ГУП ТЭК СПб создает ситуационный центр управления

Автор: · Ваш отзыв 

ГУП «ТЭК СПб» завершило первый этап реализации проекта по созданию комплексной системы централизации диспетчерского управления (КС ЦДУ). Система предназначена для сбора и передачи информации о состоянии основного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых пунктов.

Первая очередь проекта, стартовавшего в ТЭКе в 2021 году, охватила 40 котельных с общим теплоотпуском 6 255,7 тыс. Гкал. Среди них – такие доминанты петербургской энергосистемы, как Парнас-4 и Оптиков-6. Таким образом, под круглосуточным наблюдением сотрудников ЦДС (Центральной диспетчерской службы) теперь находится 49% от общей мощности 275 котельных, которые находятся на балансе предприятия.

Система КС ЦДУ прошла успешную эксплуатацию и заступила на «боевое» дежурство, тем самым повысив оперативное реагирование диспетчеров предприятия на возникающие нештатные или аварийные ситуации на источниках генерации тепловой энергии. Система позволяет в режиме онлайн собирать и передавать в ЦДС параметры работы оборудования с источников — без участия человека.

На источниках установлены современные интеллектуальные контроллеры, проще говоря, – промышленные компьютеры со специализированным программным обеспечением. Это так называемый нижний уровень системы, который собирает все данные о параметрах работы технологического оборудования со всей котельной: показания электросчетчиков, температура, давление, расход сетевой воды и газа и т.д., а также информацию о состоянии котлов и насосов, параметры загазованности источника.

Система централизации диспетчерского управления позволила предприятию оперативно получать данные с объектов и быстро принимать управленческие решения в случае возникновения инцидента. Источники тоже в плюсе: централизация помогла улучшить производственные показатели за счет своевременного внесения корректировок в работу котельной, основанных на показателях работы оборудования в режиме онлайн. В частности, благодаря оперативному обмену информацией о параметрах работы оборудования на объектах у специалистов появилась возможность сократить сроки локализации нарушений.

Глобальный эффект от внедрения КС ЦДУ — снижение вероятности возникновения и минимизация потенциального ущерба от техногенных катастроф из-за ошибок при принятии решений на основе неактуальных или некорректных параметров работы оборудования или несвоевременной реакции на случившийся сбой.

Система была спроектирована и построена с применением российского аппаратного и программного обеспечения. Для реализации проекта Департамент по информационным технологиям ТЭКа взял «коробочное» решение и провел большую работу по его адаптации под нужды предприятия. Для этого пришлось научить Систему работать с каждым производителем насосов, котлов и другого оборудования. Чем больше котельная, тем больше в ней машинных залов и устройств, которые потребовалось интегрировать в КС ЦДУ, а значит, тем сложнее монтаж и пуско-наладка Системы. При необходимости в программу можно добавить новый функционал.

Вся информация с контроллеров на котельных ТЭКа стекается в мозговой центр – центральную диспетчерскую службу на Малой Морской, 12 и выводится на большой экран. Для энергетиков это как центр управления полетами в авиации: именно в диспетчерской отслеживают все плановые работы, ремонты и остановки технологического оборудования, а теперь еще состояние и параметры работы самого технологического оборудования источников генерации и принимают решения о необходимых переключениях.

Система дополнила уже имеющиеся средства мониторинга ЦДС за работой предприятия в режиме онлайн. Напомним, что ранее в ЦДС введены в эксплуатацию системы визуального мониторинга за аварийными бригадами, устраняющими технологические нарушения на тепловых сетях.

С 2022 по 2024 год на очереди подключения к КС ЦДУ — 144 объекта генерации ТЭКа. Технические требования для этих источников уже сформированы. Остальные котельные будут добавлять в Систему по мере их модернизации. В ближайшем будущем в КС ЦДУ также интегрируют и ЦТП предприятия.

Одну из крупнейших подстанций Московской области модернизируют в Дмитровском округе

Автор: · Ваш отзыв 

Компания «Россети ФСК ЕЭС» приступила к модернизации силовых автотрансформаторов на подстанции 750 кВ «Белый Раст» в Дмитровском округе. Это крупнейший объект Московского энергокольца, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

«От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения северо-западных районов Москвы и Московской области. Установленная мощность подстанции «Белый Раст» составляет 3080 МВА», — отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

К октябрю специалисты отремонтируют 6 единиц оборудования на 750 и 500 кВ. Планируется расшиновать автотрансформаторы, отремонтировать расширители, провести ревизию системы охлаждения, оценить состояние вводов и термосигнализаторов, а также состояния контрольных кабелей. Во время работ подстанция продолжит функционировать.

Модернизация подстанции – важная часть ремонтной кампании «Россети ФСК ЕЭС». В общей сложности за год в Московском регионе планируется отремонтировать 39 автотрансформаторов и трансформаторов различных классов напряжения.

Юбилейный и очень энергичный: в Северной столице завершился Российский международный энергетический форум (РМЭФ)

Автор: · Ваш отзыв 

В этом году РМЭФ посетили свыше 5000 человек из России, Беларуси, Китая, Германии и Польши. Деловая программа состояла из 38 мероприятий, в ней приняли участие более 180 спикеров и 900 специалистов. В рамках экспозиции 55 предприятий представили свои лучшие разработки, новинки и технологии. Лейтмотивом РМЭФ-2022 стала тема импортозамещения. 

Деловая программа Форума объединила тематические конференции и круглые столы, посвященные основным направлениям и трендам, определяющим дальнейшее развитие мировых энергоресурсов в России и за рубежом. Среди проблематик, поднимаемых в рамках мероприятия, особое внимание было уделено вопросам импортозамещения как важному условию стимулирования отечественной экономики.

26 апреля, в первый день работы Юбилейного форума, делегация Правительства Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Сергеем Дрегвалем ознакомилась с новинками энергетической отрасли, представленными на выставке. Иван Болтенков, генеральный директор ГУП «ТЭК СПб», лично представил вице-губернатору технологии акустических датчиков Ortomat-MTC, которые способны обнаружить дефект на трубопроводе на ранней стадии с помощью измерения уровня шума.  На стенде компании была также продемонстрирована система беспроводной дистанционной диспетчеризации сетей. Инновационный датчик размещается в тепловых камерах и информирует о повышении температуры или подтоплении.

Максим Лукьянчук, заместитель директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», отчитался об успехах в работе над сокращением расходов электроэнергии. За последние 5 лет благодаря замене освещения удалось снизить энергопотребление на 16,4 млн кВт*ч или 5645,6 т. топлива. В настоящее время доля использования LED-светильников составляет 83% от общего количества.

Владимир Резниченко, директор СПб ГБУ «Ленсвет», доложил о развитии системы наружного освещения Северной столицы, достижениях в энергосбережении, применении оборудования российских производителей, внедрении современных технологий.

ПАО «Россети Ленэнерго» продемонстрировало учебный центр компании. Он оснащен современным оборудованием, позволяющим осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации по всем специальностям электросетевой отрасли. Сотрудники компании представили виртуальный тренажер: с помощью VR-технологий можно проводить непрерывные дистанционные курсы для студентов и специалистов, повышающих квалификацию.

