -9,52% 64,95 -100,00% -64,95 0,000 0,000
31 -24,5 127,55 122,03 -4,33% 62,75 -100,00% -62,75 0,000 0,000
х х х х х х х х х 18,330 0,000
53
Таблиця 2.15 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за січень 2021 року
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -19,2 115,94 119,16 2,78% 58,86 59,20 0,58% 0,34 0,000 0,000
2 -16,3 109,56 117,23 7,00% 56,64 -100,00% -56,64 0,000 0,000
3 -13,4 103,08 112,98 9,60% 54,42 -100,00% -54,42 0,000 0,000
4 -19,3 116,16 117,17 0,87% 58,94 57,70 -2,10% -1,24 0,000 0,000
5 -23,7 125,84 118,83 -5,57% 62,19 -100,00% -62,19 0,000 0,000
6 -13,9 104,18 107,37 3,06% 54,82 -100,00% -54,82 0,000 0,000
7 -11,6 99,02 99,17 0,15% 52,98 55,42 4,61% 2,44 0,000 0,000
8 -4,3 82,49 91,55 10,98% 47,07 -100,00% -47,07 0,000 0,000
9 -7 88,60 90,72 2,39% 49,30 53,23 7,98% 3,93 4,567 0,000
10 -3 80,00 94,06 17,58% 46,30 -100,00% -46,30 0,000 0,000
11 -14,3 105,06 110,68 5,35% 55,14 -100,00% -55,14 0,000 0,000
12 -17,9 113,08 114,41 1,18% 57,92 59,69 3,06% 1,77 0,000 0,000
13 -18,9 115,28 114,35 -0,81% 58,63 62,76 7,04% 4,13 3,436 0,000
14 -16,8 110,66 108,14 -2,28% 57,04 60,10 5,36% 3,06 4,670 0,000
15 -10,2 95,86 96,23 0,39% 51,94 57,33 10,38% 5,39 2,939 0,000
16 -6,8 88,14 94,55 7,27% 49,14 -100,00% -49,14 4,990 0,000
17 -7,7 90,21 92,18 2,18% 49,86 53,24 6,78% 3,38 5,450 0,000
18 -6,8 88,14 89,89 1,99% 49,14 53,83 9,54% 4,69 3,478 0,000
х х х х х х х х х 8,400 0,000
54
Таблиця 2.16 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за лютий 2021 року
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -29,1 137,52 102,81 -25,24% 66,07 -100,00% -66,07 0,000 0,000
2 -30,4 139,70 114,51 -18,03% 66,58 -100,00% -66,58 0,000 0,000
3 -27,4 133,88 117,69 -12,09% 64,88 -100,00% -64,88 0,000 0,000
4 -32,8 140,00 120,13 -14,19% 65,50 -100,00% -65,50 0,000 0,000
5 -31,5 140,00 121,67 -13,09% 66,15 -100,00% -66,15 0,000 0,000
6 -30,5 139,75 119,74 -14,32% 66,55 -100,00% -66,55 0,000 0,000
7 -29,3 137,96 120,18 -12,89% 66,21 -100,00% -66,21 0,000 0,000
8 -28,5 136,25 109,49 -19,64% 65,65 -100,00% -65,65 0,000 0,000
9 -27,2 133,44 114,46 -14,22% 64,74 -100,00% -64,74 0,000 0,000
10 -25,7 130,14 103,72 -20,30% 63,59 -100,00% -63,59 0,000 0,000
11 -23 124,30 95,72 -22,99% 61,70 -100,00% -61,70 0,000 0,000
12 -22,6 123,42 96,14 -22,10% 61,38 -100,00% -61,38 0,000 0,000
13 -13,5 103,30 89,81 -13,06% 54,50 -100,00% -54,50 0,000 0,000
14 -9,4 94,08 88,94 -5,46% 51,26 -100,00% -51,26 0,000 0,000
15 -9,9 95,18 91,10 -4,29% 51,71 -100,00% -51,71 0,000 0,000
16 -3,6 81,08 89,12 9,92% 46,60 -100,00% -46,60 0,000 0,000
17 -0,9 80,00 91,97 14,96% 47,35 -100,00% -47,35 0,000 0,000
18 -1 81,00 90,76 13,45% 47,30 -100,00% -47,30 0,000 0,000
19 2 82,213 89,67 12,09% 48,90 -100,00% -48,90 0,000 0,000
20 -1,2 80,259 99,54 24,43% 47,20 -100,00% -47,20 0,000 0,000
21 -0,1 80,00 81,20 1,50% 47,75 47,34 -0,86% -0,41 7,560 0,000
55
22 -1,2 135,25 107,34 34,18% 47,20 -100,00% -47,20 0,000 0,000
23 -2,9 139,32 110,57 38,21% 46,35 -100,00% -46,35 0,000 0,000
24 1 153,96 122,19 22,74% 48,40 -100,00% -48,40 0,000 0,000
25 0,2 154,20 122,38 22,98% 47,92 -100,00% -47,92 0,000 0,000
26 0 151,65 120,36 20,45% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
27 0 151,54 120,27 20,34% 54,50 -100,00% -47,80 0,000 0,000
28 0 153,33 121,69 22,11% 51,26 -100,00% -47,80 0,000 0,000
29 0 151,86 120,52 20,65% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
30 0 152,88 121,33 21,66% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
31 0 153,76 122,03 22,54% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 7,560 0,000
56
Таблиця 2.17 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за березнь 2021 року
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 0 122,96 102,81 28,51% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
2 0 136,95 114,51 43,14% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
3 0 140,76 117,69 47,11% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
4 0 143,68 120,13 50,16% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
5 0 145,52 121,67 52,09% 48,90 -100,00% -47,80 0,000 0,000
6 0 143,21 119,74 49,68% 47,20 -100,00% -47,80 0,000 0,000
7 0 143,74 120,18 50,23% 47,75 -100,00% -47,80 0,000 0,000
8 0 130,95 109,49 36,86% 47,20 -100,00% -47,80 0,000 0,000
9 0 81,24 82,20 2,75% 46,35 46,32 -3,10% -1,48 7,670 0,000
10 0 124,05 103,72 29,65% 48,40 -100,00% -47,80 0,000 0,000
11 0 114,48 95,72 19,65% 47,92 -100,00% -47,80 0,000 0,000
12 0 82,41 80,80 1,00% 47,80 49,03 2,57% 1,23 3,580 0,000
13 0 107,41 89,81 12,26% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
14 0 106,37 88,94 11,18% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
15 0 108,96 91,10 13,88% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
16 0 106,59 89,12 11,40% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
17 0 110,00 91,97 14,96% 48,90 -100,00% -47,80 0,000 0,000
18 0 108,55 90,76 13,45% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
19 0 107,25 89,67 12,09% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
57
20 0 119,05 99,54 24,43% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
21 0 136,49 114,12 42,65% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
22 0 128,38 107,34 34,18% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
23 0 132,24 110,57 38,21% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
24 0 146,14 122,19 52,74% 48,90 -100,00% -47,80 0,000 0,000
