ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «СОКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2015–2030 ГОД - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «СОКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2015–2030 ГОД

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «СОКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2015–2030 ГОД - часть 2

 

 

 

 

 

33 

 

надежности блоков I и III, блока IV – показателям блоков II и III, причем показатели блока 

IV являются показателями надежности рассматриваемого узла нагрузки. 

Для системы, состоящей из т зависимых элементов, 

 

При взаимном резервировании п элементов: 

  

 

 

Относительно  малые  значения  параметров  потока  отказов  элементов  системы 

электроснабжения  приводят  к  тому,  что  применение  уже  двух  взаимно  резервирующих 

элементов  или  цепей  настолько  существенно  повышает  надежность  системы,  что 

кратность резервирования п > 2 встречается крайне редко. 

Рисунок № 1

 

Последовательность свертывания блок-схемы 

 

Рекомендуемыми  логико-вероятностными  методами  (ЛВМ)  расчета  надежности 

называют  методы,  в  которых  математическая  модель  надежности  элементов  и  системы 

описывается  с  помощью  функций  алгебры  логики  (ФАЛ),  а  показатели  надежности 

вычисляют с помощью теорем теории вероятностей. 

Расчет надежности с помощью ЭВМ состоит из двух этапов:  

1)  перехода  от  словесного  описания  процесса  функционирования  системы  к 

формализованному переходу;  

2)  количественного  учета  показателей  надежности  элементов  для  нахождения 

показателей надежности системы. 

На  практике  используют  логико-аналитический  (ЛАМ)  и  логико-топологический 

(ЛТМ) методы и таблицы готовых решений. 

Первый  этап  расчета  надежности  во  всех  этих  методах  –  нахождение  по 

качественному описанию системы и условиям ее работы (отказа) формализованной записи 

 

 

 

34 

 

этих  условий  через  состояние  элементов  системы.  Найденные  условия  (функции 

работоспособности  (неработоспособности)  системы)  записываются  в  аналитической  или 

графической форме – это функция минимальных путей (ФМП) или минимальных сечений 

(ФМС). 

Для  систем  на  4УР–5УР  в  математической  модели  надежности  элементов, 

характеристики  которых  используют  при  расчете  надежности,  рассматривают  основное 

силовое  оборудование,  средства  канализации  электроэнергии  и  коммутационную 

аппаратуру.  Устройства  релейной  защиты  и  автоматики  учитывают  при  формулировке 

условий  отказов  системы  и  в  характеристиках  коммутационной  аппаратуры.  Не 

рассматриваются  незначимые  элементы,  которые  из-за  своих  функциональных  свойств, 

места  расположения  или  показателей  надежности  практически  не  влияют  на  работу 

системы электроснабжения. 

Для  уменьшения  размерности  несколько  смежных  элементов,  отказы  и  ППР 

которых  приводят  к  одинаковым  последствиям,  объединяют  в  один  элемент.  Элементы 

восстанавливаемы и могут находиться в нормальной работе, аварийном ремонте или ППР 

(ППР  не  учитывают,  если  его  совмещают  электротехнического  и  технологического 

оборудования).  В  аварийный  ремонт  элементы  попадают  из-за  отказа  типа  КЗ,  для 

устранения  которого  требуется  локализация  места  отказа.  Вывод  в  ППР  элементов  не 

допускается  в  нерезервированном  режиме  работы.  Дальнейшее  увеличение  числа 

учитываемых  факторов  и  особенностей  в  математической  модели  элемента  (учет 

вероятностных  характеристик  от  времени  года,  нахождения  в  нагруженном  или 

облегченном резерве, ускоренном выводе из ППР, учет графика нагрузки, большого числа 

отказов  работоспособности,  особых  режимов  работы  и  другие  ценологические 

ограничения) допустимо осуществлять после обоснования необходимости и возможности 

такого увеличения с учетом неопределенности исходной информации. 

В  реальной  системе  из  общего  числа  отказов  (разновидность  отказов;  способы 

локализации  отказов)  не  более  пяти  можно  отнести  к  числу  значимых  по  последствиям, 

определяющих  уровень  надежности  системы  электроснабжения  в  целом.  Значимость 

отказа  характеризуется,  с  одной  стороны,  требованием  к  надежности  электроснабжения 

технологического процесса, а с другой стороны – степенью обеспечения этих требований 

и  в  целом  определяется  оценкой  ущерба  из-за  данного  вида  отказа.  Наиболее 

распространенные  значимые  отказы  –  полный  перерыв  электроснабжения  наиболее 

чувствительных  потребителей  на  время  автоматических  и  ручных  переключений  и 

ремонтов.  Когда  экономической  оценкой  надежности  служат  усредненные  показатели 

 

 

 

35 

 

ущерба, показателем надежности служит вычисленный по активной мощности условный 

не  до  отпуск  электроэнергии.  Существует  много  методов  повышения  надежности. 

Основной  из  них  –  резервирование,  т.  е.  применение  дополнительных  элементов  для 

обеспечения повышенной надежности, применяется в двух вариантах:  

1)    жесткое резервирование;  

2)    резервирование путем переключения. 

В  электрике  применяется  второй  вариант,  основанный  на  автоматическом 

включении  резерва  (АВР)  и  использовании  агрегатов  гарантированного  питания  (АГП). 

АГП  –  проверенное  длительным  опытом  эксплуатации  средство  повышения  надежности 

электроснабжения  и  работы  электрооборудования  промышленных  предприятий. 

Эффективность  работы  обеспечивается  применением,  например,  тиристорных 

выключателей в схемах АВР, увеличением быстродействия приводов выключателей. 

Выбор  агрегатов  гарантированного  питания  и  автономных  электростанций 

небольшой 

мощности 

обусловливается 

требованиями, 

предъявляемыми 

к 

бесперебойности питания потребителей при переключении основных источников питания 

на аварийные. АГП различаются по мощности, напряжению, роду тока, времени запуска и 

длительности  работы.  В  качестве  первичных  источников  энергии  используются 

аккумуляторные  батареи,  дизель-генераторные  агрегаты,  газотурбинные  установки, 

передвижные  автономные  электростанции.  При  отсутствии  жестких  требований  в 

отношении  времени  перерыва  питания  можно  использовать  автономные  электростанции 

или АГП на базе дизель-генераторов. 

Кроме  резервирования  существуют  другие  методы,  применяемые  на  практике, 

например  метод,  основанный  на  улучшении  ремонтопригодности  оборудования  и 

заключающийся  в  использовании  контактов  применительно  к  электроаппаратам.  Это 

резко  сокращает  время  их  замены  в  случае  аварии  (по  сравнению  с  аппаратами  с 

болтовыми  соединениями).  Применяется  также  метод  тренировки  или  «выжигания». 

Известно, что всякое изделие проходит через три стадии: 

1)  работа  оборудования  характеризуется  относительно  высокой  интенсивностью 

отказов; 

2) постоянная интенсивность отказов; 

3)  интенсивность  отказов  резко  возрастает,  что  указывает  на  старение  или  износ 

оборудования  (фаза  износа).  Метод  тренировки  основан  на  том,  чтобы  искусственно 

ускорить прохождение первой и выйти на вторую (рабочую) стадию. 

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования 

 

 

 

36 

 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п.п 

Показатели 

Ед. изм. 

Факт 

 

2011 г. 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

Количество аварий и повреждений 

единиц 

аварий на 1 

км сетей в 

год 

5 шт (6-10 кВ) 

2 шт (6-10 

кВ) 

2 шт (6-10 

кВ) 

9 шт (6-10 

кВ) 

7 шт (6-10 кВ) 

Износ основных средств 
производственного назначения 

0,4 кВ, % 

86 

88 

90 

91 

92 

6-10 кВ, % 

88 

89 

91 

92 

93 

Доля ежегодно заменяемых сетей 
(% от общей протяженности) 

км, % (0,4 

кВ, 10 кВ) 

43 (2,7 %) 

9 (0,6%) 

54 (3,4 %) 

8 (0,55%) 

8 (0,53%) 

Уровень потерь в сети, в том числе 

6-10 кВ % 

18 % 

30 % 

17 % 

15 % 

0,4 кВ % 

69 % 

48,45% 

39 % 

45 % 

Численность производственного 
персонала на 100 чел. 
проживающих 

чел. 

0,23 человека 

 

Качество поставки электрической энергии  

Качество электрической энергии — степень соответствия параметров  

электрической  энергии  их  установленным  значениям.  В  свою  очередь,  параметр 

электрической  энергии  —  величина,  количественно  характеризующая  какое-либо 

свойство  электрической  энергии.  Под  параметрами  электрической  энергии  понимают 

напряжение, частоту, форму кривой электрического тока. Качество электрической энергии 

является 

составляющей 

электромагнитной 

совместимости, 

характеризующей 

электромагнитную среду. 

Качество электрической энергии может меняться в зависимости от времени суток, 

погодных  и  климатических  условий,  изменения  нагрузки  энергосистемы,  возникновение 

аварийных режимов в сети и т.д. 

Снижение  качества  электрической  энергии  может  привести  к  заметным 

изменениям  режимов  работы  электроприёмников  и  в  результате  уменьшению 

производительности  рабочих  механизмов,  ухудшению  качества  продукции,  сокращению 

срока службы электрооборудования, повышению вероятности аварий. 

В  России  показатели  и  нормы  качества  электрической  энергии  в  электрических 

сетях  систем  электроснабжения  общего  назначения  переменного  трёхфазного  и 

однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические сети 

или  электроустановки  потребителей  устанавливаются  Межгосударственным  стандартом 

 

 

 

37 

 

ГОСТ  32144-2013  "Электрическая  энергия.  Совместимость  технических  средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения" (от 22 июля 2013 г. N 400-ст). 

В связи с развитием рыночных отношений в электроэнергетике электроэнергию 

следует рассматривать не только как физическое явление, но и как товар, который должен 

соответствовать  определённому  качеству  и  требованиям  рынка.  Федеральный  закон  «Об 

электроэнергетике»  определяет  ответственность  энергосбытовых  организаций  и 

поставщиков  электроэнергии  перед  потребителями  за  надёжность  обеспечения  их 

электрической  энергией  и  её  качество  в  соответствии  с  техническими  регламентами  и 

иными обязательными требованиями. 