После официального обхода выставки Сергей Дрегваль принял участие в открытии Пленарного заседания «Электроэнергетика России: новые технологические вызовы и точки роста» – центрального события проекта. «РМЭФ дает возможность не только обменяться опытом, обсудить общие проблемы и выработать новые решения, но и насладиться весенним Санкт-Петербургом. Совсем недавно губернатор города Александр Беглов открыл сезон фонтанов. Я искренне рекомендую всем выбрать время и полюбоваться прекрасными видами нашего замечательного города. Благодарю генерального директора компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергея Воронкова за теплый прием и всегда отличную организацию мероприятий. Желаю всем в дни работы Форума получить массу положительных эмоций», – отметил вице-губернатор.

В рамках Пленарного заседания обсудили углеродное регулирование в топлив­но-энергетическом комплексе, развитие «зеленой» энергетики, перспективы энергопотребления в России (по прогнозам, этот показатель может вырасти нынче на 1–2 %, до 1,1 трлн кВт-часов) и других странах мира. Особое внимание участники РМЭФ-2022 уделили стратегии развития отрасли в контексте внутренних и внешних вызовов, повышению надежности энергосетей и вопросам тарифной политики.

На Форуме состоялся ряд важных деловых мероприятий: круглый стол «Роль тарифной политики в электроэнергетике в устойчивом развитии экономики государства», семинар «Современные подходы к проектированию кабельных и воздушных линий высокого напряжения», круглый стол «Стратегия устойчивого развития электроэнергетики, низкоуглеродные способы генерации, экология, тарифное регулирование» и другие.

Одним из важных мероприятий РМЭФ-2022 стал Презентационный день с участием Департамента энергетики Блока разведки и добычи (БРД) ПАО «Газпром нефть», посвященный инновационному оборудованию и технологиям для энергообъектов нефтегазовой отрасли – в нем приняли участие 150 человек.

В дни проведения Российского международного энергетического форума открылись сразу три промышленные выставки: XVIII Международная выставка «ЖКХ России», XIX Петербургская технологическая ярмарка и XXIX Международная выставка «Энергетика и Электротехника». Гостей и участников поприветствовали Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель Постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, член бюджетно-финансового комитета; Владимир Катенев, президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»; Денис Осадчий, руководитель Дирекции энергетических проектов компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», и Дмитрий Никитин, генеральный директор выставочного объединения «РЕСТЭК».

В рамках выставки «Энергетика и Электротехника» компании и научные организации представили инновационные разработки для энергетической отрасли.

Инженерная компания «Прософт-Системы» презентовала решения для автоматизации подстанций и энергосистем, релейную защиту и противоаварийную автоматику, комплексы автоматизации технологических процессов промышленных предприятий, программное обеспечение.

Компания «БО-ЭНЕРГО.АСТС» продемонстрировала отечественную онлайн-систему мониторинга частичных разрядов для высоковольтных электродвигателей и программное обеспечение.

На стенде компании «РАДИУС Автоматика» были презентованы терминалы «Сириус-2Л-02», «Сириус-Т4-01» и «Сириус-2-Л-К».

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» представил установку магнитно-импульсной обработки металлов «Инмаг», разработанную аспирантом вуза.

В рамках РМЭФ-2022 АНО «Центр развития культурных инициатив» (организатор проекта «Арт-кластер «Таврида») и АО «Крымэнерго» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Энергостанция «Миндальное», которая сейчас строится рядом с Судаком в Крыму, обеспечит энергией будущий Университет креативных индустрий и инфраструктуру арт-кластера «Таврида», а также создаст новые мощности для развития Судакского и Феодосийского районов Республики Крым. Кроме того, в списке общих задач – повышение привлекательности Крыма, формирование благоприятного климата для развития предпринимательства и привлечения инвестиций, создание точек притяжения для молодых деятелей культуры и искусства с их креативным потенциалом.

«Мы научились аккумулировать мощный поток творческой энергии. Сейчас для ее реализации в полной мере нужна энергия электрическая», – сообщил генеральный директор АНО «ЦРКИ» и руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.– Строительство Университета креативных индустрий сейчас идет полным ходом. Его функционирование на полную мощь станет возможным только благодаря полноценному инфраструктурному обеспечению и, в частности, непрерывному поступлению электроэнергии. Подписанное сегодня соглашение дает уверенность, что и наш проект будет обеспечен, и при этом все окрестные территории будут получать электричество, достаточное для комфортной жизни и дальнейшего развития».

На площадке Форума работал Центр деловых контактов, в рамках которого было проведено 850 встреч между закупщиками и поставщиками энергетического рынка. В мероприятии приняли участие ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «Газпром недра», АБК «Ижорский трубный завод», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», Невский завод «Трубодеталь», ПАО «Завод «Буревестник», ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», СУЭК, ООО «БАЛТМОР-Проект», ООО «Газпром инвест», ООО «Сименс», Омский завод инновационных технологий, ПАО «Россети», ООО «Эм-Си Баухеми», СПб ГУП «Горэлектротранс», ПАО «Газпром нефть», Ассоциация ЖСК и ТСЖ, аэропорт «Пулково», АО «Теплоэнергомонтаж», компания «Красцветмет», Юго-Западная ТЭЦ, СПб ГУП «Петербургский метрополитен» и другие.

РМЭФ прошел при поддержке Минпромторга России, Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Соорганизаторами деловой программы РМЭФ-2022 выступили: Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», АО «НТЦ ЕЭС», Издательский дом «Энергетика
и промышленность России», компания Craft Mind, Научно-экспертный совет (НЭС), Национальная ассоциация СПГ, Общественный совет специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг».

Партнерами Форума выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество) и компания ERSO. Генеральный информационный партнер – газета «Энергетика и промышленность России». Генеральный отраслевой информационный партнер — сетевой портал Neftegaz.ru. Официальный информационный партнер — электротехнический интернет-портал Elec.ru.  Стратегический информационный партнер – Camelot publishing. Генеральный радиопартнер – Business FM Санкт-Петербург. Медиапартнер – телеканал «Санкт-Петербург». Официальный переводчик – «Голос мира». Партнер по организации – Gen Store. Официальная вода Форума – «Воды здоровья».

В 2023 году XI Российский международный энергетический форум и выставка «Энергетика
и Электротехника» запланированы к проведению с 26 по 28 апреля. Местом проведения традиционно выступит конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Официальный сайт РМЭФ: www.energyforum.ru.

Актуальные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства обсудили на Международной выставке «ЖКХ России»

Автор: · Ваш отзыв 

С 26 по 28 апреля в Экспофоруме прошла XVIII Международная выставка «ЖКХ России». Мероприятие посетили более 5000 человек из 10 регионов страны. В деловой программе приняли участие 900 экспертов. С докладами выступили 30 спикеров. На экспозиции площадью 1100 кв. м 30 компаний презентовали новейшие разработки и услуги.