25 0 146,37 122,38 52,98% 47,20 -100,00% -47,80 0,000 0,000
26 0 143,95 120,36 50,45% 47,75 -100,00% -47,80 0,000 0,000
27 0 143,84 120,27 50,34% 47,20 -100,00% -47,80 0,000 0,000
28 0 145,54 121,69 52,11% 46,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
29 0 144,14 120,52 50,65% 48,40 -100,00% -47,80 0,000 0,000
30 0 145,11 121,33 51,66% 47,92 -100,00% -47,80 0,000 0,000
31 0 145,95 122,03 52,54% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 11,250 0,000
58
Таблиця 2.18 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за квітень 2021 року
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 0 127,48 102,81 28,51% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
2 0 141,99 114,51 43,14% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
3 0 145,94 117,69 47,11% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
4 0 148,96 120,13 50,16% 48,90 -100,00% -47,80 0,000 0,000
5 0 150,87 121,67 52,09% 47,20 -100,00% -47,80 0,000 0,000
6 0 148,48 119,74 49,68% 47,75 -100,00% -47,80 0,000 0,000
7 0 149,02 120,18 50,23% 47,20 -100,00% -47,80 0,000 0,000
8 0 135,77 109,49 36,86% 46,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
9 0 126,48 102,00 27,50% 48,40 -100,00% -47,80 0,000 0,000
10 0 128,61 103,72 29,65% 47,92 -100,00% -47,80 0,000 0,000
11 0 118,69 95,72 19,65% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
12 0 125,24 101,00 26,25% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
13 0 111,36 89,81 12,26% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
14 0 110,29 88,94 11,18% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
15 0 112,96 91,10 13,88% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
16 0 110,51 89,12 11,40% 48,90 -100,00% -47,80 0,000 0,000
17 0 80,25 78,30 -2,13% 51,71 46,15 -3,44% -1,65 2,230 0,000
18 0 81,24 79,30 -0,88% 46,60 47,60 -0,42% -0,20 4,980 0,000
19 0 111,19 89,67 12,09% 47,20 -100,00% -47,80 0,000 0,000
59
20 0 123,43 99,54 24,43% 46,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
21 0 141,51 114,12 42,65% 48,40 -100,00% -47,80 0,000 0,000
22 0 127,48 107,34 34,18% 47,92 -100,00% -47,80 0,000 0,000
23 0 137,11 110,57 38,21% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
24 0 151,52 122,19 52,74% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
25 0 151,75 122,38 52,98% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
26 0 149,25 120,36 50,45% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
27 0 149,13 120,27 50,34% 48,90 -100,00% -47,80 0,000 0,000
28 0 150,90 121,69 52,11% 51,71 -100,00% - 47,80 0,000 0,000
29 0 149,44 120,52 50,65% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
30 0 150,45 121,33 51,66% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
31 0 151,32 122,03 52,54% 47,78 -100,00% -47,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 7,210 0,000
60
Таблиця 2.19 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за травень 2021 року
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 0 81,27 102,81 28,51% 47,80 -100,00% - 47,80 0,000 0,000
2 0 90,52 114,51 43,14% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
3 0 93,04 117,69 47,11% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
4 0 94,96 120,13 50,16% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
5 0 96,18 121,67 52,09% 48,90 -100,00% -47,80 0,000 0,000
6 0 94,66 119,74 49,68% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
7 0 95,00 120,18 50,23% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
8 0 86,55 109,49 36,86% 47,35 - 100,00% -47,80 0,000 0,000
9 0 80,63 102,00 27,50% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
10 0 81,99 103,72 29,65% 48,90 -100,00% -47,80 0,000 0,000
11 0 75,67 95,72 19,65% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
12 0 79,84 101,00 26,25% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
13 0 71,00 89,81 12,26% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
14 0 70,31 88,94 11,18% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
15 0 72,02 91,10 13,88% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
16 0 70,45 89,12 11,40% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
17 0 79,79 78,30 -2,13% 48,90 46,15 -3,44% -1,65 2,230 0,000
18 0 81,12 79,30 -0,88% 51,71 47,60 -0,42% -0,20 4,980 0,000
19 0 70,89 89,67 12,09% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
61
20 0 81,27 99,54 24,43% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
21 0 78,69 114,12 42,65% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
22 0 90,21 107,34 34,18% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
23 0 84,85 110,57 38,21% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
24 0 87,41 122,19 52,74% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
25 0 96,59 122,38 52,98% 47,35 - 100,00% -47,80 0,000 0,000
26 0 96,74 120,36 50,45% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
27 0 95,15 120,27 50,34% 46,60 -100,00% -47,80 0,000 0,000
28 0 95,08 121,69 52,11% 47,35 -100,00% -47,80 0,000 0,000
29 0 96,20 120,52 50,65% 47,30 -100,00% -47,80 0,000 0,000
30 0 95,27 121,33 51,66% 48,90 -100,00% -47,80 0,000 0,000
31 0 95,91 122,03 52,54% 51,71 -100,00% -47,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 7,210 0,000
62
За перевищення температури мережної води у зворотному трубопроводі за
період з вересня 2020 року до травня 2021 року здійснено розрахунок неустойки.