Воздействие на окружающую среду 

1) Шумы от оборудования подстанции.  

Подстанции  могут  доставлять  неудобства  жителям,  живущим  рядом  с  ними, 

вследствие  шума,  производимого  некоторыми  аппаратами.  Эти  шумы  обусловлены  в 

основном  работой  выключателей,  вызывающих  резкий,  но  краткий  и  случайный  шум; 

вибрацией  мощных  трансформаторов.  Вибрации  трансформаторов  связаны  с 

динамическими  усилиями, которые существуют  между листами стали, а также явлением 

магнитострикции.  Магнитострикция  —  это  изменение  размеров  магнитного  материала 

под  воздействием  его  намагничивания.  Изменение  чувствуется  как  в  направлении  поля 

(линейная  продольная  магнитострикция),  так  и  в  перпендикулярном  ему  направлении 

(хотя и в значительно меньшей степени) и вызывает относительное удлинение порядка 10-

4-10-6.  Под  действием  синусоидальной  индукции  магнитные  цепи  вибрируют  с  двойной 

частотой  и  с  гармоническими  частотами.  На  практике  основной  вибрацией  в 

трансформаторах 

является 

максимальная 

вибрация 

при 

частоте 

100 

Гц. 

 

Рис. 2. Изменение общего теоретического уровня звука Ар трансформаторов, связанных с 

характеристическим спектром магнитострикции трансформаторных листов в зависимости 

от электрической мощности S аппаратов (двухобмоточных трансформаторов): физический 

уровень; психологический уровень.  

 

 

 

38 

 

Расчет уровня звука трансформатора может осуществляться с хорошей точностью 

исходя  из  относительного  удлинения  листов  (магнитной  стали)  и  размеров  магнитной 

цепи  и,  следовательно,  мощности  аппарата  (с  учетом  типа  конструкции).  Необходимо 

корректировать первый расчет, принимая во внимание ослабление из-за наличия масла в 

баке.  Уровень  звука  измеряется  в  децибелах  (выше  10-12  Вт)  и  является  линейной 

функцией  логарифма  от  мощности,  как  это  показано  на  рисунке.  Одна  прямая  этого 

рисунка  соответствует  «физическому»  уровню  звука,  получаемому  простым  сложением 

мощностей,  «излучаемым»  различными  гармониками,  а  другая  —  «физиологическому» 

уровню,  получаемому  с  помощью  обработки  весовых  коэффициентов  этих  мощностей  в 

зависимости от соответствующих чувствительностей уха. 

Измерения  уровня  звука  всегда  дают  более  высокие  результаты,  что  объясняется 

возникновением  резонансов  магнитной  цепи  и  появлением  разнородных  механических 

напряжений в ее листах. 

Уменьшение  уровня  звука  трансформаторов  зависит  прежде  всего  от 

составляющих  его  элементов.  Снижение  будущих  ущербов  зависит,  следовательно,  от 

уровня  технологии  при  изготовлении  листов  (снижение  явления  магнитострикции). 

Необходимо  подчеркнуть,  что  применение  холоднокатаной  стали  (с  ориентированными 

зернами) существенно снижает уровень шума. 

Уменьшение  шума  за  пределами  подстанций  достигается  размещением  шумящих 

аппаратов  внутри  специальных  ограждений  для  прекращения  или  поглощения  звуковых 

вибраций.  Это  могут  быть  металлические  (и  вследствие  этого)  гибкие  ограждения  или 

ограждения  из  кирпича  или  бетона.  Ограждения  поглощают  одну  (большую)  часть 

звуковой  энергии  (откуда  следует  нагрев)  и  отражают  другую  его  часть.  Следовательно, 

надо 

устранять 

резонансы 

масс 

воздуха 

между 

аппаратом 

и 

каркасом. 

Вибрации  могут  быть  отведены  за  пределы  антишумного  ограждения  или  через  почву, 

или  через  какую-либо  структуру  (каркас  здания,  трубопроводы).  Вибрирующий  аппарат 

надо  изолировать  от  структур  и  от  почвы,  помещая  между  ними  амортизаторы. 

В  заключение  следует  подчеркнуть  важность  размещения  подстанции,  обслуживающей 

жилой массив, в местах, где легче устранить шум или его снизить.  

За  неимением  лучшего  термина  под  этим  названием  сгруппированы  все  вопросы, 

возникающие  в  электрических  установках  из-за  их  габаритов,  с  одной  стороны,  или  их 

неэстетичности  —  с  другой.  Эти  вопросы  тесно  связаны  между  собой;  часто  их  можно 

решить  путем  замены  воздушных  линий  подземными  кабелями.  При  этом,  однако, 

имеется два ограничения: 

 

 

 

39 

 

-  стоимость  подземной  связи  приблизительно  в  5—10  раз  больше  стоимости 

воздушной  линии  той  же  пропускной  способности  независимо  от  уровня  напряжения, 

хотя  эта  воздушная  связь  может  быть  уникальной.  Таким  образом,  в  зонах  со  слабой 

плотностью нагрузки повышенная стоимость подземных канализаций не может оправдать 

себя. Однако в зонах с большой плотностью, особенно если несколько подземных линий 

проложены в одних и тех же траншеях, общие стоимости воздушных и подземных сетей 

становятся  сопоставимыми.  Их  соотношение  может  даже  поменяться  местами,  если 

напряжение мало, что подтверждает прокладка подземных распределительных сетей. 

При  проектировании  передающих  сетей  (ВН  и  СН)  желательно  соблюдать 

следующие условия: 

в 

туристических 

районах 

по 

возможности 

убирать 

линии; 

вблизи  населенных  пунктов  прокладывать  линии  в  специально  отведенных  для  них 

«коридорах»,  ширина  которых  определяется  числом  линий  и,  следовательно,  общей 

передаваемой  мощностью.  Земля  под  этими  линиями  может  использоваться  для  стоянок 

(для  автомобилей),  зеленых  зон,  стадионов  и  даже  сооружений  с  малой  высотой 

(павильонов,  ангаров  и  т.  д.),  поскольку  двойное  крепление  проводов  на  мачтах  дает 

высокую надежность. 

На  периферии  большого  населенного  пункта  следует  предусматривать  не  только 

«центральные  коридоры»  для  обеспечения  прохождения  энергии  к  центру  этого  пункта 

(до  точек,  где  не  обойтись  без  прокладки  подземных  кабелей),  но  также  и  «рокадные 

коридоры»  для  обеспечения  связи  между  начальными  точками  предыдущих  коридоров, 

которые часто образуют полные замкнутые петли. 

Таким  образом,  выявляется  архитектура  питающих  сетей  СВН  для  населенных 

пунктов, поскольку единственной возможностью усиления является сооружение линий до 

насыщения  коридоров  линиями,  а  затем  переход  этих  линий  на  более  высокое 

напряжение.  

Для распределительных сетей НН в жилых зонах приняты различные решения: 

-  подземные  кабели  проложены  на  такой  глубине,  что  опасность  их  обрыва  при 

производстве вблизи каких-либо работ незначительна; 

- подземные кабели всего на несколько сантиметров закопаны в землю. 

Согласно  п.  4.1.  ГОСТ  13109-97  показателями  качества  электрической  энергии 

являются: 

- установившееся отклонение напряжения dUy; 

- размах изменения напряжения dUt; 

 

 

 

40 

 

- доза фликера Pt; 

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU; 

- коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n); 

- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U; 

- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U; 

- отклонение частоты Df; 

- длительность провала напряжения Dtп; 

- импульсное напряжение Uимп; 

- коэффициент временного перенапряжения Kпер U. 

Таблица № 4  

№ 

Показатель 

2015 г. (интервал, с) 

установившееся отклонение напряжения dUy 

60 с 

размах изменения напряжения dUt 

доза фликера Pt 

коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU 

коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n) 

коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности 

K2U 

коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности 

K0U 

отклонение частоты Df 

20 

длительность провала напряжения Dtп 

10 

импульсное напряжение Uимп 

11 

коэффициент временного перенапряжения Kпер U 

 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости 

и транспорта электрической энергии 

Плата  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  ОАО 

«Кубаньэнерго» устанавливается на основании Приказов РЭК-ДЦТ Краснодарского края. 

Расчёты  тарифов  производятся  энергоснабжающими  организациями  на  основании 

«Методических  указаний  по  расчету  тарифов  на  услуги  по  организации 

функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) 

и  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  июня 

2004  г.  №  332  "Об  утверждении  Положения  о  Федеральной  службе  по  тарифам" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049), а также в целях 

реализации  пункта  63  Основ  ценообразования  в  отношении  электрической  и  тепловой 

энергии  в  Российской  Федерации,  утвержденных  Постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  26  февраля  2004  г.  №  109  (Собрание  законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791). 

 

 

 

41 

 

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения 

1)  Прерывания  напряжения  относят  к  создаваемым  преднамеренно,  если 

пользователь электрической сети информирован о предстоящем прерывании напряжения, 

и  к  случайным,  вызываемым  длительными  или  кратковременными  неисправностями, 

обусловленными,  в  основном,  внешними  воздействиями,  отказами  оборудования  или 

влиянием электромагнитных помех.  

Создаваемые  преднамеренно  прерывания  напряжения,  как  правило,  обусловлены 

проведением запланированных работ в электрических сетях.  

Случайные прерывания напряжения подразделяются на длительные (длительность 

более 3 мин) и кратковременные (длительность не более 3 мин).  

Ежегодная  частота  длительных  прерываний  напряжения  (длительностью  более  3 

мин)  в  значительной  степени  зависит  от  особенностей  системы  электроснабжения  (в 

первую очередь, применения кабельных или воздушных линий) и климатических условий. 

Кратковременные прерывания напряжения наиболее вероятны при их длительности менее 

нескольких секунд.  

2) Провалы напряжения. 

Провалы  напряжения  обычно  происходят  из-за  неисправностей,  происходящих  в 

сетях общего доступа или в электроустановках потребителей.  

Провал  напряжения,  как  правило,  связан  с  возникновением  и  окончанием 

короткого замыкания или иного резкого возрастания тока в системе или электроустановке, 

подключенной  к  электрической  сети.  В  соответствии  с  требованиями  настоящего 

стандарта  провал  напряжения  рассматривается  как  двумерная  электромагнитная  помеха, 

интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью. 