Лидеры производства оборудования и спецтехники для сферы ЖКХ представили технологии в области эксплуатации жилищного фонда, капитального и текущего ремонта, инженерных сетей, лифтового хозяйства, автоматизации и программного обеспечения, приборов учета и контроля и др.

Компания «Митракс» презентовала новый погрузчик МП-635, который имеет возможность выполнять более 100 видов работ с помощью сменного навесного оборудования. Машина оснащена шарнирно-сочлененной рамой, гидростатическим приводом, имеет коробку-автомат, телескопическую стрелу, полный привод с отдельным мотором в каждом колесе и т. д. Безусловным преимуществом МП-635 является наличие мощных гидравлических приводов. Они практически не имеют ограничений в использовании и для оригинального оборудования «Митракс», и для орудий других производителей – экскаваторов, гидробуров, гидромолотов, дорожных моек высокого давления.

Компания D-ICE представила машину FAUN TERRAJET 9 на шасси КАМАЗ с тарельчатыми щетками, которая предназначена для сбора отходов противообледенительных жидкостей с твердых поверхностей аэродромных покрытий в зимний период. В летний период TERRAJET имеет возможность выполнять функции подметально-уборочной машины для уборки дорог с асфальтовым покрытием.

Компания «ПК Бродвей» впервые продемонстрировала две модели из линейки дизельных двигателей Raywin: 3C11G предназначена для генераторных установок, 4D24 – для использования в специальной технике. Двигатели отличаются малой мощностью (от 18 до 48 кВт) и широким спектром применения. На стенде компании был также представлен прицеп подметально-уборочный элеваторного типа «Бродвей», ставший визитной карточкой предприятия. Основной принцип работы «Бродвея» – механический подбор и прямая загрузка смета в кузов буксирующего самосвала. Для таких механических подметальных машин не страшны неровности дороги и выбоины, механическая щетка на плохих дорогах выметает мусор более эффективно, чем, например, машина с вакуумным подбором.

Газораспределительная компания «ПетербургГаз» представила мобильные лаборатории для поиска утечек газа, представители компании рассказали о применении новых конструктивных и технических решений для повышения производительности и снижения трудозатрат, о программном обеспечении, которое позволяет отправлять данные об обнаруженных утечках на пульт аварийно-диспетчерской службы в реальном времени. Кстати, легковые автомобили компании работают на сжиженном природном газе.

Деловая программа выставки была посвящена эксплуатации и капитальному ремонту жилищного фонда, модернизации и реконструкции внутридомовых инженерных систем, инновационным технологиям, изменениям в законодательстве и вопросам тарифного регулирования, цифровизации, комфортной городской среде, энерго- и ресурсосберегающим технологиям, утилизации отходов, кадровой подготовке в сфере ЖКХ.

Центральным мероприятием стало пленарное заседание «Актуальные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства России сегодня: проблемы и перспективы». «Растет город, растет и интерес жителей к этой сфере, причем уровень диалога значительно возрос», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий в ходе заседания. Участники обсудили множество вопросов, среди которых: импортозамещение, нехватка специалистов, коммунальные долги.

Жаркая дискуссия состоялась во время проведения круглого стола «Мусорная реформа: связь технологических решений и тарифов». Эксперты обсудили государственную политику в области обращения с отходами, риски инвестирования в данную отрасль, меры поддержки предпринимателей, раздельный сбор, участие городского правительства в создании устойчивой системы обращения с отходами.

Ярким событием «ЖКХ России – 2022» стала российская премьера анимационного фильма «Бо и монстр Трэш», посвященного проблеме обращения с отходами. Татьяна Скорлупкина, автор фильма, петербургский режиссер, аниматор, сценарист, композитор, художник, автор новой экранной живописи, открыла эксклюзивный показ и рассказала об основной идее анимационного фильма. «Задача фильма тронуть сердце и остаться в памяти, чтобы сделать вашу следующую прогулку в лесу более осознанной и экологичной», – отметила режиссер. В фильме использованы музыка и работы автора (марионетки, масляные и акварельные картины). Анимационный фильм «Бо и монстр Трэш» подготовлен к мировому показу – он был выбран в программу старинного кинофестиваля
в Братиславе 47th IFF Ekotopfilm – Envirofilm.

Партнер Форума – «Газпромбанк» (Акционерное общество) – провел на площадке два круглых стола, посвященных проблемам функционирования ЖКХ в современных условиях и практике внедрения и применения механизма банковского сопровождения контрактов.

Особое внимание посетителей привлек мастер-класс по управлению отходами, организованный Ассоциацией «РазДельный Сбор». Открыла мастер-класс руководитель отдела содействия внедрению придомового РНО Ассоциации «РазДельный Сбор» Анна Смирнова. «Я уверена, для каждой отрасли должно осуществляться экологическое просвещение. В своей жизни мы все производим отходы, поэтому должны уметь грамотно управлять ими и делиться друг с другом опытом», – отметила эксперт. Представители Ассоциации рассказали о реализуемых проектах и поделились информацией о карте Recyclemap – уже более пяти лет карта пунктов сбора вторсырья дает людям возможность быстро и удобно найти ближайшее место приема отходов.

Ключевыми участниками «ЖКХ России» выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству и ЖКХ, Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и др.

В рамках Центра деловых контактов крупные управляющие, строительные, проектные, жилищно-коммунальные компании из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Ярославля, Казани и других городов России провели более 650 встреч. В переговорах приняли участие ГУП «Петербургский метрополитен», Объединение управляющих компаний, ООО «Бау Комфорт», АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство», ГК «Пионер», «Комфорт Северо-Запад», УК «Содружество», УК «Кантемировская», ГУП «ТЭК СПб», ООО «БФА Сервис», «Тверь Сити», «Комфортный дом», УК «КВС-Сервис», дирекция эксплуатации компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», УК «Пороховые», «Ленинградский дом», УК «Приоритет», ЖКС № 1, ООО «УК Лидер Север», УК «Ресурсосбережение», УК «ПолиСтрой», ООО «УК «Шлиссельбург СЭР», УК «Содружество-Авангард», УК «ЖРП № 8», УК «Прогресс», МУП «Водоканал» (Казань), УК «Взлет», «Монтаж Проект», «Новострой» (Великий Новгород), УК «Развитие», Фонд капитального ремонта (Ярославль) и др.

Одновременно с «ЖКХ России» на площадке Экспофорума прошли X юбилейный Российский международный энергетический форум и Петербургская техническая ярмарка.

Партнер мероприятия – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Соорганизаторами деловой программы «ЖКХ России» выступили: Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор», Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», ООО «ЖКХ МИКС», Ассоциация интернета вещей, Издательский дом «Консьержъ», НП «РУССОФТ», НП «ЖКХ Контроль», Международный центр поддержки и развития предприятий промышленности, «Газпромбанк» (Акционерное общество),

Партнер по организации – Gen Store. Официальная вода Форума – «Воды здоровья». Стратегический информационный партнер – «ЖКХ МИКС».

В 2023 году XIX Международная выставка «ЖКХ России» запланирована к проведению в Экспофоруме
с 26 по 28 апреля.