Всього за показаннями приладу обліку за період з вересня 2020 року по травень
2021 споживання теплової енергії склало 1 201,915 Гкал, з яких у момент
перевищення середньодобової температури теплоносія, що повертається,
зафіксовано 132,558 Гкал, що склало споживання.
63
2.3 Індивідуальний тепловий пункт
Виконаємо розрахунок неустойки за перевищення зворотної температури
мережної води за період з вересня 2020 року по травень 2021 року під час
встановлення індивідуального теплового пункту. Результати розрахунку обсягу
теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі наведено у табл. 2.20-2.23.
64
Таблиця 2.20 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за вересень 2020 року
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
14 8,7 74,00 69,77 -5,72% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
15 12,5 75,69 73,70 -0,41% 48,55 46,21 -4,72% -2,29 0,000 0,000
16 12,6 76,49 74,36 0,49% 48,62 47,69 -1,67% -0,81 0,000 0,000
17 9,9 75,84 73,81 -0,26% 48,77 45,46 -6,27% -3,04 0,000 0,000
18 7 75,58 73,66 -0,46% 49,21 46,70 -2,71% -1,30 0,000 0,000
19 8,4 76,22 74,25 0,34% 48,69 47,39 -2,29% - 1,11 0,000 0,000
20 8,1 76,55 74,58 0,78% 48,62 47,80 -1,44% -0,70 0,000 0,000
21 8,7 76,07 74,15 0,20% 48,40 47,30 -2,47% -1,20 0,000 0,000
22 10,6 76,17 74,24 0,32% 48,72 46,45 -4,23% -2,05 0,000 0,000
23 13,4 75,61 73,68 -0,43% 48,98 45,81 -5,55% -2,69 0,000 0,000
24 11,2 75,94 73,93 - 0,09% 49,31 47,18 -2,72% -1,32 0,000 0,000
25 11,9 75,34 73,35 -0,88% 49,41 45,93 -5,30% -2,57 0,000 0,000
26 10,5 75,13 73,19 -1,09% 49,19 45,82 -5,53% -2,68 0,000 0,000
27 8,7 75,33 73,41 -0,80% 49,44 46,20 -4,74% -2,30 0,000 0,000
28 11,5 75,46 73,42 -0,78% 49,12 47,44 -2,19% -1,06 0,000 0,000
29 9,7 75,20 73,36 -0,86% 49,19 46,75 -3,61% -1,75 0,000 0,000
30 13,2 75,39 73,38 - 0,84% 49,37 45,33 -6,54% -3,17 0,000 0,000
х х х х х х х х х 0,000 0,000
65
Таблиця 2.21 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за грудень 2020 року
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -12,3 100,59 102,81 2,21% 53,54 49,66 -7,25% -3,88 0,000 0,000
2 -18,8 115,06 114,51 -0,48% 58,56 52,51 -10,33% -6,05 0,000 0,000
3 -20,5 118,80 117,69 -0,93% 59,85 54,77 -8,49% - 5,08 0,000 0,000
4 -27,6 134,32 120,13 -10,56% 65,02 -100,00% -65,02 0,000 0,000
5 -29,8 139,06 121,67 -12,51% 66,56 -100,00% -66,56 0,000 0,000
6 -26,7 132,34 119,74 -9,52% 64,36 -100,00% -64,36 0,000 0,000
7 -22,3 122,76 120,18 -2,10% 61,14 60,54 -0,98% -0,60 0,000 0,000
8 -13,6 103,52 109,49 5,77% 54,58 -100,00% -54,58 0,000 0,000
9 -19,2 115,94 114,46 -1,28% 58,86 57,54 -2,24% -1,32 0,000 0,000
10 -13,5 103,30 103,72 0,41% 54,50 55,39 1,63% 0,89 0,000 0,000
11 -8,5 92,05 95,72 3,99% 50,50 -100,00% -50,50 0,000 0,000
12 -10,1 95,63 96,14 0,53% 51,87 51,8 -0,13% 6,59 0,000 0,000
13 -9,6 94,52 89,81 -4,98% 51,44 -100,00% -51,44 0,000 0,000
14 -7 88,60 88,94 0,38% 49,30 52,53 6,55% 3,23 5,114 0,000
15 -5,6 85,42 91,10 6,65% 48,18 -100,00% -48,18 0,000 0,000
16 -5,7 85,64 89,12 4,06% 48,26 -100,00% -48,26 0,000 0,000
17 -5,6 85,42 91,97 7,67% 48,18 -100,00% -48,18 0,000 0,000
18 -6 86,30 90,76 5,17% 48,50 -100,00% -48,50 0,000 0,000
19 -5 84,10 89,67 6,62% 47,70 -100,00% -47,70 0,000 0,000
20 -9,8 94,96 99,54 4,82% 51,62 -100,00% -51,62 0,000 0,000
21 -19,8 117,26 114,12 -2,68% 59,34 61,39 3,45% 2,05 0,000 0,000
66
22 -11,7 99,24 107,34 8,16% 53,06 -100,00% -53,06 0,000 0,000
23 -13,9 104,18 110,57 6,13% 54,82 -100,00% -54,82 0,000 0,000
24 -29 137,30 122,19 -11,01% 66,00 -100,00% -66,00 0,000 0,000
25 -27 133,00 122,38 -7,98% 64,60 -100,00% -64,60 0,000 0,000
26 -26,2 131,24 120,36 -8,29% 63,96 -100,00% -63,96 0,000 0,000
27 -29,2 137,74 120,27 -12,68% 66,14 -100,00% -66,14 0,000 0,000
28 -28,7 136,67 121,69 -10,96% 65,79 -100,00% -65,79 0,000 0,000
29 -28,6 136,46 120,52 -11,68% 65,72 -100,00% -65,72 0,000 0,000
30 -27,5 134,10 121,33 -9,52% 64,95 -100,00% -64,95 0,000 0,000
31 -24,5 127,55 122,03 -4,33% 62,75 -100,00% -62,75 0,000 0,000
х х х х х х х х х 5,114 0,000
67
Таблиця 2.22 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за січень 2021 року
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -19,2 115,94 119,16 2,78% 58,86 60,20 2,28% 4,15 0,000 0,000