3) Перенапряжения. Перенапряжения, как правило, вызываются переключениями и 

отключениями нагрузки. Перенапряжения могут возникать между фазными проводниками 

или между фазными и защитным проводниками. В зависимости от устройства заземления 

короткие замыкания на землю могут также приводить к возникновению перенапряжения 

между  фазными  и  нейтральным  проводниками.  В  соответствии  с  требованиями 

настоящего стандарта перенапряжения рассматриваются как двумерная электромагнитная 

помеха, интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью. Оба 

явления  -  провалы  и  перенапряжения  -  непредсказуемы  и  в  значительной    степени 

случайны.  Ежегодная  частота  возникновения  их  зависит  от  типа  системы 

электроснабжения  и  точки  наблюдения.  Кроме  того,  распределение  провалов  и 

перенапряжений во времени года может быть крайне неравномерным.   

 

 

 

42 

 

2.2. Краткий анализ системы теплоснабжения 

Институциональная структура. 

В  Соколовском  сельском  поселении  централизованное  теплоснабжение  от 

котельных в с. Соколовское, общественная застройка – х. Новопавловский. От котельных, 

находящихся  в  ведении  ООО  «Наша  Родина»  обеспечивается  часть  суммарной 

договорной нагрузки потребителей с. Соколовское и х. Новопавловский (многоквартирые 

жилые дома по ул. Черкасова № 1, 2, 3, 4, 6, 8, ул. Ленина (3 квартиры); ул. Юбилейная (3 

квартиры  и  2  частных  дома);  ул.  Советская  (2  квартиры);  ул.  Черкасова,  1А  – 

спорткомплекс «Молодость»;  ул. Юбилейная, 11  – амбулатория ЦРБ; ул. Ленина, 85 Г  – 

здание  правления  ООО  ПЗ  «Наша  Родина»;  ул.  Ленина,  66  –  гостиница  –  столовая;  ул. 

Ленина,  85  В  –  МКУК  «СЦКС»  Соколовского  сельского  поселения;  ул.  Ленина,  66  Б  – 

магазин ООО  «Градстрой»;  ул. Ленина, 66 А  – магазин ПО  «Мирт»;  ул. Ленина, 64 А  – 

отделение  №  8619  Сбербанка  России,  ИП  Гуцманюк,  жилой  дом  на  4  квартиры  по  ул. 

Восточная  в  х.  Новопавловский),  от  котельных  в  ведении  филиала  ОАО  «АТЭК» 

«Гулькевичские  тепловые  сети»  номинальной  тепловой  производительностью  часть 

застройки с. Соколовское (многоквартирный дом по ул. Школьная № 24 А; ул. Школьная, 

14 - МБОУ СОШ №14; ул. Школьная, 16 - МБДОУ № 39). 

Система договоров – типовая, прямые договора.  

Система  расчетов  за  тепловую  энергию  осуществляется  в  соответствии  с 

действующими  тарифами  в  сфере  производства  и  передачи  тепловой  энергии, 

устанавливаемые РЭК – департамент по регулированию цен и тарифов в Краснодарском 

крае.  

Основные  технические  характеристики  источников,  сетей  и  других  объектов 

системы теплоснабжения 

Базовыми источниками теплоснабжения являются котельные, построенные на базе 

котельных агрегатов с регулируемыми отборами пара отопительных параметров. Теплота 

из  этих  отборов  передается  через  рекуператоры  к  теплоносителю  первого  контура. 

Теплоноситель первого контура по присоединенным тепловым сетям переносит теплоту к 

абоненту,  где  происходит  трансформация  теплоты  с  расчётных  параметров  температуры 

150/70 °С до температуры 95/70 °С. 

Схема  горячего  водоснабжения  по  системе  централизованного  теплоснабжения 

отсутствует.  Потребители  получают  воду  на  горячее  водоснабжение  непосредственно  из 

автономных источников подогрева воды (электрические бойлеры и так далее). 

На территории поселения находится котельные, которые отапливают МКД и  

 

 

 

43 

 

общественные  здания,  (в  соответствии  с  существующей  схемой  теплоснабжения 

Соколовского сельского поселения, данные взяты по чертежам):  

-  котельная  в  районе  ул.  Школьная  (ТК1-ТК2),  существующие  отопительные 

сооружения  имеются.  Протяженность  тепловой  сети  на  участке  -  0,29  км,  диаметр 

трубопроводов – 76-100 мм. 

- котельная в районе ул. Юбилейная и ул. Советская, существующие отопительные 

сооружения  имеются.  Общая  протяженность  тепловой  сети  –  2,248  км,  диаметр 

трубопроводов – различный от 32 до 100 мм. 

Протяженность  тепловых  сетей  2,7  км  (согласно  данным  Генерального  плана 

Соколовского сельского поселения). 

Тепловые  сети  проложены  подземно  бесканально,  надземно  на  низких  опорах, 

изоляция – мин. вата,2-х трубное исполнение. 

Компенсация  температурных  расширений  решена  с  помощью  углов  поворота 

тепловой трассы и компенсаторов.  

Остальная  часть  застройки  (жилой  и  нежилой)  населенных  пунктов  сельского 

поселения  отапливаются  децентрализовано,  индивидуальные  источники  теплоснабжения 

на природном газе, также используется уголь и дрова. 

Баланс мощности и ресурса 

Таблица № 5. Баланс тепловой мощности и  присоединенной тепловой нагрузки филиала 

ОАО  «АТЭК»  «Гулькевичские  тепловые  сети»,  ООО  «Наша  Родина»  по  состоянию  на 

01.01.2014 г., Гкал/ч 

Показатель 

2010 

2011 

2012 

2013 

Установленная тепловая мощность, в т.ч.: 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4 

регулируемых отопительных отборов и агрегатов 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4 

регулируемых производственных отборов агрегатов, направляемых на 

нужды теплоснабжения в горячей воде 

УТМ пиковых источников 

0,81 

0,81 

0,81 

0,81 

Располагаемая ТМ пиковых источников 

0,62 

0,62 

0,62 

0,62 

Располагаемая тепловая мощность установок 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки* 

0,624 

0,624 

0,624 

0,624 

Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (без хознужд)** 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

Потери при передаче, в т.ч.: 

0,378 

0,378 

0,378 

0,378 

через изоляционные конструкции 

0,358 

0,358 

0,358 

0,358 

с утечками теплоносителя 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

Хозяйственные нужды тепловых сетей 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

Тепловые нагрузки на коллекторах котельных (фактические)** 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

Тепловые нагрузки пиковых источников котельных 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Собственные нужды в горячей воде 

Фактические тепловые нагрузки на ТФУ в горячей воде 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде (по 

 

 

 

44 

 

фактической нагрузке) 

*при фактических температурах наружного воздуха.  

** достигнутый максимум тепловой нагрузки, пересчитанный на температуру наружного воздуха для проектирования систем отопления в соответствие со 

СНиП 23-01-99(2003)* «Строительная климатология» (Свод правил СП 131.13330.2012, утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 

30 июня 2012 года № 275) (минус 37°С). 

**** в таблице № 5 для проведения расчета использованы данные из материалов утвержденной Схемы теплоснабжения Соколовского сельского поселения 

на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. К 2030 году указанная доля должна 

составлять 100 %. 

Зоны действия источников ресурса 

Зоны  действия  котельных  филиала  ОАО  «АТЭК»  Гулькевичские  сети 

распределена: многоквартирный дом по ул. Школьная № 24 А; ул. Школьная, 14 - МБОУ 

СОШ №14; ул. Школьная, 16 - МБДОУ № 39.  

Зона  действия  котельных  ООО  «Наша  Родина»  распределена:  многоквартирные 

дома  по  ул.  Черкасова  №  1,  2,  3,  4,  6,  8;  ул.  Ленина  (3  квартиры);  ул.  Юбилейная  (3 

квартиры  и  2  частных  дома);  ул.  Советская  (2  квартиры);  ул.  Черкасова,  1А  – 

спорткомплекс «Молодость»;  ул. Юбилейная, 11  – амбулатория ЦРБ; ул. Ленина, 85 Г  – 

здание  правления  ООО  ПЗ  «Наша  Родина»;  ул.  Ленина,  66  –  гостиница  –  столовая;  ул. 

Ленина,  85  В  –  МКУК  «СЦКС»  Соколовского  сельского  поселения;  ул.  Ленина,  66  Б  – 

магазин ООО  «Градстрой»;  ул. Ленина, 66 А  – магазин ПО  «Мирт»;  ул. Ленина, 64 А  – 

отделение № 8619 Сбербанка России, ИП Гуцманюк.  

Резервы  и  дефициты  по  зонам  действия  источников  ресурса  и  по  поселению  в 

целом 

Сводный  баланс  установленной  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой 

нагрузки котельных Соколовского сельского поселения представлен в таблице 6. 

Таблица  №  6  Тепловой  баланс  котельных  Соколовского  сельского  поселения  по 

состоянию на 01.01.2014 

Принадлежность котельных 

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/час 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв мощности*, 

Гкал/ч 

филиал ОАО «АТЭК» 

«Гулькевичские тепловые 

сети» 

1,3 

1,3 

0,1422 

ООО «Наша Родина» 

4,1 

4,1 

0,8058 

Итого по котельным 

5,1 

5,1 

0,948 

*с учетом потерь в сетях и собственных нужд теплоисточников 

 

По состоянию на 01.01.2014 г. в целом по котельным Соколовского сельского  

 

 

 

45 

 

поселения имеется резерв тепловой мощности в размере 0,948 Гкал/ч, при этом основная 

доля  свободных  резервных  тепловых  мощностей  приходится  на  котельные,  входящие  в 

состав зоны ООО «Наша Родина», и составляет 85 % от суммарного резерва. 

Надежность системы теплоснабжения 

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых 

и  действующих  источников  тепловой  энергии,  тепловых  сетей  и  в  целом  СЦТ 

обеспечивать  в  течение  заданного  времени  требуемые  режимы,  параметры  и  качество 

теплоснабжения.  

Основным показателем (критерием) является:  

  вероятность  безотказной  работы  системы 

(Р) 

–  способность  системы  не 

допускать  отказов,  приводящих  к  падению  температуры  в  отапливаемых  помещениях 

жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более 

числа раз, установленного нормативами.  