Официальный сайт «ЖКХ России»: www.gkh.expoforum.ru.

Правительство направит Бурятии ещё более 2,5 млрд рублей в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал»

Автор: · Ваш отзыв 

Республика Бурятия в 2022 году дополнительно получит свыше 2,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе – правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города.

Однако эти сооружения были построены ещё в советский период и сейчас сильно изношены. После реконструкции их мощность составит 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а качество очистки повысится. Это позволит сократить объём загрязнений, попадающих в Байкал, сохранить его уникальную экосистему, сберечь озеро для будущих поколений.

Помимо выделенных распоряжением средств, в федеральном бюджете в ближайшие три года на реконструкцию очистных сооружений в Бурятии предусмотрено более 4,1 млрд рублей, в том числе свыше 1,2 млрд рублей на 2022 год.

«Но этого недостаточно. В целом планируется за три года дополнительно направить почти 8 млрд рублей», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства.

«Сохранение озера Байкал» – один из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология». Его цель – улучшить экологическое состояние Байкала за счёт сокращения объёма загрязнённых стоков в озеро и другие водоёмы Байкальской природной территории, а также за счёт очистки загрязнённых объектов.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» реконструирует внутриквартальные сети в Кировском районе

Автор: · Ваш отзыв 

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к реализации проекта реконструкции распределительной сети «Зайцева» в Кировском районе.

Теплоэнергетики проведут полную замену более 3 000 погонных метров трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм в квартале, ограниченном улицами Возрождения, Автовской, Васи Алексеева и Зайцева.

На время перекладки основной сети специалисты предприятия смонтируют сеть-дублер, которая будет снабжать теплом и горячей водой 22 здания, в том числе два детских образовательных учреждения.

Планируемые сроки окончания проекта с демонтажем временной сети и переключением потребителей на новый трубопровод — июль 2023 года.

В районе Замоскворечье отремонтировали коллектор «Бахрушинский»

Автор: · Ваш отзыв 

Завершился капитальный ремонт коллектора «Бахрушинский». Он располагается в районе Замоскворечье, где проживают более 60 тысяч человек. Это один из старейших районов Москвы с интенсивным движением городского транспорта и пешеходов.

«Во время капитального ремонта, который позволит продлить срок службы коллектора на несколько десятков лет, перед специалистами АО “Москоллектор” стояла важная задача — не причинять неудобств местным жителям. Поэтому работы проводились только в дневное время ручным электроинструментом и оборудованием с низким уровнем шума. Кроме того, подземное расположение коллектора позволило выполнить ремонт без земляных работ, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру и благоустройство города», — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

Ремонт проводили в несколько этапов. На подготовительном специалисты защитили кабели и другие коммуникации, проложенные в коллекторе, а также расчистили бетонные поверхности от старой штукатурки и разрушенного бетонного слоя. На втором этапе выполнили герметизацию кабельных и трубных вводов, а также продольных и поперечных швов коллектора, восстановили разрушенные участки перекрытий и стен, а также слой бетона, демонтировали изношенные металлоконструкции. Для проведения капитального ремонта в основном использовались материалы и оборудование российского производства.

Коллектор «Бахрушинский» входит в комплекс коллекторов «Павелецкий», его длина составляет 735 метров. В коллекторе расположены трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели и кабели связи.

Как ранее сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в 2022 году в Москве планируют отремонтировать 15 коммуникационных коллекторов.

Коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.

Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в сфере обращения с отходами

Автор: · Ваш отзыв 

Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%. Субсидии от государства будут покрывать банкам оставшуюся часть ставки.

Условиями такого льготного кредитования являются строительство, реконструкция или модернизация объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публично-правовой компанией «Российский экологический оператор».

Подписанный документ – часть плана первоочередных действий Правительства в условиях внешнего санкционного давления.

Повышение энергоэффективности зданий в России — гарантия ее устойчивого развития сейчас и потом

Автор: · Ваш отзыв 

В. И. Ливчак, к. т. н., независимый эксперт по энергоэффективности зданий и систем их инженерного обеспечения

 

По мотивам статьи Г. П. Васильева «Зачем России энергоэффективность» в журнале «Энергосбережение» № 8, 2021: несоответствие названия статьи ее содержанию, о «мирном сосуществовании централизованного и децентрализованного теплоснабжения, и организации натурного контроля фактических показателей энергоэффективности зданий».

Мне уже приходилось на страницах этого журнала («Инженерные системы» № 4, 2018, В. И. Ливчак «Заметки на полях») критиковать некоторых авторов журнала «Энергосбережение» за подмену понятий при оценке энергоэффективности зданий и анализе данных натурных испытаний режима работы систем отопления многоквартирных домов (МКД), в которых игнорируются составляющие теплового баланса домов, обслуживаемых этими системами, неправильно принимаются удельные показатели этих составляющих и объемно-планировочные характеристики зданий, влияющие на показатели их энергоэффективности. К сожалению, обратная связь не сработала, я так и не получил ответа на свои замечания — либо авторы не хотели концентрировать внимание на своих ошибках, либо читают только самих себя. Но, чтобы у читателя не создавалось неправильного мнения, приходится обращать его внимание на выявленные недостатки, часто прикрытые правильными фразами.

Так в преамбуле к рассматриваемой статье Г. П. Васильева нельзя не согласиться с ключевым тезисом: «стратегической целью государственной политики России в области энергосбережения на среднесрочный период должно стать реальное повышение энергетической эффективности в ЖКХ, в первую очередь реальное повышение энергоэффективности жилищного фонда». Однако содержание статьи не отвечает ее названию. В статье речь идет не о повышении энергоэффективности жилищного фонда, а об изменении подходов к ценообразованию на энергоресурсы, что должно повысить экономическую привлекательность одного из энергосберегающих решений, продвигаемых автором, — применение «гибридных теплонасосных систем теплохладоснабжения МКД, использующих в качестве низкопотенциального источника теплоты комбинацию грунта и атмосферного воздуха».

Не отрицая целесообразности такого решения, особенно в индивидуальном малоэтажном строительстве, на мой взгляд, действительная реализация повышения энергетической эффективности МКД, особенно в начальный и среднесрочный периоды до 2030 года, достигается поставленными реальными целями с учетом применения менее затратных энергоэффективных мероприятий, когда известны методы достижения этих целей и предложены методики расчета показателей энергоэффективности зданий на стадии разработки проекта и реализации его в процессе эксплуатации.

Такие задачи мной были сформулированы в статье предыдущего номера того же журнала, и моя статья как раз и отвечает, «зачем России энергоэффективность», но автором рассматриваемой статьи она оказалась незамеченной. В моей статье предложена динамика повышения энергоэффективности нового строительства к 2030 году в соответствии с требованиями ППРФ от 20.05.2017 № 603 на 50% от базового уровня СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (по европейской квалификации — до уровня с низким потреблением энергии). И это достигается, как показывают наши расчеты, как в новом строительстве, так и в существующем жилищном фонде за счет по-прежнему наименее затратного решения — повышения теплозащиты оболочки здания. Применение гибридных теплонасосных систем для отопления МКД в среднесрочном периоде до 2030 года сейчас неактуально и отвлекает и силы и средства от решения реального повышения энергетической эффективности в ЖКХ.