2 -16,3 109,56 117,23 7,00% 56,64 -100,00% -56,64 0,000 0,000
3 -13,4 103,08 112,98 9,60% 54,42 -100,00% -54,42 0,000 0,000
4 -19,3 116,16 117,17 0,87% 58,94 60,10 1,97% 4,67 0,000 0,000
5 -23,7 125,84 118,83 -5,57% 62,19 -100,00% -62,19 0,000 0,000
6 -13,9 104,18 107,37 3,06% 54,82 -100,00% -54,82 0,000 0,000
7 -11,6 99,02 99,17 0,15% 52,98 55,42 4,61% 2,44 0,000 0,000
8 -4,3 82,49 91,55 10,98% 47,07 -100,00% -47,07 0,000 0,000
9 -7 88,60 90,72 2,39% 49,30 49,80 1,01% 3,94 0,000 0,000
10 -3 80,00 94,06 17,58% 46,30 -100,00% -46,30 0,000 0,000
11 -14,3 105,06 110,68 5,35% 55,14 -100,00% -55,14 0,000 0,000
12 -17,9 113,08 114,41 1,18% 57,92 59,79 3,23% 1,87 0,000 0,000
13 -18,9 115,28 114,35 -0,81% 58,63 62,76 7,04% 4,13 6,741 0,000
14 -16,8 110,66 108,14 -2,28% 57,04 58,51 2,58% 1,47 0,000 0,000
15 -10,2 95,86 96,23 0,39% 51,94 52,30 0,69% 5,39 0,000 0,000
16 -6,8 88,14 94,55 7,27% 49,14 -100,00% -49,14 0,000 0,000
17 -7,7 90,21 92,18 2,18% 49,86 50,12 0,52% 3,38 0,000 0,000
18 -6,8 88,14 89,89 1,99% 49,14 51 3,79% 4,69 0,000 0,000
х х х х х х х х х 6,741 0,000
68
Таблиця 2.23 – Розрахунок обсягу теплової енергії за перевищення температури мережної води у зворотному
трубопроводі за лютий 2021 року
Дата Фактична Середньодоб Фактична Відхилен Середньодоб Фактична Перевищенн Перевищенн Перевище Перевище
пред’явле середньодоб ова середньодоб ня в ова середньодоб я я ння ння
ння ова температура ова точці температура ова середньодоб середньодоб споживанн споживанн
штрафу з температура теплоносія у температура постачан теплоносія у температура ової ової я я теплової
урахуванн зовнішнього прямому теплоносія ня зворотному теплоносія температури температури теплової енергії, м3
ям режиму повітря, °C трубопроводі у не трубопроводі у теплоносія, теплоносія, енергії,
на по подаючому більше по зворотному що що Гкал
колектора температурн трубопровод ± 3%, % температурн трубопровод обертається обертається,
х ТІ ому графіку і, ому графіку в і, °C не більше °C
в т. °C т. +5%, %
постачання, постачання,
°C °C
1 -29,1 137,52 102,81 -25,24% 66,07 -100,00% -66,07 0,000 0,000
2 -30,4 139,70 114,51 -18,03% 66,58 -100,00% -66,58 0,000 0,000
3 -27,4 133,88 117,69 -12,09% 64,88 -100,00% -64,88 0,000 0,000
4 -32,8 140,00 139,34 -0,47% 65,50 64,30 -1,83% -1,20 0,000 0,000
5 -31,5 140,00 136,80 -2,29% 66,15 65,35 -1,21% -0,80 0,000 0,000
6 -30,5 139,75 119,74 -14,32% 66,55 -100,00% -66,55 0,000 0,000
7 -29,3 137,96 120,18 -12,89% 66,21 -100,00% -66,21 0,000 0,000
8 -28,5 136,25 136,20 -0,04% 65,65 65,00 -0,99% -0,65 0,000 0,000
9 -27,2 133,44 132,00 -1,08% 64,74 65,60 1,33% 0,86 0,000 0,000
10 -25,7 130,14 129,00 -0,88% 63,59 64,40 1,27% 0,81 0,000 0,000
11 -23 124,30 95,72 -22,99% 61,70 -100,00% -61,70 0,000 0,000
12 -22,6 123,42 96,14 -22,10% 61,38 -100,00% -61,38 0,000 0,000
13 -13,5 103,30 103,40 0,10% 54,50 53,60 -1,65% -0,90 0,000 0,000
14 -9,4 94,08 88,94 -5,46% 51,26 -100,00% -51,26 0,000 0,000
15 -9,9 95,18 94,40 -0,82% 51,71 50,05 -3,21% -1,66 0,000 0,000
16 -3,6 81,08 89,12 9,92% 46,60 -100,00% -46,60 0,000 0,000
17 -0,9 80,00 79,45 -0,69% 47,35 48,00 1,37% 0,65 0,000 0,000
18 -1 80,00 90,76 13,45% 47,30 -100,00% -47,30 0,000 0,000
19 2 82,15 89,67 12,09% 48,90 -100,00% -48,90 0,000 0,000
69
20 -1,2 80,00 99,54 24,43% 47,20 -100,00% -47,20 0,000 0,000
21 -0,1 80,00 79,80 -0,25% 47,75 48,56 1,70% 0,81 0,000 0,000
22 -1,2 79,28 107,34 34,18% 47,20 -100,00% -47,20 0,000 0,000
23 -2,9 81,66 110,57 38,21% 46,35 -100,00% -46,35 0,000 0,000
24 1 90,24 122,19 52,74% 48,40 -100,00% -48,40 0,000 0,000
25 0,2 90,38 122,38 52,98% 47,92 -100,00% -47,92 0,000 0,000
26 0 88,89 120,36 50,45% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
27 0 88,83 120,27 50,34% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
28 0 89,87 121,69 52,11% 47,80 -100,00% - 47,80 0,000 0,000
29 0 89,01 120,52 50,65% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
30 0 89,61 121,33 51,66% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
31 0 90,13 122,03 52,54% 47,80 -100,00% -47,80 0,000 0,000
х х х х х х х х х 0,000 0,000
70
За перевищення температури мережної води у зворотному трубопроводі за
період з вересня 2020 року до травень 2021 рік здійснено розрахунок неустойки.
