что такое полезный отпуск тепловой энергии

Чем отличается полезный отпуск тепловой энергии от реализации

что такое полезный отпуск тепловой энергии. lt3. что такое полезный отпуск тепловой энергии фото. что такое полезный отпуск тепловой энергии-lt3. картинка что такое полезный отпуск тепловой энергии. картинка lt3. Пожалуйста объясните или дайте определение “Полезный отпуск”.

Автор
Тема: Полезный отпуск. (Прочитано 17800 раз)

Жолудев Давид Нугзвриевич

Пожалуйста объясните или дайте определение “Полезный отпуск”.

Имхо, полезный отпуск тепловой энергии – это разница между выработанной тепловой энергией и потерями.

вопрос в том где производится измерение теплоэнерии. Если на коллекторе ТЭЦ/Котельной, то полезный отпуск равен объему отпущенной теплоэнергии на коллекторе, а потери следует различить на те которые до учета и которые после. так вот, в ПО не должны входить потери до учета и входят те которые после. Плюс еще возможны варианты, когда в объеме присутствует собственное теплопотребление, которое следует также вычитать.

“Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения” МДК 4-05.2004

п.1.6.-отпущенная тепловая энергия – тепловая энергия, отпущенная потребителю тепловой энергии (потребителям) на границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности);

Отпущенная тепловая энергия это и есть полезный отпуск, т.е. то за что платят деньги. Тариф на тепловую энергию равен: затраты в руб. деленные на плановый полезный отпуск в Гкал (руб/Гкал).

Уважаемый Симуткин Павел! Да мы тоже так считаем, только ПТС- потери в тепловой сети теплоснабжающей организации до границы раздела с абонентом и называется это отпущенная тепловая энергия.

Давид Нугзвриевич, а вообще нужно пользоваться терминами из “Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения” МДК 4-05.2004. Раздел1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Именно эти определения используются в документации.

п.1.2.Настоящая Методика не может применяться для определения фактических показателей, используемых при финансовых расчетах между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии (теплоносителей).

т.о. не следует бездумно применять ее в любых случаях, особливо когда касается финансовых расчетов.

Возможно еще актуально, столкнулся по работе:

от 22 октября 2012 г. № 1075

ценообразования в сфере теплоснабжения

2. Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

“объем полезного отпуска” – количество тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпущенное от источника теплоснабжения и (или) тепловой сети, определяемое в соответствии с законодательством Российской Федерации о теплоснабжении;

Автор Тема: Полезный отпуск. (Прочитано 13373 раз)

Жолудев Давид Нугзвриевич

Пожалуйста объясните или дайте определение «Полезный отпуск».

Имхо, полезный отпуск тепловой энергии — это разница между выработанной тепловой энергией и потерями.

вопрос в том где производится измерение теплоэнерии. Если на коллекторе ТЭЦ/Котельной, то полезный отпуск равен объему отпущенной теплоэнергии на коллекторе, а потери следует различить на те которые до учета и которые после. так вот, в ПО не должны входить потери до учета и входят те которые после. Плюс еще возможны варианты, когда в объеме присутствует собственное теплопотребление, которое следует также вычитать.

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004

п.1.6.-отпущенная тепловая энергия — тепловая энергия, отпущенная потребителю тепловой энергии (потребителям) на границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности);

Отпущенная тепловая энергия это и есть полезный отпуск, т.е. то за что платят деньги. Тариф на тепловую энергию равен: затраты в руб. деленные на плановый полезный отпуск в Гкал (руб/Гкал).

Уважаемый Симуткин Павел! Да мы тоже так считаем, только ПТС- потери в тепловой сети теплоснабжающей организации до границы раздела с абонентом и называется это отпущенная тепловая энергия.

Давид Нугзвриевич, а вообще нужно пользоваться терминами из «Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004. Раздел1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Именно эти определения используются в документации.

п.1.2.Настоящая Методика не может применяться для определения фактических показателей, используемых при финансовых расчетах между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии (теплоносителей).

т.о. не следует бездумно применять ее в любых случаях, особливо когда касается финансовых расчетов.

Возможно еще актуально, столкнулся по работе:

от 22 октября 2012 г. № 1075

ценообразования в сфере теплоснабжения

2. Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

«объем полезного отпуска» — количество тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпущенное от источника теплоснабжения и (или) тепловой сети, определяемое в соответствии с законодательством Российской Федерации о теплоснабжении;

Расчет объема производства тепловой энергии

Расчет объема производства тепловой энергии выполнен по следующей формуле:

Зная, что удельный вес каждого показателя в общем объеме производства, мы можем рассчитать сами показатели:

1) – удельный вес объема полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год.