Как следует из статей многих авторов, в том числе и того же Г. П. Васильева («Энергосбережение» № 6, 2011), А. С. Горшкова («Энергосбережение» № 4, 2014), И. А. Башмакова и А. Д. Мышак («Энергосовет» № 3–5, 2015), Ю. А. Табунщикова и И. Н. Ковалева («Энергосбережение» № 6 и № 8 за 2017 год), доказано, что «экономически оптимально для всех регионов увеличить толщину имеющихся утеплителей в стенах примерно в полтора раза по отношению к базовому уровню. Соответствующие инвестиции окупаются в интервале 6–8 лет при стабильном индексе доходности в диапазоне 0,5–0,7» (выделенное в кавычках — цитата из статьи И. Н. Ковалева и Ю. А. Табунщикова «Особенности оптимизации толщины утеплителя наружных стен зданий. Системные аспекты»). При этом ограждения по сопротивлению теплопередаче будут все еще ниже европейских, несмотря на большую суровость российских зим. Причем при выполнении комплексного капитального ремонта следует выполнять утепление до максимального значения, в противном случае при повторном утеплении до расчетной величины придется повторно проводить отделку поверхностного слоя, что намного увеличит стоимость работ.

Динамика повышения энергоэффективности существующего жилищного фонда принята в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2018 г. № 703-р на 25% к 2030 году, что, как показывают наши расчеты, соответствует достижению уровня с низким потреблением энергии к 2050 году всех многоквартирных домов, построенных до 2020 года, для чего необходимо повысить теплозащиту несветопрозрачных наружных ограждений на 40–50% выше базового уровня СП 50.13330.2012 в редакции от 14.12.2018 и заменить окна на соответствующие требованиям к новому строительству в процессе выполнения комплексного капитального ремонта ежегодно на площади, составляющей 2,5% в год от площади жилищного фонда к 2020 году, что близко к объемам нового строительства. А после 2050 года будем думать об использовании в существующем жилищном фонде возобновляемых источников энергии, получив такой опыт в новом строительстве.

Последующее повышение энергоэффективности нового строительства до классификации зданий с энергозатратами, близкими к нулевым, к 2050 году отвечает соответствующим требованиям международного Парижского соглашения по климату, к которому Россия присоединилась, и директиве Евросоюза EPBD 2010/31/EU и должно быть принято Россией на фоне реальных решений, побуждаемых Советом Европы к исполнению не только всеми странами — членами ЕС, но другими странами через введение соответствующих санкций на торговлю товарами. В частности, ЕК уже предложила постепенно, к 2026 году, ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2. Среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором, — цемент, удобрения, сталь. По данным Минэкономразвития России, меры ЕС затронут поставки из РФ только этих товаров на 7,6 миллиарда долларов в год. Несмотря на то, что с изменением политической обстановки в мире ссылка на условия межгосударственной торговли в прошлом сейчас некорректна как ориентир, она может иметь место.

Для стран Европы энергопереход на возобновляемые источники энергии —вынужденное решение из-за ограниченности собственных природных топливных ресурсов. В России же с ее огромными запасами природного газа и нефти, при сжигании которых выделений СО2 происходит значительно меньше, чем при сжигании угля, можно было бы не торопиться отказываться от использования газа. Тем более что в 2021 году в Европе оказалось, что природа не всегда одинакова — и ветер слабо дул, не крутил ветряки, и солнце тоже мало светило, после чего Еврокомиссия причислила атомную и газовую энергетику к «зеленой» наравне с гидроэлектростанциями (ГЭС) и приливными электростанциями.

Об этом же говорил Президент России В. В. Путин в феврале 2022 года на заседании Совета по науке и образованию: «Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу». Президент заявил также, что «нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты решений по борьбе с изменением климата были навязаны нам извне. Цель — адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику, чтобы учитывать здесь возможные риски и правильно выстраивать наши действия, нам нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчеты, а самим объективно определять точно баланс углерода в атмосфере».

Следует напомнить, что в наших расчетах цифровые значения повышения энергоэффективности зданий нового строительства и существующего жилищного фонда принято по решению Правительства РФ, которые были в последующем отменены из-за срыва сроков их исполнения. Но в будущем эти сроки должны быть восстановлены, а возможность их выполнения подтверждается последующим текстом статьи.

В моей статье также показано, что практически для достижения в МКД уровня с низким потреблением энергии на отопление и вентиляцию в среднесрочной перспективе, кроме повышения теплозащиты наружной оболочки здания, следует обеспечить осуществление автоматического регулирования подачи теплоты в систему отопления по оптимизированному графику с учетом увеличения доли бытовых теплопоступлений в тепловом балансе дома с повышением температуры наружного воздуха и выявленного запаса тепловой мощности системы отопления, что сократит затраты энергии при эксплуатации. В новом строительстве при последующем повышении энергоэффективности следует применять утилизацию теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного или технологии, использующие возобновля­емые источники энергии (ВИЭ) — тепловые насосы и солнечные фотоэлектрические панели для выработки электрической энергии.

В отношении предпочтения автором децентрализованного теплоснабжения МКД, «позволяющего потребителю самому управлять как потреблением, так и подачей энергии в свой дом», следует заметить, что нельзя рассматривать энергоэффективность зданий в отрыве от построения систем их энергоснабжения. Электрическая энергия, уже вытеснившая систему газоснабжения для приготовления пищи в МКД крупных городов (по причине взрывобезопасности) и которая при желании могла бы заменить центральную систему горячего водоснабжения в домах на квартирные электроводонагреватели, не является природным ресурсом. Электрическая энергия вырабатывается при сжигании углеродного топлива в паровых котлах, пар из которых направляется в турбины, где он вызывает их вращение, а турбина приводит в движение находящийся с ней на одном валу электрогенератор, преобразующий кинетическую энергию вращения ротора генератора в электрический ток. Причем на единицу количества пара вырабатывается электрической энергии тем больше, чем достигается ниже температура конденсации этого пара. С этой целью в КЭС — конденсационных электрических станциях — на «хвосте» турбины стоят пароводяные теплообменники, в которых пар конденсируется до температуры речной воды (при наличии рек), а в городских или полевых условиях устанавливают градирни, через которые пропускают наружный воздух для конденсации того же пара.

Получается, что при производстве электрической энергии, помимо выбросов СО2 и других газов, при получении пара от сжигания углеродного топлива (угля, солярки, получаемой из нефти, природного газа, торфа, дров, соломы, отходов мусора) выбрасывается и теплота в реку или атмосферу. В городах или на промплощадках эта теплота конденсации пара полезно используется для нагрева воды, циркулирующей в тепловых сетях централизованного теплоснабжения систем отопления, горячего водоснабжения и калориферов приточной вентиляции зданий.