Главное  свойство  отказов  заключается  в  том,  что  они  представляют  собой 

случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с 

нарушением прочности, но и все отказы.  

Одной  из  важнейших  характеристик  надежности  элементов  является  параметр 

потока  отказов,  который  можно  определить  как  безусловную  вероятность  отказа  (не 

обязательно первого) на интервале времени dt. 

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются 

данные  о  структуре  схемы  теплоснабжения,  длине  и  диаметре  трубопроводов  от 

котельных до конечных, наиболее удаленных потребителей. 

По  приведенной  методике,  в  случае  аварии  на  участке  магистрали  к  которой 

присоединен  конечный  потребитель  (или  нерезервированное  ответвление  с  конечным 

потребителем),  участок  магистрали  (даже  при  условии  его  резервирования)  отключается 

путем  перекрытия  соответствующих  задвижек,  тем  самым,  отключая  от  теплоснабжения 

всех  потребителей  присоединенных  на  участках  между  задвижками.  Таким  образом,  в 

плотность  потока  отказов  конечного  потребителя,  включается  плотность  потока  отказов 

всех  участков  и  задвижек,  аварии  на  которых  потребуют  отключения  конечного 

потребителя.  

В  связи  с  отсутствием  в  предоставленной  схеме  данных  о  задвижках,  расчет 

проводился  с  учетом  того,  что  в  каждой  тепловой  камере,  не  являющейся  простым 

разветвлением,  находится  секционирующая  арматура.  В  расчет  надежности  каждого 

нерезервированного  ответвления  включены  участки  магистрального  (закольцованного) 

 

 

 

46 

 

трубопровода,  прилегающего  к  тепловой  камере  ответвления.  Считается,  что  в  данной 

тепловой камере находится лишь задвижка перекрывающая подачу тепла к потребителям 

нерезервированного  ответвления,  и  аварии  на  прилегающих  участках  магистрали  также 

потребуют отключения конечного потребителя.  

Отсутствие задвижек в следующих далее за ответвлением по магистрали тепловых 

камерах ведет к  увеличению длины трубопроводов, влияющих на надежность конечного 

потребителя,  ведет  к  уменьшению  показателя  безотказной  работы  для  него.  При 

отсутствии  дополнительной  секционирующей  арматуры,  отсекающей  ответвление,  тем 

самым уменьшая длины трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, 

ведет  к  увеличению  показателя  безотказной  работы  для  него.  Исходя  из  этого,  при 

наличии  уточненных  данных,  может  быть  проведена  корректировка  показателей 

надежности в ту или иную сторону. При расчетах надежности учитывалась возможность 

взаимного резервирования участков при угрозе отказа. 

Суммарная      установленная        мощность      котлов      составляет    1,22      Гкал/час.                                                                                                 

Расчётный    срок    службы    котлов  составляет   25 лет.       

По    истечении      расчётного      срока      службы      котла,      должно      проводиться  

экспертное      обследование      технического      состояния      основных      элементов     

работающих      под        давлением        (барабаны,      коллекторы,        экраны      и      др.)                                                                                                                                                                       

В   результате   обследования   должны   быть   определены   допустимые  параметры   и    

условия        дальнейшей        эксплуатации,        компенсирующие        мероприятия        или    

необходимость    демонтажа    котлов.  

С  целью  снижения  уровня  износа  котельных  необходимо  ежегодно  выполнять  

реконструкцию  или  замену   котельных,  физический  износ  которых  составляет  80-100 

%.  Для  реконструкции  и  строительства  новых  (мобильных)  котельных  необходимо  

ежегодно  предусматривать  дополнительное  финансирование.                 

Основным    показателем  работы  теплоснабжающих  предприятий  является 

бесперебойное  и  качественное  обеспечение  тепловой  энергии  потребителей,  которое 

достигается  за  счет  повышения  надежности  теплового  хозяйства.  Для  этого  необходимо 

выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников  

тепла и тепловых сетей условиям их работы; 

-  резервирование  наиболее  ответственных  элементов  систем  теплоснабжения  и 

оборудования; выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и 

по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования; 

 

 

 

47 

 

-  контроль  теплоносителя  по  всем  показателям  качества  воды,  что  обеспечит 

отсутствие  внутренней  коррозии  и  увеличение  срока  службы  оборудования  и 

трубопроводов; 

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить 

наружную коррозию трубопроводов; 

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе 

отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);  

-  АСУ  ТП  котлов  с  центральной  диспетчеризацией  функций  управления 

эксплуатационными режимами; 

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей 

в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по 

топливу,  воде,  химических  реагентов  и  качественной  подготовки  источников 

теплоснабжения и объектов теплопотребления. 

Аварий  на  тепловых  сетях  за  2014  год  не  произошло  (см.  п.  9  ч.  3  гл.  1 

Обосновывающих материалов). 

Согласно п. 2.10 Методическим рекомендациям по техническому расследованию и 

учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе 

энергетических  организаций  жилищно-коммунального  комплекса  МДК  4-01.2001 

утвержденных  Приказом  Госстроя  России  от  20.08.2001г.  №  191  авариями  в  тепловых 

сетях считаются: 

разрушение  (повреждение)  зданий,  сооружений,  трубопроводов  тепловой  сети  в 

период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного 

воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов; 

повреждение  трубопроводов  тепловой  сети,  оборудования  насосных  станций, 

тепловых  пунктов,  вызвавшее  перерыв  теплоснабжения  потребителей  I  категории  (по 

отоплению)  на  срок  более  8  часов,  прекращение  теплоснабжения  или  общее  снижение 

более чем на 50 процентов отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью 

выше 16 часов. 

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей вычислялась для следующих  

условий:  

 интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;  

 интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;  

  распределенная  интенсивность  отказов/повреждений по  месяцам  отопительного 

периода;  

 

 

 

48 

 

 интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.  

В  число  событий  для  вычисления  средней  интегральной  интенсивности 

отказов/повреждений  в  течение  года  включаются  все  зарегистрированные  отказы 

тепловых  сетей,  после  обнаружения  которых  проведена  процедура  ремонта 

(восстановления)  оборудования  тепловой  сети  в  течении  отопительного  и 

неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.  

Протяженность  тепловых  сетей  устанавливается  по  данным  о  протяженности 

прямого  и  обратного  теплопроводов  тепловой  сети,  включая  магистральные, 

распределительные  и  внутриквартальные  тепловые  сети  (в  том  числе  и  сети  системы 

горячего  водоснабжения  после  ЦТП),  представленных  в  электронной  модели  системы 

теплоснабжения и/или по данным расчета энергетических характеристик тепловых сетей.  

Еще  один  показатель  -  «приведенная  частота  прерываний»  -  вводится  проектом 

приказа Минрегионразвития «Об утверждении методических указаний по расчету уровня 

надёжности  и  качества  поставляемых  товаров,  оказываемых  услуг  для  организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».  

Указанный  документ  относит  к  показателям  уровня  надежности  следующие 

показатели:  

1) число нарушений в подаче тепловой энергии;  

2) приведенную продолжительность прекращений подачи тепловой энергии;  

3)  приведенный  объем  недоотпуска  тепла  в  результате  нарушений  в  подаче 

тепловой энергии;  

4)  средневзвешенная  величина  отклонений  температуры  теплоносителя, 

соответствующая  отклонениям  параметров  теплоносителя  в  результате  нарушений  в 

подаче тепловой энергии.  

Показатель  уровня  надежности,  определяемый  числом  нарушений  в  подаче 

тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой 

мощности и длины тепловой в зоне действия системы теплоснабжения. 

Для  вычисления  средней  интегральной  интенсивности  отказов/повреждений  были 

приняты  все  зафиксированные  события  отказов  оборудования  тепловых  сетей  в  течение 

календарного  года,  в  том  числе  события  отказа,  которые  не  приводили  к  прекращению 

теплоснабжения потребителей и события отказа (повреждения, свищи на теплопроводах) с 

отложенным ремонтом.  

Результаты  оценок  показывают,  что  интенсивность  отказов  в  отопительный 

период,  тем  не  менее,  растет,  несмотря  на  то,  что  гидравлические  испытания  в 

 

 

 

49 

 

межотопительный период, предназначены, прежде всего, для того, что бы снизить отказы 

в течение отопительного периода. Для оценки значимости величины отказов на тепловых 

сетях  потребовалось  выполнить  сравнение  этого  показателя  с  нормативной  величиной 

отказов  и  с  показателями  интенсивности  отказов  в  других  теплосетевых  организациях. 

Для  сравнения  величины  отказов  на  тепловых  сетях  с  величинами  отказов  на  тепловых 

сетях других организаций был выполнен анализ распределения отказов по существующей 

структуре  тепловых  сетей  (т.е.  необходимо  было  понять,  где  происходит  наибольшее 

количество  отказов:  в  магистральных  тепловых  сетях  или  распределительных  тепловых 

сетях;  и  какие  данные  приводят  те  теплосетевые  организации-лидеры,  с  которыми 

предполагается сравнивать показатели).  

Под  ремонтопригодностью  понимается  способность  к  поддержанию  и

 

восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем

 

обеспечения 

их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В

 

качестве основного 

параметра, характеризующего ремонтопригодность

 

теплопровода, принимается время 

р z

необходимое  для

 

ликвидации  повреждения.

 

Этот  параметр  зависит  от  конструкции 

теплопровода  и  типа  его  прокладки

 

(надземный  или  подземный),  от  диаметра 

теплопровода, расстояния между

 

секционирующими задвижками, определяющими объем 

сетевой воды, которую

 

нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после 

его  завершения.

 

Параметр 

р  z 

также  зависит  от  оснащения  теплосетевой  организации

 

машинами,  механизмами  и  транспортом,  которые  требуются  для  выполнения

 

аварийно-

восстановительных работ. Как правило, параметр 

р z 

определяется по

 

эксплуатационным 

данным,  характерным  для  каждого  теплоснабжающего

 

предприятия.  В  составе  данных, 

представленных Муниципальным Заказчиком,

 

для этой цели были использованы:

 

 дата и время обнаружения отказа/повреждения; 

 дата и время начала ликвидации отказа (отключения теплоснабжения); 

 дата и время завершения ликвидации отказа (включения теплоснабжения);  

 продолжительность работы «на повреждении» (отложенный ремонтный цикл);  

 продолжительность ремонтных работ (продолжительность «простоя»).  

