Внедрение современных технологий в системе теплоснабжения г. Челябинска Челябинские тепловые сети сегодня: • • Население г. Челябинска составляет 1 143, 5 тыс. чел. Доля Челябинских тепловых сетей на рынке теплоснабжения г. Челябинска составляет около 80%. • Присоединенная тепловая нагрузка – 4 800 Гкал/ч. • Основные потребители тепла - жилищные и бюджетные организации, предприятия сферы обслуживания - 84 %. В состав объектов Челябинских тепловых сетей входят: Теплотрассы общей протяженностью 363,8 км (в двухтрубном исчислении); из них – 138,5 км надземной прокладки. Средний диаметр трубопроводов – 500 мм. Северо-западная и Юго-западная водогрейные котельные; 8 перекачивающих насосных станций; 27 центральных тепловых пунктов; 3 узла подпитки теплосети. Централизованное теплоснабжение г. Челябинска осуществляется от : 4-х электростанций ОАО «Фортум»: ЧГРЭС, ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, ЧТЭЦ-3; водогрейных котельных СЗК и ЮЗК, принадлежащих ОАО «УТСК» котельной ООО «Тепловая котельная «Западная». 2 Внедрение передовых технологий С 2009 года ОАО «УТСК» взят курс на внедрение современных технологий при проведении мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов тепловых сетей. Во исполнение законодательства РФ в области энергосбережения, в 2011 году Директором ЧТС утвержден приказ об энергосбережении и внедрении новых технологий, предусматривающий преимущественное применение: предизолированных трубопроводов в ППУ изоляции с системой ОДК; бесканального способа прокладки, с бескамерной установкой регулирующей и запорной арматуры; необслуживаемой арматуры - дископоворотных затворов и шаровых кранов; предизолированных сильфонных компенсаторов; сверхтонких полимерных изоляционных покрытий типа Изолат, Корунд и т.п.; антикоррозийного комплексного покрытия «Вектор 1025» и «Вектор 1214». В период 2009 по 2012 год выполнены следующие работы: 1. Модернизация насосных станций. 2. Реконструкция центральных тепловых пунктов. 3. Модернизация запорной арматуры. 4. Реконструкция системы розжига на водогрейных котлах. 5. Реконструкция тепловой изоляции с применением ППУ. 6. Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные. 3 Модернизация ПНС №1, №4, №5 • Дата проведения модернизации – 2010 год, 2012 год Описание проекта: • Установка современных насосов с воздушным охлаждением на ПНС-1 с целью уменьшения расхода электроэнергии на перекачку сетевой воды, снижения затрат на ремонт и на водопотребление. • Замена сетевых насосов на ПНС-5 и ПНС-4, с установкой частотных преобразователей, организацией дистанционного и автоматического управления. Результаты: • Повышение надежности и эффективности работы насосных. • Автоматическое и оперативное дистанционное регулирование производительности сетевых насосов в зависимости от режима работы тепловой сети. • Снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание физически устаревших объектов основных фондов. • Оптимизация численности персонала 2010 факт 37,9 2011 факт 2012 факт 2013 прогноз Капитальные затраты на реализацию проекта модернизации ПНС №1, №5 млн.руб. Электропотребление на перекачку теплоносителя МВт.ч 10 833 9 595 6 849 7 783 7 788 Эффект от реализации проекта Изменение электропотребления МВт.ч 0 -1 355 -4 618 -3 615 -3 610 млн.руб. млн.руб. 0 0 -4,1 -0,1 -14,4 -0,3 -11,0 -0,4 -9,9 -0,5 Изменение затрат на электроэнергию Изменение прочих затрат (вода на охлаждение подшипников, ТО и ремонт насосного оборудования) 4 2009 факт Реконструкция 25 центральных тепловых пунктов Дата проведения реконструкции – 2009 год Описание проекта: • Замена насосных агрегатов и оптимизация мощности электродвигателей с целью уменьшения расхода электроэнергии на перекачку сетевой воды. • Установка частотных преобразователей с целью оперативного регулирования производительности сетевых насосов в зависимости от режима работы тепловой сети. • Автоматизация процессов • Модернизация системы телеметрии и телеуправления объектами Результаты: • Эффективное использование тепловой энергии за счет автоматического поддержания оптимального режима работы центральных тепловых пунктов • Повышение уровня диспетчеризации сетей. • Снижение энергопотребления на ЦТП. • Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей. • Сокращение численности занятого персонала, снижение затрат на обслуживание и ремонт. 2008 2009 2010 2011 факт факт факт факт Капитальные затраты на реализацию млн.руб. 164,5 проекта Электропотребление на перекачку МВт.ч 12 535 11 213 7 164 7 196 теплоносителя Эффект от реализации проекта Изменение электропотребления МВт.ч 0 -1 321 -5 371 -5339 Изменение затрат на электроэнергию млн.руб. 0 -8,3 -19,2 -17,0 Изменение прочих затрат по эксплуатации млн.