Этот процесс одновременного производства тепловой и электрической энергии называется когенерацией, а станции, вырабатывающие эти энергоресурсы, — ТЭЦ (теплоэлектроцентрали). Наиболее энергоэффективное решение — это использование когенерации для нагрева воды центральных систем горячего водоснабжения зданий, поскольку этим системам требуется постоянная и довольно низкая температура — расчетная температура воды в местах водоразбора 60 °C, в то время как в подающем трубопроводе тепловых сетей, к которым подключены системы отопления зданий, расчетная температура теплоносителя составляет 130–150 °C, а еще и потому, что нагрузка горячего водоснабжения круглогодичная, а не только в течение отопительного периода.

Поэтому замещение тепловых нагрузок отопления и горячего водоснабжения МКД теплонасосными установками или утилизаторами теплоты вытяжного воздуха для нагрева воды систем горячего водоснабжения надо сопоставлять с потерями при переходе выработки электроэнергии с когенерационного цикла на чисто конденсационный. Прогнозируемое увеличение электрической нагрузки зданий на кондиционирование воздуха только усилит целесообразность использования когенерации при выработке электроэнергии. А еще существуют тригенерационные установки, позволяющие вырабатывать холод для систем кондиционирования из избытков теплоты в летнее время.

Приближение энергозатрат на отопление зданий нового строительства к близким к нулевым и повышение энергоэффективности существующего жилищного фонда до уровня с низким потреблением энергии на отопление, что в четыре раза сократит расход тепловой энергии на отопление по отношению к МКД, находящихся в эксплуатации до 2000 года (в два раза при доведении их теплопотребления на отопление до базовых значений согласно СНиП 23-02-2003 и еще в два раза при доведении до уровня с низким потреблением энергии по отношении к базовому), во столько же раз снизит расчетный расход теплоносителя, циркулирующего в тепловых сетях централизованного теплоснабжения города. Сложившиеся в городе существующие тепловые сети окажутся недогружены, что позволяет снизить расчетную температуру теплоносителя, циркулирующего в них, с 130–150 °C до 95–105 °C, а это приведет к дополнительной выработке электроэнергии на тепловом потреблении, то есть к еще большему повышению энергоэффективности установленного оборудования на ТЭЦ.

В отношении «организации натурного контроля фактических показателей энергоэффективности зданий»этот тезис заслуживает полной поддержки, но, к сожалению, автор его, неоднократно фиксируя в условиях эксплуатации превышение на 30–45% фактического теплопотребления на отопление МКД московского типового строительства после 2000 года над проектным значением (в энергетических паспортах этих зданий указано, что их энергоэффективность удовлетворяет требованиям базового уровня СНиП 23-02-2003, и это подтверждается заключением «Мосгосэкспертизы») и убеждаясь на собственных стендовых испытаниях в соответствии приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен, заложенных в проекте, результатам испытания на стенде, не смог добиться соответствия фактического теплопотребления на отопление проектному. Это же подтверждается ошибочной фразой в тексте статьи: «Классы энергоэффективности построенным многоквартирным домам (МКД) присваиваются по данным проектной документации и зачастую никакой связи с действительностью не имеют».

В действительности же отмеченный перерасход теплоты на отопление при эксплуатации МКД по сравнению с проектными показателями вызван тем, что настройка регулятора подачи теплоты на отопление в зависимости от изменения температуры наружного воздуха еще на стадии производства этих регуляторов выполняется на стандартные параметры без учета увеличивающейся доли бытовых теплопоступлений в тепловом балансе дома при повышении температуры наружного воздуха, за счет чего можно сократить подачу теплоты в систему отопления в зависимости от соотношения бытовых теплопоступлений к расчетной тепловой нагрузке на отопление (то есть в зависимости от утепления здания) на 15–20% в год по сравнению с отпуском его по традиционному графику.

Кроме того, поддерживая заданный контроллеру стандартный график температуры теплоносителя в подающем трубопроводе местной системы отопления, эксплуатационники, как правило, не заботятся, соответствует ли производительность циркуляционного насоса этой системы отопления требуемому расходу. Как правило, проектировщики насосы подбирают с запасом, и в системе отопления автоматически устанавливается завышенная циркуляция теплоносителя, приводящая к дополнительному перерасходу потребляемой тепловой энергии. Обычно этот перерасход теплоты фиксируется завышением температуры воды в обратном трубопроводе системы отопления в сравнении с требуемой по графику для соответствующей наружной температуры, но не все обращают на это внимание.

 Следующим энергосберегающим решением является устранение перегрева зданий из-за имеющегося запаса тепловой мощности систем отопления, выявляемого сопоставлением расчетного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, устанавливаемого в разделе проекта «Энергоэффективность», с проектной величиной из раздела проекта «Отопление и вентиляция». Запас тепловой мощности стал возникать в  90-х годах прошлого века из-за нарушений при проектировании системы отопления дома, связанных с включением положений, увеличивающих расчетную мощность (повышением расчетной температуры внутреннего воздуха с 18 до 20 °С, снижением удельной величины бытовых теплопоступлений и др.), и с исключением из СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и последующих его актуализаций обязательных в СНиПе 2.04.05-91 Приложений, регламентирующих порядок и методы расчета системы водяного отопления.

На практике оказалось, что подавляющее большинство зданий запроектировано с избыточным запасом тепловой мощности, как правило, вызванной завышением воздухообмена против расчетного значения и занижением удельной величины бытовых теплопоступлений, что приводит к увеличению поверхности нагрева при подборе отопительных приборов системы отопления, которая становится избыточной при расчете на нормируемые параметры вентиляционного воздухообмена и бытовых теплопоступлений. А при сохранении в проекте расчетных параметров теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, например, 95–70 °С, при эксплуатации эти дома перегреваются примерно на такой же процент запаса мощности без превышения температуры возвращаемого теплоносителя требуемому по графику теплосети.

Устранение этого перегрева достигается пересчетом расчетных параметров теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, по предложенным нами уравнениям в ИС № 4, 2019 с учетом выявленного запаса тепловой мощности данной системы. Тогда, например, при запасе поверхности нагрева отопительных приборов Кзап = 1,2 и расчетных температурах теплоносителя без запаса t1 p = 95 °С и t2 р = 70 °С требуемые значения температур при расчетной для проектирования отопления температуре наружного воздуха будут 84–63 °С. Так, при устранении 20%-ного запаса тепловой мощности системы отопления МКД и настройке контроллера регулятора подачи теплоты в эту систему на поддержание оптимизированного графика с учетом увеличивающейся доли бытовых теплопоступлений в тепловом балансе дома с повышением температуры наружного воздуха можно без дополнительных инвестиций получить экономию тепловой энергии на отопление в 35–40 и более процентов по сравнению с настройкой контроллера на стандартные параметры.