Усього за показаннями приладу обліку за період з вересня 2020 року до
травня 2021 споживання теплової енергії склало 1 154,243 Гкал, з яких в момент
перевищення середньодобової температури теплоносія, що повертається
зафіксовано 11,855 Гкал, що становило 1,03% від загального споживання.
Висновок до 2 розділу
На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що водоструминні
елеватори стандартної конструкції не відповідають сучасним вимогам, що
висуваються до теплових пунктів, обумовленими якістю теплопостачання
споживачів у зв'язку з відсутністю можливості регулювання параметрів
теплоносія безпосередньо під час роботи системи опалення будівлі, що
призводить до значних відхилень від температурного графіка
71
РОЗДІЛ 3.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ
МКР 21.144.44
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
Розроб. Дородько Розділ 1 Літ. Арк. Акрушів
Перевір. Калейніков Г.Є.
Реценз. Наявні способи підвищення
Н. Контр. енергетичної ефективності ЧДТУ, МТЕ-68
Затверд. будівель
Калейніков Г.Є.
72
3.1 Локальний економічний ефект
Економічний ефект від застосування ІТП та регульованого елеватора для
кожної будівлі буде індивідуальним. Це залежатиме від наступних факторів:
- Інтенсивності забудови міста;
- початкового значення завищення температури зворотної мережної води
порівняно з розрахунковою;
- від енергетичної ефективності самої будівлі;
- Від стану внутрішньої системи теплопостачання;
- Від старанності обслуговуючого персоналу.
Для проведення техніко-економічного розрахунку приймаємо низку
параметрів:
Теплоспоживання двоповерхової житлової будівлі – 150 Гкал на рік;
Теплоспоживання п'ятиповерхової житлової будівлі – 1100 Гкал на рік;
Теплоспоживання дев'ятиповерхової житлової будівлі – 3000 Гкал на рік;
Процентна ставка дисконтування – 10%;
Середнє щорічне зростання тарифів на теплову енергію – 4,5%;
Капітальні витрати на купівлю та монтаж автоматизованого ІТП у
двоповерховому житловому будинку – 0,4млн.руб.;
Капітальні витрати на купівлю та монтаж автоматизованого ІТП у
п'ятиповерховому житловому будинку - 0,8 млн. руб.;
Капітальні витрати на купівлю та монтаж автоматизованого ІТП у
дев'ятиповерховому житловому будинку - 3 млн. руб.;
Капітальні витрати на купівлю та монтаж автоматизованого ІТП у
дев'ятиповерховому житловому будинку - 0,075 млн. руб.;
Зниження обсягів споживаної теплової енергії при застосуванні
автоматизованого ІТП – 15%;
Зниження обсягів споживаної теплової енергії при застосуванні
регульованого елеватора - 8%.
73
Таблиця 3.1 – Економічний розрахунок установки автоматизованого ІТП у двоповерховому будинку
Рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Інвестиційна діяльність
Капітальні вкладення 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо по інвестиційній 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
діяльності
2. Операційна діяльність
Об’єм економії теплової 0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
енергії, Гкалл
Тариф за теплову енергію, 0 1498,63 1566,068 1636,541 1710,185 1787,144 1867,565 1951,606 2039,428 2131,202
грн./Гкалл
Економія, млн. грн. 0 0,033719 0,035237 0,036822 0,038479 0,040211 0,04202 0,043911 0,045887 0,047952
Затрати всього, млн. грн. 0 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
Амортизація, млн. грн. 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Ремонтний фон, млн. грн. 0 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012
Сальдо від операційної 0 0,001719 0,003237 0,004822 0,006479 0,008211 0,01002 0,011911 0,013887 0,015952
діяльності
3. Оцінка комерційної ефективності проекта
Чистий грошовий потік, -0,4 0,001719 0,003237 0,004822 0,006479 0,008211 0,01002 0,011911 0,013887 0,015952
млн. грн.
Чистий грошовий потік -0,4 -0,39828 -0,39504 -0,39022 -0,38374 -0,37553 -0,36551 -0,3536 -0,33971 -0,32376
наростаючим підсумком,
млн. грн.
Дисконтований грошовий -0,4 0,001421 0,002432 0,003294 0,004023 0,004635 0,005142 0,005557 0,005889 0,00615
потік, млн. грн.
Дисконтований грошовий -0,4 -0,39858 -0,39615 -0,39285 -0,38883 -0,3842 -0,37905 -0,3735 -0,36761 -0,36146
потік наростаючим
підсумком, млн. грн.