руб. 0 -7,0 -14,9 -16,0 ЦТП (персонал, ТО и ремонт электро- и насосного оборудования) 5 2012 факт 2013 прогноз 6994 7 069 -5 541 -15,2 -16,8 -5 466 -13,2 -17,9 Модернизация запорной арматуры Описание проекта: Поэтапная замена существующей клиновой арматуры (всего 9400 шт.) на дисковые поворотные затворы (4100 шт.) и шаровые краны (5300 шт.) Основные преимущества дископоворотных затворов перед клиновыми задвижками: • малая длина и вес затворов, что снижает нагрузку на трубопровод, • длительный срок эксплуатации, ресурс работы в 3-4 раза больше чем у задвижек; • простота в монтаже, низкие эксплуатационные расходы; • меньшее гидравлическое сопротивление, отсутствие «застойных» зон; • возможность использования в качестве регулирующего органа. Основные преимущества шаровых кранов: надежность, прочность, проста в монтаже, не требуют постоянного обслуживания, имеют длительный срок эксплуатации и низкие эксплуатационные расходы. Модернизация запорной арматуры по годам: 6 Арматура 2010 2011 2012 Итого за 20102012 г.г. Дископоворотные затворы, штук 0 20 64 222 56 Шаровые краны, штук 0 618 764 1564 748 2013 план Реконструкция водогрейного котла №5 на ЮЗК • Дата проведения реконструкции – 2010-2011 год Описание проекта: • Реконструкция водогрейного котла №5 на Юго-Западной котельной с применением современных горелочных устройств SAACKE с автоматизацией регулирования процесса горения в зависимости от нагрузки котла, автоматическим розжигом и остановом котла. • Установка тягодутьевых механизмов с частотным регулированием оборотов. Результаты: • • 7 Повышение надежности и эффективности работы водогрейного котла №5. Снижение себестоимости вырабатываемого тепла. Капитальные затраты на реализацию проекта Расход топлива (природный газ) Электропотребление на аналогичном ВК 2010 факт ВК-аналог млн.руб. 45,0 тыс.нм3 29 801 МВт.ч 3 451 Эффект от реализации проекта Изменение расхода топлива (природного газа) Изменение электропотребления Изменение затрат на топливо Изменение затрат на электроэнергию Изменение прочих затрат тыс.нм3 МВт.ч млн.руб. млн.руб. млн.руб. 0 0 0 0 0 2011 факт ВК-5 2012 факт ВК-5 2013 прогноз ВК-5 16 211 3 171 25 896 3 078 26004 2 915 -552 -280 -1,6 -0,7 -1,9 -1 746 -373 -5,1 -0,9 -2,0 -1 431 -535 -4,8 -1,3 -2,1 Реконструкция тепловой изоляции с применением ППУ Внедрение ППУ-изоляции осуществляется: 1. Путем использования предизолированных труб с тепловой изоляцией из ППУ с системой оперативно-дистанционного контроля увлажнения изоляции Плюсы: • Возможность применения бесканальной прокладки. • Обеспечение защиты трубопроводов от воздействия грунтовых вод. • Жесткость конструкции - сохранение толщины теплоизоляционного слоя. • Устройство системы контроля влажности изоляции позволяет проводить удаленный мониторинг состояния теплотрасс. Минусы: • Необходимость высокой квалификации подрядных организаций. • Высокая степень горючести ППУ и его токсичности при горении . • Повышенные требования к хранению предизолированных труб (для обеспечения аварийного запаса). 2. Путем использования ППУ-скорлуп в оцинкованной оболочке Плюсы: • Жесткость конструкции обеспечивает сохранение толщины теплоизоляционного слоя. • Легкость монтажа. Минусы: • Высокая степень горючести ППУ и его токсичности при горении. ППУ-изоляция 8 2009 2010 2011 2012 2009-2012 2013 план С использованием предизолированных труб в ППУ-изоляции км по каналу 0 3,8 4,8 3,9 12,5 11,7 С использованием ППУ-скорлуп покрытием, км по каналу 0 0 0 4,3 4,3 3,7 Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные С целью исключения проблем увеличения потерь теплоносителя, принято решение о переходе на использование сильфонных компенсаторов вместо сальниковых. Преимущества сильфонных компенсаторов перед сальниковыми компенсаторами: • высокая эффективность работы; • экономия рабочего пространства, так как компенсатор имеет меньшие размеры; • долговечность (срок службы компенсаторов 30 лет); • отсутствие утечек сетевой воды; • исключение проблемы намокания теплоизоляции из-за утечек; • исключение постоянного обслуживания в процессе эксплуатации; • сильфонные компенсаторы могут монтироваться без устройства ТК при подземной прокладке. За период c 2010 по 2012 год в Челябинске заменено более 100 компенсаторов 9 Перспективные планы по внедрению новых технологий • • • • • • . 10 На сегодняшний день Администрацией г. Челябинска разрабатывается Схема теплоснабжения города, в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении». ОАО «Фортум» разрабатывается схема выдачи мощности со своих источников. В рамках развития системы теплоснабжения ОАО «УТСК» планируются к реализации проекты по строительству новых тепломагистралей для перераспределения тепловой нагрузки в контура наиболее эффективных источников ОАО «Фортум». При строительстве новых, а также реконструкции имеющихся тепловых сетей планируется и в дальнейшем использование передовых технологий. C 1 июля 2013 года планируется ввод в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ для филиала ОАО "УТСК" ЧТС по 2 этапу и вывод оставшихся ГТП на Оптовый рынок . Для упорядочения взаимоотношений с контрагентами, ОАО «УТСК» запланирован комплекс работ по организации автоматической системы учета тепловой энергии с возможностью автоматической передачи данных и элементами билинговых расчетов.