Согласно п. 2.2. «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества  

поставляемых  товаров,  оказываемых  услуг  для  организаций,  осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня 

надежности относятся следующие показатели: 

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии; 

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений  

 

 

 

50 

 

подачи тепловой энергии; 

3) показатели, определяемые приведенным объемом не отпуска тепла в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии; 

4)  показатели,  определяемые  средневзвешенной  величиной  отклонений 

температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в 

результате нарушений в подаче тепловой энергии. 

Для  дифференциации  по  видам  нарушений  в  подаче  тепловой  энергии  при 

определении  характеристик  для  показателей  уровня  надежности,  используется 

коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (Kв). 

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:  

-  нарушение  в  подаче  тепловой  энергии  из-за  несоблюдения  регулируемой 

организацией  требований  технических  регламентов  эксплуатации  объектов  и 

оборудования  теплофикационного  и  (или)  теплосетевого  хозяйства,  в  том  числе 

принимаемых  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  №  190-ФЗ  «О 

теплоснабжении»,  происходящее  без  предварительного  уведомления  в  установленном 

порядке  потребителя  товаров  и  услуг  и  приводящее  к  прекращению  подачи  тепловой 

энергии  на  срок  более  8  часов  в  отопительный  сезон  или  более  24  часов  в 

межотопительный  период  в  силу  организационных  или  технологических  причин, 

вызванных  действиями  (бездействием)  данной  регулируемой  организации,  –  для 

нарушений такого вида устанавливается Kв = 1,00; 

- прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в  отопительный 

сезон  или  не  более  24  часов  в  межотопительный  период  или  иное  нарушение  в  подаче 

тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, 

не  меньший  установленного,  в  том  числе  условиями  договора  теплоснабжения  либо 

другими 

договорными 

отношениями 

между 

регулируемой 

организацией 

и 

соответствующим  потребителем  товаров  и  услуг,  вызванное  проведением  на 

оборудовании  данной регулируемой  организации не  относимых  к  плановым  ремонтам  и 

профилактике  работ  по  предотвращению  развития  технологических  нарушений,  –  для 

данного вида нарушений Kв = 0,5. 

При  расчете  значений  показателей  надежности  используется  значение  Kв  =  1,00 

независимо  от  вида  нарушения.  Расчет  фактических  значений  Kв  первоначально 

осуществляется  по  результатам  2013  г.  Показатели  уровня  надежности,  рассчитываются 

как  совокупные  за  расчетный  период  характеристики  нарушений  в  подаче  тепловой 

энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности. 

 

 

 

51 

 

Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии. 

Рч  –  показатель  уровня  надежности,  определяемый  числом  нарушений  в  подаче 

тепловой  энергии  за  отопительный  период  в  расчете  на  единицу  тепловой  мощности  и 

длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле: 

Рч =Мо / L

где  Мо  –  число  нарушений  в  подаче  тепловой  энергии  по  договорам  с 

потребителями  товаров  и  услуг  в  течение  отопительного  сезона  расчетного  периода 

регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией; 

L  –  произведение  суммарной  тепловой  нагрузки  (мощности)  по  всем  договорам  с 

потребителями товаров и  услуг данной организации (в Гкал/час  – в отсутствие нагрузки 

принимается  равной  1)  и  общей  протяженности  тепловой  сети  (в  км  –  в  отсутствие 

тепловой  сети  принимается  равной  1)  данной  регулируемой  организации.  Для  расчета 

используется  максимальное  значение  L  для  регулируемой  организации  в  расчетном 

периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, 

включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации. 

Рчм  –  показатель  уровня  надежности,  определяемый  числом  нарушений  в  подаче 

тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются 

нарушения,  не  затрагивающие  отопительный  сезон,  и  их  число  относится  к  величине  L, 

как в формуле. 

Показатели,  определяемые  продолжительностью  прекращений  подачи  тепловой  

энергии. 

Рп  –  показатель  уровня  надежности,  определяемый  суммарной  приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) 

исчисляется по формуле: 

Σ=MjПLTP1/ 

где  Тjпр  –  продолжительность  (с  учетом  коэффициента  Kв)  j-ого  прекращения 

подачи  тепловой  энергии  за  отопительный  сезон  в  течение  расчетного  периода 

регулирования  (в  часах);  Мпо  –  общее  число  прекращений  подачи  тепловой  энергии  за 

отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией. Рпм 

–  показатель  уровня  надежности,  определяемый  продолжительностью  прекращений 

подачи  тепловой  энергии  в  межотопительный  период.  Для  его  расчета  рассматриваются 

соответствующие  нарушения,  не  затрагивающие  отопительный  сезон,  и  их  суммарная 

продолжительность относится к величине L. Здесь и далее нарушение в подаче тепловой 

энергии,  затронувшее  несколько  расчетных  периодов  регулирования,  учитывается  в 

каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.  

Показатели, определяемые объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче  

 

 

 

52 

 

тепловой энергии. 

Ро  –  показатель  уровня  надежности,  определяемый  суммарным  приведенным 

объемом  неотпуска  тепла  в  результате  нарушений  в  подаче  тепловой  энергии  в 

отопительный период, исчисляется по формуле: 

Σ==поMjjОLQP1/ 

где:  Qj  –  объем  недоотпущенной  /  недопоставленной  тепловой  энергии  при  j-м 

нарушении  в  подаче  тепловой  энергии  за  отопительный  сезон  расчетного  периода 

регулирования (в Гкал). 

Ром – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой 

энергии  в  межотопительный  период.  Для  его  расчета  рассматриваются  лишь 

соответствующие  нарушения  в  расчетном  периоде  регулирования,  и  суммарный  объем 

неотпуска по ним относится к величине L. 

Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры 

теплоносителя  при  нарушениях  в  подаче  тепловой  энергии,  вычисляются,  начиная  не 

позднее, чем с 2014 года. 

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в 

случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями 

между  данной  регулируемой  организацией  и  потребителем  ее  товаров  и  услуг 

(исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). 

В  отсутствие  требуемых  величин  в  имеющихся  договорах,  в  качестве  договорных 

значений  отклонений  температуры  воды  в  подающем  трубопроводе  принимаются 

величины,  установленные  для  горячего  водоснабжения  постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354. 

Рассматриваемые  в  данном  пункте  показатели  рассчитываются  раздельно  для 

случаев,  когда  теплоносителем  является  пар  или  горячая  вода.  В  последнем  случае 

проводятся  два  расчета:  для  отопительного  сезона  и  межотопительного  периода  в 

отдельности. 

Характеристики  нарушений  в  подаче  тепловой  энергии,  используемые  для 

определения показателей уровня надежности: 

Продолжительность  j-ого  прекращения  подачи  тепловой  энергии  в  отопительный 

период  в  расчетном  периоде  регулирования,  (Тjпр)  определяется  на  основании  данных, 

подготовленных  регулируемой  организацией  по  формуле: 

Tjпр  =  max  Tij

,  где  Тij  – 

продолжительность  (с  учетом  коэффициентов  Кв  вида  нарушений),  для  i-ого  договора  с 

потребителями  товаров  и  услуг  j-ого  прекращения  подачи  тепловой  энергии  в 

отопительном  сезоне  расчетного  периода  регулирования  у  данной  регулируемой 

 

 

 

53 

 

организации.  Если  регулируемой  организацией  зафиксировано,  что  j-ое  прекращение 

подачи  тепловой  энергии  состоит  из  двух  или  более  последовательных  временных 

прекращений (далее – прерываний) подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому 

договору  с  потребителями  товаров  и  услуг,  то  значение  Тij  рассчитывается  по  формуле: 

Tij = max(Tijl × Kвjli)

,  где  Тijl  –  продолжительность  (в  часах)  l-ого  прерывания  подачи 

тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора 

с  потребителями  товаров  и  услуг,  отнесенная  на  рассматриваемую  регулируемую 

организацию,  т.е.  ограниченная  моментом  ликвидации  обусловившего  j-ое  прекращение 

подачи  тепловой  энергии  технологического  нарушения  по  данной  регулируемой 

организации. Ситуация l> 1 если до момента времени ликвидации в данной регулируемой 

организации  указанного  технологического  нарушения  у  потребителя  товаров  и  услуг 

возникает  несколько  случаев  прерывания  подачи  тепловой  энергии,  обусловленных  тем 

же  самым  технологическим  нарушением.  Тогда  все  эти  случаи  относятся  на  одно  j-ое 

прекращение  подачи  тепловой  энергии,  а  продолжительности  соответствующих 

перерывов  учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с 

индексом  «l»)  и  суммируются  в  формуле  с  коэффициентами,  определенными  по 

отношению  к  каждому  l-ому  случаю,  для  получения  Тij  –  продолжительности  j-го 

прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору; 

Kвjli  –  коэффициент  значимости  Kв  состояния  фактора  вида  нарушения  в  подаче 

тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного 

в  l-ом  случае,  отнесенном  на  j-ое  прекращение  подачи  тепловой  энергии.  В  случае  если 

вид нарушения не указан, коэффициент принимается равным 1; 

максимум  в  формуле  вычисляется  по  всем  договорам  с  потребителями  товаров  и 

услуг,  затронутыми  j-ым  прекращением.  При  определении  показателей  Рп(1)  берется 

максимум  только  по  индексам  «i»,  соответствующим  потребителям  1-й  категории 

надежности. 

Если  регулируемой  организацией  отдельно  не  зафиксированы  значения 

продолжительности  по  каждому  договору  с  потребителями  товаров  и  услуг  при  j-ом 

прекращении  подачи  тепловой  энергии,  то  в  качестве  Тjпр  берется  значение 

продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение 

подачи тепловой энергии. 

Начиная не позднее, чем с 2013 года рассчитывается величина продолжительности 

j-ого  прекращения  подачи  тепловой  энергии  в  межотопительном  периоде  расчетного 

периода по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее 

 

 

 

54 

 

подачи,  относящимся  к  межотопительному  периоду.  Результаты  расчетов  показателя  Рч 

уровня надежности в общем по системе теплоснабжения за 2014 год сведены в таблицу 7. 