Для демонстрации сказанного по инициативе Мосгосэкспертизы и мэрии Москвы при поддержке Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы и префектуры ЮЗАО в отопительном сезоне 2009–2010 годов на восьми жилых домах серии II-18-01/12 по адресу ул. Обручева был выполнен эксперимент. Он заключался в том, что в шести из них был проведен комплексный капитальный ремонт, включающий утепление стен до Rст.пр = 3,06 м2·°С/Вт, замену окон на более герметичные с Rок.пр = 0,55 м2·°С/Вт, замену системы отопления с отопительными приборами, подобранными на сниженную нагрузку, и устройство автоматизированного узла управления (АУУ) подачи теплоты в систему отопления здания (в оставшихся двух домах ремонт сделать не успели). В одном из зданий (дом 57) была выполнена перенастройка контроллера на указанный выше оптимизированный график, а в трех домах контроллер оставался настроенным на стандартный, проектный график регулирования подачи теплоты на отопление (в двух других домах автоматика и узел учета работали нестабильно).

Описание испытаний и их результаты приведены в статьях Ливчака В. И. «Реальный путь повышения энергоэффективности за счет утепления зданий», «АВОК» № 3, 2010, и Ливчака В. И. и Забегина А. Д. в «Энергосбережение» № 4, 2011. За перенастройкой контроллера в доме 57 пришлось обратиться в фирму поставщика регулятора, находившейся вне страны, на что ушло больше месяца, поэтому на оптимизированный режим работы вышли 18 ноября и поддерживали этот режим без перерыва до 27 марта, когда вручную при tн = +6 °С контроллер был переведен на работу в проектном режиме из-за неустойчивой работы в зоне поддержания требуемого теплопотребления менее 20% от расчетного, сбиваясь на 2-позиционный режим работы. Это сопровождалось ожидаемыми жалобами жителей на «холодные батареи», хотя температура внутри помещений не опускалась ниже 21 °С.

По показаниям теплосчетчиков за отопительный период 2009–2010 годов (см. табл. 1) удельный расход тепловой энергии на отопление в пересчете на нормализованный по СНиП 23-02-2003 отопительный период составил в среднем по домам 47, 49 и 61, АУУ которых были настроены на проектный режим работы: (133,2 + 146,4 + 141,3)/3 = 140 кВт∙ч/м2, или на (140 – 95)∙100/95 = 47% больше нормативного значения — 95 кВт∙ч/м2 при ГСОП = 4943°С∙сут. Больший процент перерасхода, чем ожидалось теоретически (35%), связан с завышенной циркуляцией теплоносителя в системе отопления, на что было указано выше.

Таблица 1. Результаты обработки измерений теплопотребления системами отопления домов серии II-18-01/12 в Москве по ул. Обручева за отопительный период 2009–2010 гг. 

 

Месяц

 

Обручева, 57 Обручева, 47 Обручева, 49 Обручева, 61 Обручева, 51 Обручева, 63
Октябрь,

Tн = +5,8 °С

32,4/50,5* 43,07/67,1* 40,87/63,7* 43,18/67,3* 56,29/87,8* 48,34/75,4*
Ноябрь,

Tн = +2,2 °С

39,11/63 41,12/66,2 36,59/58,9 44,50/71,7 65,22/105,1 56,21/90,6
Декабрь,

Tн = –6,5 °С

62,13/96,9 68,37/106,6 94,25/146,9 79,67/124,2 110,05/171,6 98,76/154
Январь,

Tн = –14,5 °С

83,83/130,7 91,96/143,4 109,18/170,2 96,11/149,8 142,20/221,7 128,33/200,1
Февраль,

Tн = –8,4 °С

59,57/102,8 66,87/115,4 67,49/116,5 68,65/118,5 107,88/186,2 98,25/169,6
Март,

Tн = –1,1 °С

49,56/77,3 52,11/81,2 52,84/82,4 54,09/84,3 84,89/132,3 77,96/121,5
Апрель,

Tн = +8,3 °С

21,38/34,4 27,66/44,6 28,79/46,4 28,65/46,2 47,27/76,2 42,94/69,2
Итого за 2009–2010 гг., при Tн.ср = –2,0 °С 348/118** 391/133,2** 430/146,4** 415/141,3** 614/209** 551/188**
Примечание: * в числителе — измеренный расход теплоты на отопление за месяц в Гкал, в знаменателе –– величина фактического теплопотребления за средний час месяца в кВт;

** в итоговой строке: в числителе фактическое теплопотребление на отопление дома за отопительный период в Гкал, в знаменателе — удельный расход тепловой энергии на отопление дома в кВт∙ч/м2, приведенный к нормализованному по СНиП 23-02-2003 отопительному периоду (ГСОП = 4943 °С∙сут.).

Если определять фактическое теплопотребление дома 57 только по периодам работы контроллера без отклонений от заданного режима длительностью около 4,5 месяца подряд, то удельный расход тепловой энергии на отопление за нормализованный отопительный период составил 99,5 кВт∙ч/м2. А если еще учесть зафиксированное реальное увеличение поверхности нагрева отопительных приборов в отдельных квартирах по сравнению с проектом в целом по дому в размере 6%, то фактическое теплопотребление дома после устранения этого нарушения было бы даже ниже норматива, в то время как теплопотребление таких же домов, работающих в проектном режиме, на 47% больше. Это убедительно доказывает, что нормируемое значение энергетической эффективности в типовых домах достижимо и при их эксплуатации.

Следует обратить внимание, что приведенный выше расчет показателей энергоэффективности проекта здания и по результатам фактического теплопотребления на отопление выполнен не по действующему еще в настоящее время СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий, актуализация СНиП 23-12-2003», в котором по недоразумению удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, вопреки ранее утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 18 от 25.01.2011, заменен на удельную характеристику расхода тепловой энергии, принятую из той же табл. 9 СНиП, но отнесенную к отапливаемому объему всего здания (п. 10.1 СП).

В первом федеральном документе, установившем энергетическую эффективность зданий СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», затем подтвержденный ГОСТ 31427-2010 «Здания жилые и общественные. Состав показателей энергоэффективности», нормируемый удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД относится к единице площади квартир или полезной площади нежилых помещений (или их отапливаемого объема, п. 2 Приложения Б СНиП 23-02-2003), а в табл. 9 того же СНиП приводится таблица нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление зданий, отнесенного в частности для МКД к площади квартир или отапливаемому объему этих квартир с высотой этажа: 70/25 = 2,8 м (табл. 9, строка 1, колонка 12 и выше этажей). Также в п. 7 «Правил установления требований энергетической эффективности для зданий…», утвержденных ППРФ № 18, записано: «К показателям, характеризующим выполнение требований энергетической эффективности, относится: в том числе а) показатель удельного годового расхода энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию для всех типов зданий…».

Отапливаемый же объем всего здания, представляющий сумму площадей отапливаемых этажей, умноженную на их высоту (см. СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные»), включает, помимо квартир, лестнично-лифтовые узлы, внутренние перегородки и перекрытия и оказывается как минимум на 35% больше объема квартир. В результате при определении расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания (п. Г.1 Приложения Г СП 50), отнеся годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома к большему объему, получаем настолько же меньшие искомые величины в сравнении с нормируемыми по табл. 14 СП 50, полученных из табл. 9 СНиП 23-02. При этом сразу же, без выполнения каких-нибудь энергосберегающих мероприятий, удельное годовое теплопотребление на отопление дома в проекте снижается на те же 35% и более, и в сравнении с требованиями ППРФ № 18 повышать энергетическую эффективность запроектированного по СП 50 здания не надо!