1. Інвестиційна діяльність
Капітальні вкладення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо по інвестиційній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
діяльності
2. Операційна діяльність
Об’єм економії теплової 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
енергії, Гкалл
74
Тариф за теплову енергію, 2227,106 2327,326 2432,056 2541,498 2655,866 2775,379 2900,272 3030,784 3167,169 3309,692
грн./Гкалл
Економія, млн. грн. 0,05011 0,052365 0,054721 0,057184 0,059757 0,062446 0,065256 0,068193 0,071261 0,074468
Затрати всього, млн. грн. 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
Амортизація, млн. грн. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Ремонтний фон, млн. грн. 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012
Сальдо від операційної 0,01811 0,020365 0,022721 0,025184 0,027757 0,030446 0,033256 0,036193 0,039261 0,042468
діяльності
3. Оцінка комерційної ефективності проекта
Чистий грошовий потік, 0,01811 0,020365 0,022721 0,025184 0,027757 0,030446 0,033256 0,036193 0,039261 0,042468
млн. грн.
Чистий грошовий потік -0,30565 -0,28529 -0,26257 -0,23738 -0,20963 -0,17918 -0,14592 -0,10973 -0,07047 -0,028
наростаючим підсумком,
млн. грн.
Дисконтований грошовий 0,006347 0,006489 0,006582 0,006632 0,006645 0,006626 0,00658 0,00651 0,00642 0,006313
потік, млн. грн.
Дисконтований грошовий -0,35511 -0,34862 -0,34204 -0,33541 -0,32876 -0,32214 -0,31556 -0,30905 -0,30263 -0,29632
потік наростаючим
підсумком, млн. грн.
75
Таблиця 3.2. – Економічний розрахунок установки автоматизованого ІТП у п’ятиповерховому будинку
Рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Інвестиційна діяльність
Капітальні вкладення 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо по інвестиційній 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
діяльності
2. Операційна діяльність
Об’єм економії теплової 0 165 165 165 165 165 165 165 165 165
енергії, Гкалл
Тариф за теплову 0 1498,63 1566,068 1636,541 1710,185 1787,144 1867,565 1951,606 2039,428 2131,202
енергію, грн./Гкалл
Економія, млн. грн. 0 0,247274 0,258401 0,270029 0,282181 0,294879 0,308148 0,322015 0,336506 0,351648
Затрати всього, млн. 0 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064
грн.
Амортизація, млн. грн. 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Ремонтний фон, млн. 0 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
грн.
Сальдо від операційної 0 0,183274 0,194401 0,206029 0,218181 0,230879 0,244148 0,258015 0,272506 0,287648
діяльності
3. Оцінка комерційної ефективності проекта
Чистий грошовий потік, -0,8 0,183274 0,194401 0,206029 0,218181 0,230879 0,244148 0,258015 0,272506 0,287648
млн. грн.
Чистий грошовий потік -0,8 -0,61673 -0,42232 -0,2163 0,001885 0,232764 0,476912 0,734927 1,007432 1,295081
наростаючим
підсумком, млн. грн.
Дисконтований -0,8 0,151466 0,146057 0,140721 0,135473 0,130325 0,125287 0,120366 0,115569 0,110901
грошовий потік, млн.
грн.
Дисконтований -0,8 -0,64853 -0,50248 -0,36176 -0,22628 -0,09596 0,029328 0,149694 0,265263 0,376164
грошовий потік
наростаючим
підсумком, млн. грн.
76
4. Інвестиційна діяльність
Капітальні вкладення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо по інвестиційній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
діяльності
5. Операційна діяльність
Об’єм економії теплової 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
енергії, Гкалл
Тариф за теплову 2227,106 2327,326 2432,056 2541,498 2655,866 2775,379 2900,272 3030,784 3167,169 3309,692
енергію, грн./Гкалл
Економія, млн. грн. 0,367473 0,384009 0,401289 0,419347 0,438218 0,457938 0,478545 0,500079 0,522583 0,546099
Затрати всього, млн. 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064
грн.
Амортизація, млн. грн. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Ремонтний фон, млн. 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
грн.
Сальдо від операційної 0,303473 0,320009 0,337289 0,355347 0,374218 0,393938 0,414545 0,436079 0,458583 0,482099
діяльності
6. Оцінка комерційної ефективності проекта
Чистий грошовий потік, 0,303473 0,320009 0,337289 0,355347 0,374218 0,393938 0,414545 0,436079 0,458583 0,482099
млн. грн.
Чистий грошовий потік 1,598553 1,918562 2,255851 2,611198 2,985416 3,379354 3,793899 4,229978 4,688561 5,17066
наростаючим
підсумком, млн. грн.
Дисконтований 0,106365 0,101965 0,097701 0,093574 0,089585 0,085732 0,082015 0,078433 0,074982 0,071661
грошовий потік, млн.
грн.
Дисконтований 0,482529 0,584494 0,682194 0,775768 0,865353 0,951085 1,033101 1,111533 1,186515 1,258176
грошовий потік
наростаючим
підсумком, млн. грн.
77
Таблиця 3.3. – Економічний розрахунок установки автоматизованого ІТП у дев’ятиповерховому будинку
Рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Інвестиційна діяльність
Капітальні вкладення 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо по інвестиційній 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
діяльності
2. Операційна діяльність
Об’єм економії теплової 0 450 450 450 450 450 450 450 450 450
енергії, Гкалл
Тариф за теплову енергію, 0 1498,63 1566,068 1636,541 1710,185 1787,144 1867,565 1951,606 2039,428 2131,202
грн./Гкалл
Економія, млн. грн. 0 0,674383 0,704731 0,736443 0,769583 0,804215 0,840404 0,878222 0,917743 0,959041
Затрати всього, млн. грн. 0 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Амортизація, млн. грн. 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Ремонтний фон, млн. грн. 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Сальдо від операційної 0 0,434383 0,464731 0,496443 0,529583 0,564215 0,600404 0,638222 0,677743 0,719041
діяльності
3. Оцінка комерційної ефективності проекта
Чистий грошовий потік, -3 0,434383 0,464731 0,496443 0,529583 0,564215 0,600404 0,638222 0,677743 0,719041
млн. грн.