Данные для расчетов остальных показателей отсутствуют. 

Таблица  7.  Показателя  Рч  уровня  надежности  системы  теплоснабжения  Соколовского 

сельского поселения за 2014 г. 

Показатель 

Значения 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

2,1 

Общая протяженность тепловых сетей, км 

2,7 

Количество инцидентов на тепловых сетях МО за 2014 г. 

Показатель уровня надежности Рч 

0,002 

 

Качество поставки тепловой энергии  

Согласно положениям ФЗ № 190 от 27.07.2010 года «О теплоснабжении» качество 

теплоснабжения  -  совокупность  установленных  нормативными  правовыми  актами 

Российской 

Федерации 

и 

(или) 

договором 

теплоснабжения 

характеристик 

теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя. 

В  соответствии  с  пп.  24,  25  ПП  РФ  №  808  от  08.08.2012  г.  «Об  организации 

теплоснабжения  в  РФ  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  РФ»: 

«Показатели  качества  теплоснабжения  в  точке  поставки,  включаемые  в  договор 

теплоснабжения,  должны  предусматривать  температуру  и  диапазон  давления 

теплоносителя  в  подающем  трубопроводе.  Температура  теплоносителя  определяется  по 

температурному  графику  регулирования  отпуска  тепла  с  источника  тепловой  энергии, 

предусмотренному схемой теплоснабжения. 

Показатели  качества  теплоносителей,  включаемые  в  договор  теплоснабжения, 

должны  предусматривать  соответствие  физико-химических  характеристик  требованиям 

технических  регламентов  и  иным  требованиям,  установленным  законодательством 

Российской Федерации.   

Отпуск тепла от котельных осуществляется по принятым проектным графикам 95/ 

70°С  без  температурных  срезок.  В  случае  возникновения  температурных  срезок,  они 

определяются  по  балансовой  мощности  и  наличию  топлива  на  пиковых  мощностях 

теплоисточников. 

Качество  тепловой  энергии  соответствует  требованиям  вышеперечисленных 

нормативно – правовых актов. 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости 

и транспорта тепловой энергии 

Таблица № 8 Утвержденные тарифы на тепловую энергию на 01.01.2014-31.12.2014гг. 

 

 

 

55 

 

 

На  2015  год  Приказом  РЭК  Департамента  цен  и тарифов  Краснодарского  края  № 

53/2014-т от 15.12.2014 года установлен тариф на тепловую энергию (с НДС): с 01.01.2015 

г.  по  30.06.2015  г.  в  размере  1374,94  руб./гкал,  с  01.07.2015  года  по  31.12.2015  года  в 

размере – 1491,38 руб./Гкал (ответ ООО «Наша Родина» от 03.02.2015 года № 95).  

Во  исполнение  ФЗ  №  190  «О  теплоснабжении»  на  основании  экспертных 

заключений  и  решения  Правления  Региональной  Энергетической  Комиссией  – 

Департаментом цен и тарифов Краснодарского края устанавливаются тарифы на тепловую 

энергию. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период не взималась.  

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения 

Проведя  анализ  существующего  положение  в  сфере  производства,  передачи  и 

потребления  тепловой  энергии  для  целей  теплоснабжения,  указанных  выше,  выявлены 

следующие  проблемы  организации  качественного  теплоснабжения:  отсутствие 

коммерческих  приборов  учета  тепловой  энергии  на  котельных  и  у  потребителей; 

отсутствие  автоматизации  котельных;  отсутствие  качественной  гидравлической  наладки 

тепловых  сетей;  отсутствие  водоподготовительных  установок  теплоносителя  на 

некоторых  котельных;  высокий  процент  износа  тепловых  сетей.  Из  анализа 

существующего  положение  в  сфере  производства,  передачи  и  потребления  тепловой 

энергии  для  целей  теплоснабжения,  указанных  выше,  выявлены  следующие  проблемы 

организации надежного и безопасного теплоснабжения: участки тепловых сетей со сроком 

службы  более  30  лет;  отсутствуют  резервированные  участки.    Развитие  систем 

теплоснабжения  (источников  тепловой  энергии)  –  стремление  максимально  реализовать 

мощность  источника  тепловой  энергии  нетто  при  минимальных  затратах  достигнутых 

путем 

использования 

оборудования 

(котлов), 

имеющего 

высокий 

КПД 

и 

энергоэффективность,  снижением  потерь  тепловой  энергии,  теплоносителя  и 

электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и 

теплоносителя.  Система  теплоснабжения  в  муниципальном  образовании  не  развивается 

из-за следующих причин:  старение основных фондов материально и морально;  тариф на 

тепловую  энергию  не  позволяющий  производить  модернизацию  и  капитальный  ремонт 

тепловых сетей. Проблем у теплоснабжающих организаций в снабжении топливом нет. 

 

 

 

56 

 

2.3. Краткий анализ системы водоснабжения 

Институциональная структура. 

МП  «Водоканал»,  эксплуатирующее  систему  централизованного  водоснабжения, 

осуществляет  водоснабжение  населения,  промышленных  предприятий  и  организаций 

Соколовского  СП. Система  расчетов  за  водоснабжение  осуществляется  в  соответствии  с 

действующими тарифами в сфере производства и передачи воды, устанавливаемые РЭК – 

департамент по регулированию цен и тарифов в Краснодарском крае.  

В ФЗ № 416 от 07.12.2011 года перечислены договоры, которые может заключать 

снабжающая  организация  для  осуществления  водоснабжения  и  (или)  водоотведения.  Их 

можно объединить в три группы. 

1) Договоры, заключаемые с абонентами (ст. ст.13 - 15 Закона): 

- договор горячего или холодного водоснабжения; 

- договор водоотведения; 

-  единый  договор  холодного  водоснабжения  и  водоотведения.  Каждый  из  трех 

перечисленных договоров является публичным договором. В Законе для них установлены 

существенные  условия,  а  также  определены  нормы  ГК  РФ,  применимые  к  каждому  из 

видов.  Так,  к  договору  водоснабжения  должны  применяться  нормы  ГК  РФ  об 

энергоснабжении  (§  6  гл.  30  ГК  РФ).  К  договору  водоотведения  -  нормы  о  возмездном 

оказании  услуг  (гл.  39  ГК  РФ).  К  единому  договору  водоснабжения  и  водоотведения 

будут  применяться  в  соответствующих  частях  и  нормы  об  энергоснабжении,  и  нормы  о 

возмездном оказании услуг. 

В  настоящее  время  Правилами  пользования  системами  коммунального 

водоснабжения  и  канализации  в  Российской  Федерации  (утв.  Постановлением 

Правительства РФ от 12.02.1999 N 167) применение норм гражданского законодательства 

к  указанным  договорам  определено  иначе.    В  них  указано,  что  отпуск  (получение) 

питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод осуществляются на основании договора 

энергоснабжения (ст. 426, 539 - 548 ГК РФ). 

2)  С  иными  организациями,  эксплуатирующими  водопроводные  сети  (ст.  ст.  16  и 

17 Закона), могут заключаться следующие виды договоров: 

- по транспортировке горячей или холодной воды; 

- по транспортировке сточных вод. 

Организация,  осуществляющая  водоснабжение  и  (или)  водоотведение,  будет 

обязана  оплачивать  услуги  по  транспортировке  воды  и по поддержанию  водопроводных 

сетей  в  надлежащем  состоянии,  а  также  поставлять  в  указанные  сети  установленные 

 

 

 

57 

 

объемы  воды  определенного  качества.  Законом  перечислены  все  существенные  условия 

данных  договоров,  однако  не  устанавливается,  какие  нормы  ГК  РФ  должны  к  ним 

применяться. 

Как  было  указано  выше,  плата  по  договорам  будет  осуществляться  по  тарифам, 

устанавливаемым  органами  исполнительной  власти  в  области  государственного 

регулирования  тарифов.  Ранее  плата  по  ним  не  регулировалась  государственными 

органами, а устанавливалась по соглашению сторон. 

3)  Соглашение  с  органами  исполнительной  власти  субъекта  РФ  об  условиях 

осуществления регулируемой деятельности (ст. 36 Закона). Это документ, определяющий 

участие сторон в функционировании и развитии централизованных систем водоснабжения 

или водоотведения на период действия установленных тарифов. 

Данный  договор  должны  заключать  все  организации,  которые  осуществляют 

регулируемую  деятельность,  кроме  тех,  которые  используют  объекты  централизованной 

системы  водоснабжения  на  основании  концессионного  соглашения.  Соглашение  об 

осуществлении регулируемой деятельности может быть заключено только при наличии у 

организации  утвержденных  инвестиционной  и  производственных  программ.  В  таком 

соглашении устанавливается, с одной стороны, обязанность организации по достижению 

целевых  показателей,  установленных  инвестиционной  программой,  с  другой  - 

обязательство  органа  регулирования  тарифа  учитывать  расходы  организации, 

предусмотренные 

инвестиционной 

программой, 

при 

установлении 

тарифов. 

Существенное  условие  соглашения  -  установленная  ответственность  за  нарушение  его 

положений. 

Основные  технические  характеристики  источников,  сетей  и  других  объектов 

системы водоснабжения 

Для проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на 2016 год в 

письме  МП  «Водоканал»  №  1030  от  24.06.2015  года  представил  сведения  о  системе 

водоснабжения Соколовского сельского поселения, что отражено в таблице 9. 

№ 

№ 

скважины 

по паспорту 

Наименование 

водозабора, В/З 

Адрес В/З и место 

бурение АС 

Пл

ощ

ад

ь 

ЗС

О,

 г

а 

Г

од

 б

уре

ния

 АС

 

Г

луб

ина

 АС

 

Д

еб

ит

 АС

, м

3

ас

 

Д

еб

ит

 по 

па

спорт

у,

 м

3

 

Д

ина

м

ич

ес

кий 

уров

ен

ь,

 м

 

С

та

тич

ес

кий 

уров

ен

ь 

М

арк

а 

на

сос

а,

 

Э

ЦВ

 

В

Б

, м

3

 

В

од

ом

ер

 

Прим

еч

ание

 

5637 

Отделение № 1 

С. Соколовское, ул. 