2) тыс. Гкал – расход тепловой энергии на собственные нужды теплоснабжения организации на 2013 год.

3)тыс. Гкал – потери в сетях на 2013 год.

4)тыс. Гкал – объем производства тепловой энергии на 2013 год.

По такому же принципу рассчитываются показатели на плановый период, полученные данные приведены в таблице 1.

Объем производства тепловой энергии

Единица измерения, тыс. Гкал

Единица измерения, тыс. Гкал

Объем отпуска теплоэнергии в сети

Расход теплоэнергии на собственные нужды теплоснабжения организации

Объем производства тепловой энергии

Структура полезного отпуска тепловой энергии

Единица измерения, тыс. Гкал

В том числе в горячей воде

Основой успешного производственного процесса является- своевременное и планомерное обеспечение его, материально технической базой. Сбои в поставке материалов могут привести к нежелательным последствиям, вплоть до срывов договорных сроков и начисления штрафных санкций.

Основными задачами планирования материалов являются:

1) непрерывное и своевременное обеспечение производственных подразделений;

2) соблюдение норм расхода материалов;

3) контроль экономии расходования материально-технических ресурсов.

До 2001 г расчет тарифов на услуги теплоснабжения, предоставляемых потребителям, проводился в соответствии с»Методическими указаниями о порядке установления и унификации тарифов на тепловую энергию», действующий чих еще с 1978 г, согласно которым оплата услуг распределялась равномерно на весь год равномерно в течение года осуществлялось начисление доходов предприятия в бухгалтерском учете. В то время фактические в итраты за потребленные предприятием энергоносители и фактическое предоставление услуг происходили в течение отопительного сезона результате у предприятия возникали в межотопительный сезон прибыли в налого ния, а в отопительный сезон — убытки. По этой же причине в зимние месяцы предприятие испытывало дефицит средств для своевременных расчетов за использованные энергоресурсы. Кроме того, при прекращении предоставления пос луг предприятием или в ситуациях, когда потребители при наличии индивидуальных счетчиков не потребляли услуг,»Теплокоммунэнерго»вообще не получало никаких доходов для покрытия постоянных издержкахя покриття постійних витрат.

Для решения этих проблем с января 2001 введен двухставочный тариф для расчета с населением за предоставленные услуги центрального отопления и сезонные тарифы на горячее водоснабжение

двухставочные тарифы на услуги центрального отопления были рассчитаны в соответствии с»Правилами расчета двухставочного тарифа на тепловую энергию и горячую воду», утвержденных. Приказом. Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины № 191. Они состоят из двух частейвох частин:

o условно-постоянной, или абонентской платы, которая начисляется ежемесячно на протяжении года и возмещает расходы, связанные с необходимостью поддержания в рабочем состоянии источников тепловой энергии, тепловых мэр реж и теплоспожы-тельных установок

o условно-переменной, или платы за потребленную тепловую энергию, которая должна компенсировать расходы предприятию за использованные энергоносители

Абонплата (условно-постоянная часть тарифа) начисляется ежемесячно в течение года в размере 0,32 грн / м2 и не зависит от количества потребленного тепла

Плата за тепловую энергию (условно-переменная часть тарифа) в размере 1,12 грн / м2 начислялась ежемесячно в течение отопительного периода

Для потребителей, у которых установлены приборы учета тепловой энергии, начисление оплаты производится по их показаниям по установленному тарифу — 64 грн за 1. Гкал. Абонентская плата в этом случае не на араховуеться (расходы по содержанию системы теплоснабжения включены в стоимость 1. Гкал).

При расчете тарифов использованы данные о:

o объемы присоединенного тепловой нагрузки потребителей, указаны в заключенных договорах на отпуск тепловой энергии;

o плановые объемы реализации услуг теплоснабжения и горячей воды, рассчитанные в соответствии с нормами и указаний методики. КТМ 204 Украины 244-94″на основании данных о величине присоединенного тепловой н нагрузки, нормативной температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного сезонезону.

Параллельно с введением для расчетов с населением двухставочных тарифов на предприятии. Агентством по рациональному использованию энергии и экологии проводился энергетический аудит системы теплопос стачання, основными задачами которого было

o оценка эффективности работы системы и отдельных ее составляющих;

o определение удельных показателей на отпуск и потребление тепловой энергии;

o разработка и оценка мер, направленных на повышение экономической эффективности функционирования системы теплоснабжения

По результатам анализа отчетных документов по производству, отпуска тепловой энергии и потребления топливно-энергетических ресурсов за три года, собранной информации, а также результатов энергетических обсле ежэнь системы теплоснабжения, энерго-гоаудитом были определены

o фактические удельные расходы энергоносителей на единицу отпущенной тепловой энергии;

o годовые потери тепловой энергии в сетях системы теплоснабжения и потери и не учтенные расходы в системе горячего водоснабжения;

o расход тепла на обогрев 1 м2 отапливаемой площади и подогрева воды для одного жителя;

o фактические объемы потребления горячей воды жителями квартир, необладна-ных счетчиками

На основе проведенного энергоаудитом анализа исходных и эксплуатационных данных, оценки состояния оборудования котельных, тепловых сетей,. ЦТП и потребителей, а также обследование главных объектов системы для под дприемства определен ряд мер по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения, внедрение которых уже начато.