Чистий грошовий потік -3 -2,56562 -2,10089 -1,60444 -1,07486 -0,51064 0,08976 0,727982 1,405725 2,124766
наростаючим підсумком,
млн. грн.
Дисконтований грошовий -3,0000 0,3590 0,3492 0,3391 0,3288 0,3185 0,3081 0,2977 0,2874 0,2772
потік, млн. грн.
Дисконтований грошовий -3,0000 -2,6410 -2,2918 -1,9528 -1,6239 -1,3055 -0,9974 -0,6996 -0,4122 -0,1350
потік наростаючим
підсумком, млн. грн.
4. Інвестиційна діяльність
Капітальні вкладення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо по інвестиційній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
діяльності
5. Операційна діяльність
Об’єм економії теплової 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
енергії, Гкалл
78
Тариф за теплову енергію, 2227,106 2327,326 2432,056 2541,498 2655,866 2775,379 2900,272 3030,784 3167,169 3309,692
грн./Гкалл
Економія, млн. грн. 1,002198 1,047297 1,094425 1,143674 1,195139 1,248921 1,305122 1,363853 1,425226 1,489361
Затрати всього, млн. грн. 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Амортизація, млн. грн. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Ремонтний фон, млн. грн. 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Сальдо від операційної 0,762198 0,807297 0,854425 0,903674 0,955139 1,008921 1,065122 1,123853 1,185226 1,249361
діяльності
6. Оцінка комерційної ефективності проекта
Чистий грошовий потік, 0,762198 0,807297 0,854425 0,903674 0,955139 1,008921 1,065122 1,123853 1,185226 1,249361
млн. грн.
Чистий грошовий потік 2,886963 3,69426 4,548685 5,452359 6,407499 7,416419 8,481542 9,605394 10,79062 12,03998
наростаючим підсумком,
млн. грн.
Дисконтований грошовий 0,2671 0,2572 0,2475 0,2380 0,2287 0,2196 0,2107 0,2021 0,1938 0,1857
потік, млн. грн.
Дисконтований грошовий 0,1322 0,3894 0,6369 0,8749 1,1035 1,3231 1,5338 1,7360 1,9298 2,1155
потік наростаючим
підсумком, млн. грн.
79
Рис. 3.1. – Графік потоку грошових коштів для проектів установки
автоматизованого ІТП в двоповерховому будинку
Рис. 3.2. – Графік потоку грошових коштів для проектів установки
автоматизованого ІТП в п’ятиповерховому будинку
80
Рис. 3.3. – Графік потоку грошових коштів для проектів установки
автоматизованого ІТП в дев’ятиповерховому будинку
Основні економічні показники аналізованих проектів представлені у табл.
3.4.
Таблиця 3.4.- Основні економічні показники розглянутих проектів
споживання
Етажність 2 5 9
NPV, млн. грн. -0,296 1,258 2,115
DPI 0,26 2,94 1,8
PP - 5 років 1 місяць 6 років 11 місяців
DPP - 6 років 7 місяців 10 років 7 місяців
IRR -0,54% 21,63% 19,23%
81
Таблиця 3.5. – Економічний розрахунок установки елеватора, що регулюється в двохповерховому будинку
рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Інвестиційна
діяльність
Капітальні вкладення 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Операційна діяльність
Об’єм економії теплової енергії, 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Гкал
Тариф за теплову енергію, 0 1498,63 1566,068 1636,541 1710,185 1787,144 1867,565 1951,606 2039,428 2131,202
грн/Гкал
Економія, млн. грн. 0 0,017984 0,018793 0,019638 0,020522 0,021446 0,022411 0,023419 0,024473 0,025574
Затрати всього, млн. грн. 0 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Амортизація, млн.грн. 0 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375
Ремонтний фонд, млн. грн. 0 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225
Сальдо від операційної 0 0,011984 0,012793 0,013638 0,014522 0,015446 0,016411 0,017419 0,018473 0,019574
діяльності
3. Оцінка комерційної
ефективності проекта
Чистий грошовий потік, млн. - 0,011984 0,012793 0,013638 0,014522 0,015446 0,016411 0,017419 0,018473 0,019574
грн. 0,075
Чистий грошовий потій - -0,06302 -0,05022 -0,03659 -0,02206 -0,00662 0,009794 0,027213 0,045686 0,06526
наростаючим підсумком, 0,075
млн.грн.
Дисконтований грошовий потік, - 0,009904 0,009611 0,009315 0,009017 0,008719 0,008421 0,008126 0,007834 0,007547
млн. грн. 0,075
Дисконтований грошовий потік - -0,0651 -0,05548 -0,04617 -0,03715 -0,02843 -0,02001 -0,01189 -0,00405 0,003495
наростаючим підсумком, млн. 0,075
грн.
82
1. Інвестиційна діяльність
Капітальні вкладення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Операційна діяльність
Об’єм економії теплової енергії, 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Гкал
Тариф за теплову енергію, 2227,106 2327,326 2432,056 2541,498 2655,866 2775,379 2900,272 3030,784 3167,169 3309,692
грн/Гкал
Економія, млн. грн. 0,026725 0,027928 0,029185 0,030498 0,03187 0,033305 0,034803 0,036369 0,038006 0,039716
Затрати всього, млн. грн. 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Амортизація, млн.грн. 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375
Ремонтний фонд, млн. грн. 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225 0,00225
Сальдо від операційної 0,020725 0,021928 0,023185 0,024498 0,02587 0,027305 0,028803 0,030369 0,032006 0,033716
діяльності
3. Оцінка комерційної ефективності проекта
Чистий грошовий потік, млн. 0,020725 0,021928 0,023185 0,024498 0,02587 0,027305 0,028803 0,030369 0,032006 0,033716
грн
Чистий грошовий потій 0,085986 0,107914 0,131098 0,155596 0,181467 0,208771 0,237574 0,267944 0,29995 0,333666
наростаючим підсумком,
млн.грн.