Кирова, 122Б 

0,18 

1977 

154 

10 

30 

37 

17 

6-10-80 

15 

СТВХ-65 

№062512 

 

7798 

Кирова 

С. Соколовское, ул. 

Кирова, 52А 

0,09 

2001 

460 

6,5 

25 

50 

20 

6-6,5-85 

15 

СТВХ-65 № 

160734 

 

2322 

Школьный 

С. Соколовское, ул. 

Школьная, 7Д 

0,36 

1964 

524 

6,5 

40 

21,5 

0,5 

6-6,5-8,5 

25 

СТВХ-65 № 

105848 

 

7857 

СТФ-3 

С. Соколовское, ул. 

0,3 

1992 

261 

16 

30 

44 

24 

6-16-110 

25 

СТВХ-65 № 

 

 

 

 

58 

 

Школьная, 2Б 

154326 

262 

Гараж 

С. Соколовское, ул. 

Октябрьская, 1В 

0,03 

1952 

143 

16 

32 

20 

3,2 

6-16-90 

20 

СТВХ-65 № 

096391 

 

8061 

Черкасова 

С. Соколовское, ул. 

Черкасова 

0,18 

2008 

461 

16 

33 

6-16-50 

25 

ВСТХ-80 № 

004497 

 

2548 

АПК 

Х. 

Новопавловский, 

ул. Восточная, 138 

0,09 

1980 

181 

16 

32 

20 

10 

6-16-75 

15 

СТВХ-65 № 

250130 

 

2830 

Новопавловский 

Х. 

Новопавловский, 

ул. Восточная,24 Б 

0,09 

1966 

465 

6,5 

54 

16 

1,5 

6-6,5-8,5 

15 

СТВХ-65 № 

212795 

 

6728 

Отделение № 3 

Х. 

Новопавловский, 

ул. 

15Первомайская, 

1А 

0,09 

1985 

195 

10 

16 

42 

22 

6-10-80 

15 

СТВХ-65 № 

210528 

 

10 

3205 

Машевский 

Х. Машевский, ул. 

Первомайская, 2А 

0,15 

1968 

460 

16 

43 

25,5 

0,5 

6-16-75 

15 

СТВХ-65 № 

212810 

 

11 

46658 

Мех. отряд 

Х. Машевский, ул. 

Подстанция, 4 

0,09 

1980 

150 

14 

43 

16 

12 

3863 

МТВ-10 

Х. Алексеевский, 

ул. Кочубея, 1А 

0,36 

1972 

490 

6,5 

32 

20 

6-6,5-80 

15 

13 

7259 

Отделение № 4 

Х. Алексеевский, 

ул. Гагарина, 18 

0,087 

1989 

221 

10 

16 

36 

20 

6-10-110 

15 

СТВХ-65 № 

045075 

 

 

В письме МП «Водоканал» № 1030 от 24.06.2015 года уточнил сведения о системе 

водоснабжения  Соколовского  сельского  поселения  для  проведения  актуализации  Схемы 

водоснабжения  и  водоотведения  Соколовского  СП  на  2016  год  составляет:  в  с. 

Соколовское – 29,435 км, в х. Алексеевский (х. Петровский) – 7,045 км, в х. Машевский – 

3,82 км, в х. Новопавловский – 1,7 км.  

Существующие  водопроводные  сети  в  Соколовском  СП  выполнены  из  разных 

материалов: чугун, асбестоцемент, сталь, полиэтилен, диаметр труб от 32 до 150 мм.  

В  соответствии  с  обращением  МП  «Водоканал»  №  139  от  12.02.2015  года  о 

предоставлении  информации  по  водоснабжению  для  внесения  изменений  в  Схему 

водоснабжению  сообщается,  что  на  обслуживании  МП  «Водоканал»  находятся  13 

отдельно  расположенных  водозаборов:  село  Соколовское  –  6  водозаборов,  хутор 

Новопаловский – 3 водозабора, хутор Алексеевский – 2 водозабора, хутор Машевский – 2 

водозабора.  На  водозаборах  расположены  скважины  и  водонапорные  башни. 

Протяженность водопроводных сетей в поселении – 42 км. 

Баланс мощности и ресурса 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения таблица № 10 

№ 

п/п 

В

ид 

ж

ил

ой 

за

ст

ро

йк

и 

Н

ор

м

а 

во

до

по

тр

ебл

е

ни

я,

 

литр

 

ел

в 

су

тк

и 

2015 год 

I этап строительства-2020 год 

2 этап строительства-

2025 года 

Расчетный срок 

строительства, 2030 год 

 

 

 

59 

 

Н

ас

ел

ени

е,

 ч

ел

С

ре

дне

су

то

чно

е 

во

до

по

тр

ебл

ен

ие

, м

3

ут

ки

 

М

ак

сим

ал

ьн

ое

 с

ут

оч

но

е 

во

до

по

тр

ебл

ен

ие

, м

3

ут

ки

 

Н

ас

ел

ени

е,

 ч

ел

 

С

ре

дне

су

то

чно

е 

во

до

по

тр

ебл

ен

ие

, м

3

ут

ки

 

М

ак

сим

ал

ьн

ое

 с

ут

оч

но

е 

во

до

по

тр

ебл

ен

ие

, м

3

ут

ки

 

Н

ас

ел

ени

е,

  ч

ел

 

С

ре

дне

су

то

чно

е 

во

до

по

тр

ебл

ен

ие

, м

3

ут

ки

 

М

ак

сим

ал

ьн

ое

 с

ут

оч

но

е 

во

до

по

тр

ебл

ен

ие

, м

3

ут

ки

 

Н

ас

ел

ени

е,

  ч

ел

 

С

ре

дне

су

то

чно

е 

во

до

по

тр

ебл

ен

ие

, м

3

ут

ки

 

М

ак

сим

ал

ьн

ое

 с

ут

оч

но

е 

во

до

по

тр

ебл

ен

ие

, м

3

ут

ки

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Постоянное население 

1

 

ж

ил

ая 

за

ст

ро

йк

а 

1

4

0

 

4

6

4

9

 

4

,1

 

4

,2

 

4

7

8

8

 

4

,1

 

4

,2

 

4

9

3

2

 

4

,2

 

4

,3

 

5

1

7

8

 

4

,2

 

4

,3

 

 

Ито

го

 п

о 

п

ос

то

ян

н

ом

у 

н

ас

ел

ен

и

ю:

 

4

6

4

9

 

4

,1

 

4

,2

 

4

7

8

8

 

4

,1

 

4

,2

 

4

9

3

2

 

4

,2

 

4

,3

 

5

1

7

8

 

4

,2

 

4

,3

 

 

Суммарное водопотребление Соколовского сельского поселения, таблица № 11

 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Потребление в воде, м

3

/сутки 

питьевого качества 

технической 

Современное 

состояние 

2015 год 

I этап 2020 

год 

2 этап 2025 

год 

Расчетный 

срок, 2030 

год 

I этап 

2020 год 

2 этап 

2025 год 

Расчетный 

срок, 2030 

год 

Население 

4,649 

4,788 

4,931 

5,079 

Объекты производственно-

коммунального, 

рекреационного и 

общественно-делового 

назначения 

0,085 

0,085 

0,085 

0,086 

Полив улиц и зеленых 

насаждений 

0,080 

0,130 

0,185 

 

Итого: 

4,734 

4,873 

5,016 

5,165 

0,080 

0,130 

0,185 

Неучтенные расходы 10 % 

0,4734 

0,4873 

0,5016 

0,5165 

 

Всего: 

5,2074 

5,3603 

5,5176 

5,6815 

0,080 

0,130 

0,185 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета, таблица № 12 

№ 

№ скважины по паспорту 

Наименование водозабора, В/З 

Адрес В/З и место бурение АС 

Водомер 

5637 

Отделение № 1 

С. Соколовское, ул. Кирова, 122Б 

СТВХ-65 №062512 

7798 

Кирова 

С. Соколовское, ул. Кирова, 52А 

СТВХ-65 № 160734 

2322 

Школьный 

С. Соколовское, ул. Школьная, 7Д 

СТВХ-65 № 105848 

7857 

СТФ-3 

С. Соколовское, ул. Школьная, 2Б 

СТВХ-65 № 154326 

262 

Гараж 

С. Соколовское, ул. Октябрьская, 1В 

СТВХ-65 № 096391 

8061 

Черкасова 

С. Соколовское, ул. Черкасова 

ВСТХ-80 № 004497 

2548 

АПК 

Х. Новопавловский, ул. Восточная, 138 

СТВХ-65 № 250130 

 

 

 

60 

 

2830 

Новопавловский 

Х. Новопавловский, ул. Восточная,24 Б 

СТВХ-65 № 212795 

6728 

Отделение № 3 

Х. Новопавловский, ул. 15Первомайская, 1А 

СТВХ-65 № 210528 

10 

3205 

Машевский 

Х. Машевский, ул. Первомайская, 2А 

СТВХ-65 № 212810 

11 

46658 

Мех. отряд 

Х. Машевский, ул. Подстанция, 4 

12 

3863 

МТВ-10 

Х. Алексеевский, ул. Кочубея, 1А 

13 

7259 

Отделение № 4 

Х. Алексеевский, ул. Гагарина, 18 

СТВХ-65 № 045075 

 

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. К 2030 году указанная доля должна 

составлять 100 %. 

Зоны действия источников ресурса 

В  соответствии  с  обращением  МП  «Водоканал»  №  139  от  12.02.2015  года  о 

предоставлении  информации  по  водоснабжению  сообщается,  что  на  обслуживании  МП 

«Водоканал»  находятся  13  отдельно  расположенных  водозаборов:  село  Соколовское  –  6 

водозаборов,  хутор  Новопаловский  –  3  водозабора,  хутор  Алексеевский  –  2  водозабора, 

хутор  Машевский  –  2  водозабора.  На  водозаборах  расположены  скважины  и 

водонапорные башни. Протяженность водопроводных сетей в поселении – 42 км. 

Резервы  и  дефициты  по  зонам  действия  источников  ресурса  и  по  поселению  в 

целом 

Резервы/дефициты  по  зонам  действия  источников  ресурса  по  поселению  не 

установлены.  