Это же подтверждается примером расчета, приведенным в Приложении П СП 50, где при утеплении наружных ограждений проектируемого МКД до базовых значений приведенного сопротивления теплопередаче и принятом нормативном значении воздухообмена в квартирах (30 м3/ч на человека) расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию получилась, согласно п. 8 Приложения П равной 0,219 Вт/(м3·°С), при требуемой по табл. 14 — не более 0,319 Вт/(м3·°С), то есть на (0,219 – 0,319)·100/0,319 = –31% ниже! Из чего делается вывод, что класс энергетической эффективности проекта здания в соответствии с табл. 2 Приказа Минстроя России от 06.06.2016 № 399 — высокий В.

В то же время, если годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома, согласно п. 9 того же Приложения СП 50, равный 897 739 кВт·ч, как полагается по СНиП 23-02, отнести к площади квартир (в примере отсутствует, но можно получить ее через жилую площадь, разделив на типовой коэффициент 0,5: 3793/0,5 = 7586 м2), и полезной площади нежилых помещений, встроенных на 1-м этаже (1229 м2), то расчетный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление МКД будет: 897739/(7586 + 1229) = 101,8 кВт·ч/м2. В соответствии с табл. 1 того же Приказа № 399 требуемое нормируемое (базовое) значение этого расхода должно быть при средней этажности дома = 8 и ГСОП = 4990 °С·сут — не более 106 кВт·ч/м2. Это свидетельствует, что настоящий класс энергоэффективности проекта МКД (101,8 – 106)·100/106 = –4% — только нормальный D (находится в пределах от 0 до –15%), но не высокий, как получается по СП 50.13330.2012! Обращаю внимание, что истинное годовое теплопотребление дома на отопление, равное 897 739 кВт·ч, в обоих случаях осталось неизменным — экономии энергии нет, она только на бумаге!

В новом Постановлении Правительства РФ от 27 сентября 2021 года № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий и Требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» взамен ППРФ № 18, помимо того, что отсутствуют цифровые значения долгосрочной динамики повышения требований к энергетической эффективности зданий, на что были даны замечания в заключении Минэнерго России, также нет указания, по какому документу следует определять показатель энергоэффективности.

Для возможности выполнения расчетов удельного годового расхода энергетических ресурсов, потребляемых зданиями, как на стадии проекта, так и по результатам энергетического обследования предлагается утвердить на федеральном уровне Методическое пособие «Реализация повышения энергетической эффективности зданий», подготовленное НП «АВОК» на базе утвержденного НОПРИЗ стандарта СТО НОП 2.01-2014 «Требования к содержанию и расчету показателей энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания», который уже прошел 7-летнюю апробацию, но требует обновления.

В Методическом пособии приводится не только полный состав энергетического паспорта, но и методики расчета всех составляющих теплового баланса здания, методики определения удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию за нормализованный отопительный период для всех регионов России, на горячее водоснабжение, а также электрической энергии в целом на здание (для последующей возможности оценки энергопотребления по расходу первичной энергии согласно п. 16(1) ППРФ № 18) и в том числе на общедомовые нужды для МКД как в годовом исчислении, так и максимально часовые (расчетные) значения. Что отличает Методическое пособие от стандарта СТО НОП 2.01-2014 — это то, что в нем приводится также динамика повышения энергоэффективности зданий нового строительства и существующего жилищного фонда в пределах показателей, установленных постановлениями и распоряжениями Правительства России на среднесрочную перспективу и удовлетворяющую требованиям международного Парижского соглашения по климату, о чем сообщается в начале статьи.

Следует иметь в виду, что среди других секторов экономики в секторе зданий и ЖКХ заложены наибольшие возможности не только физического снижения потребления энергии, но и достижения полной углеродной нейтральности.

С учетом новой тенденции ускоренного развития нашей страны в настоящее время приобретают особую актуальность выводы и рекомендации в моей статье в журнале «Инженерные системы» № 2, 2020 «Предложения по изменению нормативных актов для реализации повышения энергоэффективности в 2020 году и правил его оценки по результатам измерения расхода тепловой энергии на отопление МКД». Приходится констатировать, что в нашей стране из-за ошибок, допущенных в СП 50.13330.2012 при расчетах показателя энергетической эффективности зданий, и игнорирования требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 о повышении энергоэффективности зданий, а также из-за устранения Минстроем России экспертизы как контролирующего органа за соответствием нормируемой величине показателя энергоэффективности зданий на стадии разработки проектной документации и исключения требований утепления МКД при выполнении их капремонта не реализуются планы повышения энергетической эффективности строящихся и капитально ремонтируемых зданий с 2011 года по настоящее время. В статье предложены изменения и дополнения в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минстроя России с целью действительной реализации повышения энергетической эффективности строящихся и эксплуатируемых зданий.

 

Скачать PDF-версию статьи «Повышение энергоэффективности зданий в России — гарантия ее устойчивого развития сейчас и потом»

Завершен второй этап строительства водопровода от деревни Сосенки до города Троицк

Автор: · Ваш отзыв 

В ТиНАО завершены работы по второму этапу строительства водопровода от деревни Сосенки до города Троицк. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На территории Новой Москвы завершились работы по второму этапу строительства водопровода от деревни Сосенки до Троицка, в настоящее время ведется оформление документации для ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, на сегодняшний день готов участок общей протяженностью порядка 16 километров», – отметил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя Мэра, ранее в рамках первого этапа был построен участок протяженностью порядка 8 километров от деревни Сосенки до камеры подключения проектируемого регулирующего водопроводного узла «Станиславль».

«На втором этапе водопровод продлили еще более чем на 8 километров – до камеры подключения существующего водозаборного узла «ИЗМИРАН», – пояснил Андрей Бочкарёв.

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что реализация первых двух этапов позволит обеспечить перевод существующей системы водообеспечения на сети Московского водопровода поселения Десеновское, Сосенское, Рязановское, Филимонковское, а также строящиеся жилые дома по программе реновации в Ватутинках.

«Кроме того, в рамках проекта проведено масштабное благоустройство прилегающей территории, высажено более 1,3 тысячи деревьев и более 5 тысяч кустарников», – отметил Рафик Загрутдинов.

Руководитель департамента также уточнил, что далее водопровод планируется продлить до камеры подключения проектируемого регулирующего водопроводного узла «Красная Пахра».

Водопровод от деревни Сосенки до Троицка является продолжением строящейся магистрали и предназначен для подачи питьевой воды из сети Московского водопровода существующим и перспективным потребителям ТиНАО, в том числе для обеспечения водоснабжением поселений Краснопахорское, Десеновское, Щаповское, Сосенское, Рязановское, Филимонковское, городского округа Троицк. Ввод данного объекта в эксплуатацию обеспечит вышеуказанные поселения питьевой водой, отвечающей всем требованиям СанПиН от Западной станции водоподготовки.