Дисконтований грошовий потік, 0,007264 0,006987 0,006716 0,006451 0,006193 0,005942 0,005699 0,005462 0,005233 0,005012
млн. грн.
Дисконтований грошовий потік 0,010759 0,017746 0,024462 0,030913 0,037106 0,043048 0,048747 0,054209 0,059442 0,064454
наростаючим підсумком, млн.
грн.
83
Рисунок 3.4. – Графік потоку коштів для проекту встановлення
регульованого елеватора у двоповерховий будинок.
Основні економічні показники проекту установки, що регулюється
елеватора в двоповерхову будівлю:
NPV = 64 тис. грн.
DPI = 1,99
PP = 5 років 8 місяців
DPP = 8 років 6 місяців
IRR = 20,86%
На підставі отриманих результатів можна зробити наступні висновки:
1) Встановлення автоматизованого ІТП для двоповерхових будівель є
економічно невигідним заходом. У зв'язку з цим пропонується установка
регулюючого елеватора, застосування якого згідно з техніко-економічним
розрахунком є доцільним.
2) Встановлення автоматизованого ІТП для п'ятиповерхових будівель є
економічно обґрунтованим заходом, що має привабливий термін окупності.
84
3) Встановлення автоматизованого ІТП для дев'ятиповерхових будівель є
економічно вигідним заходом, що має достатньо тривалий термін окупності.
Крім цього необхідно відзначити високу вартість проекту, особливо в рамках
бюджету будинку, що значно ускладнить його реалізацію. У зв'язку з цим
пропонується установка регулюючого елеватора, вартість якого значно нижча,
перспективою подальшого встановлення автоматизованого ІТП.
3.2 Глобальний економічний ефект
Подача тепла з ТЕЦ забезпечується за рахунок відборів теплофікаційних
турбін з підігрівом мережевої води в основних мережних підігрівачах (нижній та
верхній).
У режимах роботи теплофікаційної турбіни за тепловим графіком
відпустка тепла та вироблення електроенергії значною мірою залежить від рівня
температури зворотної мережі.
Підвищена температура зворотної мережі призводить до зниження
відпустки тепла, зниження температури прямої мережної води, перевитрати
палива та зниження вироблення електроенергії за рахунок вимушеної
розвантаження парової турбіни через підвищення тиску в регульованому
теплофікаційний відбір [15].
Ефективність роботи ТЕЦ підвищується при зниженні температури
зворотної мережної води порівняно з величиною, заданою температурним
графіком.
Так, при зниженні температури зворотної мережної води на 1°С
Вироблення електроенергії на ТЕЦ збільшується в середньому на 2÷2,5%.
Крім того, при зниженні температури зворотної мережної води відкритих
системах теплопостачання, наприклад, з 60°С (максимум величини швидкості
корозії) до 40°С швидкість внутрішньої кисневої корозії труб знижується
практично 2 рази, що збільшує термін служби теплових мереж.
85
Іншими словами нормативне та наднормативне зниження температури
зворотної мережної води призводить не тільки до підвищення ефективності
роботи самої ТЕЦ, а й підвищення ефективності роботи теплової мережі,
оскільки всі експлуатаційні енергетичні характеристики (питомий витрата
електроенергії, питома витрата мережної води, теплові втрати, втрати мережної
води) значно знижуються [15].
Повсюдне застосування запропонованого регулятора роботи
водоструминного елеватора дозволить знизити масштаби проблеми завищеної
температури зворотної мережної води у рази.
86
ВИСНОВКИ
1) В роботі проведено глибокий аналітичний огляд існуючих схем та
обладнання ІТП. Визначено, що встановлені в більшості житлових будинків
водоструминні елеватори не відповідають сучасним вимогам до ІТП. Їх
експлуатація має низку труднощів, які призводять до періодичних порушень
температурного графіка та перевитрати теплової енергії.
Регульовані елеватори та автоматизовані ІТП можуть вирішити цю
проблему, але регульовані елеватори не отримали широкого поширення, а висока
вартість обладнання автоматизованих ІТП не дозволяє на сьогоднішній день і в
найближчій перспективі зробити реконструкцію теплових пунктів.
2) У ході розрахунків встановлено, що робота водоструминного елеватора
не забезпечує підтримки температурного графіка на 33,81% річного
навантаження на опалення, регульованого елеватора на 11,30%, а
автоматизоване ІТП на 1,03% з чого видно явний енергетичний ефект від
застосування досконаліших технологій.
3) На підставі отриманих результатів можна зробити такі висновки:
а) встановлення автоматизованого ІТП для двоповерхових будівель є
економічно невигідним заходом. У зв'язку з цим пропонується установка
регулюючого елеватора, застосування якого згідно з техніко-економічним
розрахунком є доцільним.
б) встановлення автоматизованого ІТП для п'ятиповерхових будівель є
економічно обґрунтованим заходом, що має привабливий термін окупності.
в) встановлення автоматизованого ІТП для дев'ятиповерхових будівель є
економічно вигідним заходом, що має достатньо тривалий термін окупності.
Крім цього необхідно відзначити високу вартість проекту, особливо в рамках
бюджету будинку, що значно ускладнить його реалізацію. У зв'язку з цим
пропонується установка регулюючого елеватора, вартість якого значно нижча,
перспективою подальшого встановлення автоматизованого ІТП.