Надежность системы водоснабжения 

Системы водоснабжения по надежности делятся на 3 категории:  

1-я  категория  –  допускается  снижение  подачи  воды  не  более  30  %  расчетных 

расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 минут; 

2-я  категория  –  допускается  снижение  подачи  воды  не  более  30  %  в  течение 

времени до 10 суток, перерыв в подаче воды – 6 часов;  

3-я  категория  –  снижение  подачи  воды  не  более  30  %  в  течение  до  15  суток, 

перерыв в подаче воды – 24 часа. 

В  связи  с  тем,  что  для  системы  водоснабжения  1-й  и  2-й  категорий  допустимый 

перерыв в подаче воды меньше расчетного времени ликвидации аварий на трубопроводе, 

подача воды потребителю должна предусматриваться не менее чем по двум независимым 

водоводам,  причем  при  аварии  на  одном  из  них  оставшиеся  должны  обеспечить  подачу 

70 %  расчетного  расхода,  либо  по  водоводу,  выполненному  не  менее  чем  в  2  нитки  с 

переключениями.  В  этом  случае  при  аварии  отключается  не  вся  аварийная  нитка 

водовода, а лишь один небольшой ее участок. 

Надежность  водопроводных  линий  зависит  от  очень  большого  количества 

факторов – диаметра и материала труб, качества монтажа, характера грунтов, колебания 

 

 

 

61 

 

внутренних давлений, коррозионных свойств грунта и воды и др. Показатели надежности 

определяются  по  результатам  длительных  наблюдений  и  статистической  обработки 

данных обо всех повреждениях и авариях. 

Основные показатели надежности: 

– интенсивность  потока  отказов  –  средняя  частота  аварий  (отказов)  на  единицу 

длины  в  единицу  времени.  Этот  показатель  определяется  по  материалам  регистрации 

аварий на действующих водоводах 

LT

n

где 

n

 – число отказов на водоводе длиной 

L

 за период наблюдений 

T

При  проектировании  систем  водоснабжения  можно  использовать  результаты 

наблюдений за аналогичными  действующими системами водоснабжения. 

Таблица № 12 Интенсивность потока отказов трубопроводов 

Трубопроводы

 

, 1/год км

 

Стальные магистрали диаметром, мм

 

 

400 

0,92 

600 

0,53 

900 

0,56 

1000

1400 

0,89 

Чугунные магистрали диаметром, мм

 

 

400 

0,46 

600 

0,59 

900 

0,95 

Распределительные сети диаметром, мм

 

 

100

300 

0,32 

– наработка на отказ 

ср

t

 – среднее время безотказной работы, лет, 

L

t

1

ср

;

 

вероятность безотказной работы 

P

 – это величина, показывающая 

вероятность  того,  что  в  заданном  интервале  времени  не  произойдет  ни  одного  отказа  в 

работе  сооружения; 

P

 показывает  число  в  долях  единицы  (или  в  процентах), 

характеризующее  частоту  события,  в  данном  случае  частоту  работы  без  отказов. 

Например, 

P

 = 0,97 указывает на то, что за 100 дней работы отказы возможны в течение 

3 дней. 

Установлен экспоненциальный характер функции 

P

 

t

t

e

P

                                      

 

 

 

62 

 

Очевидно,  что  чем  больше  рассматриваемый  период  времени 

t

,  тем  меньше 

вероятность безотказной работы в течение этого периода; 

– вероятность  отказа 

D

 –  вероятность  того,  что  за  время 

t

 произойдет  хотя  бы 

один отказ 

 

 

1

t

t

P

D

, следовательно, 

 

t

t

e

D

1

;  среднее  время  восстановления

 

в

t

 –  это  время  вынужденного 

простоя,  вызванное  отыскиванием  и  устранением  причин  отказа.  Оно  зависит  как  от 

случайных  факторов  (место  аварии,  характер  повреждения  и  др.),  так  и  от  организации 

ремонтно-восстановительной  службы.  При  проектировании  систем  водоснабжения 

руководствуются расчетным временем ликвидации аварии по таблице. 

Таблица 13. Расчетное время ликвидации аварии 

Диаметр труб, мм

 

Расчетное время ликвидации аварии 

в

t

 

на трубопроводах, ч, при глубине заложения, м 

 

до 2

 

более 2

 

До 400

 

12 

Свыше 400 до 1000

 

12 

18 

Свыше 1000

 

18 

24 

 

Для систем водоснабжения 2-й и 3-й категорий указанное в таблице время следует 

увеличивать соответственно в 1,25 и 1,5 раза. 

Расчет показателей надежности водоводов 

Для  систем  водоснабжения  с  подачей  потребителю  по  водоводу  в  одну  нитку 

данный 

водовод 

рассматривается 

как 

простейшая 

система 

подачи 

воды: 

L

1

ср

Т

;

t

e

Р

.                                                 

Любая авария на таком водоводе приводит к перерыву в подаче воды, т. е. к отказу 

системы,  а  время  ликвидации  аварии  (8–24  часа)  превышает  допустимый  перерыв  в 

подаче воды для систем водоснабжения 1-й и 2-й категорий надежности, т. е. такая схема 

может использоваться только в системах водоснабжения 3-й категории надежности. 

При подаче воды потребителю по двум независимым ниткам водовода отключение 

одной  нитки  не  приводит  к  отказу  всей  системы  –  она  работает  в  аварийном  режиме, 

предельная  продолжительность  которого,  например,  для  системы  водоснабжения  1-й 

категории надежности – 3 суток. Этого времени достаточно для ликвидации аварии. Такая 

схема  подачи  воды  может  применяться  в  системах  водоснабжения  1-й  и  2-й  категории 

 

 

 

63 

 

надежности.  Частота  аварий  в  системе  подачи  воды,  состоящей  из  двух  элементов, 

определяется как  

2

2

1

1

L

L

                                        

Отказ  этой  системы  последует,  когда  во  время  ликвидации  аварии  на  одном 

водоводе  произойдет  авария  и  на  втором  водоводе.  Частота  таких  двойных  аварий 

определяется по формуле 

365

24

2

2

2

1

1

L

L

t

в

д

Λ

                                  

При одинаковых характеристиках водоводов 

365

24

2

2

)

L

(

t

в

д

Λ

.                                       

Если  среднее  время  безотказной  работы  такой  системы  превышает  периодичность 

капитального ремонта, то рассматриваемая схема обладает достаточной надежностью. Если 

нет – необходимо предусматривать перемычки между нитками водовода.  

На  водоводе,  выполненном  в  несколько  ниток  с  перемычками,  длина  ремонтных 

участков по результатам гидравлического расчета назначается таким образом, чтобы при 

отключении одного из них обеспечивалась подача 70 % расчетного расхода при напорах в 

сети не менее 10 м. 

Частота аварий определяется по формуле 

m

уч

,                                           

l

уч

,                                             

где 

l

 –  средняя  длина  ремонтного  участка,  м; 

m

 –  общее  количество  ремонтных 

участков.  Как  отказ  системы  следует  рассматривать  одновременный  отказ  любых  двух 

ремонтных участков. Частота двойных отказов определяется как 

365

24

2

2

уч

в

д

S

t

,  где 

S

 –  количество  возможных  сочетаний  отказов  ремонтных 

участков. 

Для водовода из 2 ниток 

S

 составляет: без перемычек 

1

S

; с одной перемычкой 

6

S

;  с  двумя  перемычками 

15

S

;  с  тремя  перемычками 

28

S

;  с  четырьмя 

перемычками 

45

S

. Если среднее время безотказной работы такой системы окажется 

недостаточным  (менее  периодичности  капитального  ремонта),  следует  удвоить 

 

 

 

64 

 

количество  ремонтных  участков  с  тем,  чтобы  подача  70  %  расчетного  расхода 

обеспечивалась  при  отключении  2  участков.  Отказ  системы  происходит  при  тройной 

аварии. Частота тройных аварий определяется как 

2

3

2

365

24

3

уч

в

Т

S

t

.                                    

Обеспечение надежности водопроводной сети 

Надежность  работы  водопроводной  сети  обеспечивается  за  счет  устройства 

кольцевой  магистральной  сети,  разделенной  на  ремонтные  участки,  ограниченные 

задвижками.  При  любой  аварии  отключается  только  один  ремонтный  участок  и 

потребители,  получающие  воду  непосредственно  от  этого  участка.  В  этом  режиме 

происходит  перераспределение  потоков,  и  обеспечивается  подача  воды  всем  остальным 

потребителям.  Границами  ремонтных  участков  являются  узлы  разветвления 

магистральных трубопроводов, места подключения крупных потребителей. На ремонтном 

участке должно быть не более 5 пожарных гидрантов. Поэтому участки сети длиной более 

700…1000 м и более разделяют на два и более ремонтных участка с установкой задвижки 

в точке раздела. В нижней точке каждого ремонтного участка устраивается выпуск воды 

для опорожнения трубопровода, а в верхней точке – устройство для впуска воздуха. 

Тупиковые  линии  водопроводов  допускается  применять  в  ограниченных  случаях, 

например,  для  подачи  воды  на  противопожарные  или  хозяйственно-противопожарные 

нужды независимо от расхода воды на пожаротушение  – при длине линий не свыше 200 

м.  

На  водопроводной  сети  для  подачи  воды  на  пожаротушение  предусматриваются 

пожарные  гидранты,  размещаемые  вдоль  автодорог  вблизи  объектов  пожаротушения  на 

расстоянии  не  более  2,5  м  от  края  проезжей  части,  но  не  ближе  5  м  от  стен  зданий; 

допускается  располагать  гидранты  на  проезжей  части.  Расстановка  пожарных  гидрантов 

должна  обеспечивать  пожаротушение  любого  обслуживаемого  здания  от  расчетного 

количества гидрантов: при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более – не 

менее чем от 2 гидрантов; при расходе воды менее 15 л/с – от 1 гидранта (см. прил. 1, п. 

8.16).  Гидранты  могут  предусматриваться  как  на  магистральной,  так  и  на 

внутриквартальной сети. Радиус действия гидрантов устанавливается: при использовании 

автонасосов  –  200  м,  при  использовании  мотопомп  –  100…150  м  в  зависимости  от  типа 

мотопомп с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием. 

Насосные  станции  по  степени  обеспеченности  подачи  воды  подразделяют  на  3 

категории,  соответствующие  категориям  систем  водоснабжения  в  целом.  Но  насосные 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..