Анализируя итоги работы предприятия за первый год внедрения двух-прудовых тарифов, стали очевидными недостатки применения фиксированной условно-переменной части тарифа, размер которого был определен и и утвержден городской исполнительной властью, как стоимость среднемесячной за отопительный сезон расходы теплоэнергии, необходимой на отопление 12 площади при расчетной (согласно приложению 1. КТМ 204 Украины 244-94) температуре наружного воздуха

Плата за услуги отопления (условно-переменная часть) населению начислялась ежемесячно в одинаковом размере и не соответствовала стоимости фактически предоставленных услуг и расходам предприятия за потребленные енергоно. Осии.

Кроме того, по окончании отопительного сезона необходимо было корректировать начисленную населению плату согласно фактически предоставленного объема услуг, что, в свою очередь, влияло на ожидаемые финансовые резу ультаты работы предприятия и платежи в бюджет.

На основании анализа работы предприятия по расчетам с населением, предварительных выводов аудита и по инициативе предприятия исполнительным комитетом городского совета могут быть приняты решения о перех ход на расчеты с населением за фактически предоставленный объем после.

Для потребителей, у которых установлены приборы учета тепловой энергии, плату начисляют по их показаниям в установленном льготному тарифу, что является ниже на 4,6% расчетного

Однако в большинстве жилых домов приборов учета нет, поэтому возникли вопросы относительно определения объема тепла, фактически использованной конкретным потребителем за отчетный период

В связи с отсутствием соответствующей отраслевой инструкции на предприятии разработаны и утверждены методика расчета выработки, отпуска и реализации тепловой энергии на отопление и горячее водо ачання. Эта методика предполагает определение фактического объема оказанных услуг, для чего используются:

2. Расчет отпуска тепловой энергии (Q отв)

В случае неисправности счетчиков тепла, как исключение, отпуск тепловой энергии котельной определяется расчетом на основании средних расходов, определенных за последние 2-3 месяца согласно данным этих считай ильник тепла или с учетом утвержденных средних расходов топлива по котельной по режимным нормам, т.е. как частное от деления фактически использованного топлива (3) на удельный его расход (нм3),. Гкал

3. Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях

Суммарные потери тепловой энергии делятся на потери с утечками (Q ви) и потери через изоляцию (Q изол). Потери тепла через изоляцию (Q изол) определяются на основании расчета с учетом поправочных коэффициентов по номограмме за соответствующий период, рассчитанные для каждой из котельных (в. Гкал)

В случае принятия новых котельных потери в тепловых сетях покушаются комиссионно и утверждаются предприятием (до определения их аудитом)

Потери тепла с утечками (Q ви) рассчитываются согласно методике. КТМ 204 Украины 244-94, т.е. с учетом количества воды, вытекшей из тепловых сетей (Qл ит), которая определяется по приборам, а также средней температуры воды в подающем (tп августа) и обратном (t н августа) трубопроводах за соответствующий период

При этом средняя температура холодной воды (t мин) определяется по приборам учета, ее фиксируют, а при их отсутствии принимается согласно указанному. КТМ 204 Украины 244-94, т.е. в отопительный период при отсутствии данных 5о. С, в летний 15о. С

4. Расчет реализации тепловой энергии (Qр)

Реализация тепловой энергии (Qр) определяется как разница между отпуском (Q от) и суммарными потерями (Q потерь):

При этом суммарная реализация тепловой энергии (Q сумм) состоит из реализации отопления (Qр оп) и реализации горячего водоснабжения (Q. ГВС)

Реализация горячей воды (Qр. ГВС) определяется на основании показаний расходомеров (водомеров) (G) с учетом температуры ее подачи (t. ГВС) в сеть, которая фиксируется приборами или определяется как среднее за соответствующий расчетный период по каждому. ЦТП, бойлерной, а также температуры холодной воды (tх), поступающей из холодного водопровода:

Тогда, зная реализацию теплоэнергии на нужды горячего водоснабжения (Q. ГВС), определяем реализацию теплоэнергии на нужды отопления (Q оп) как разность между суммарной реализацией (Q сумм) и реализацией на нужды горячего водоснабжения (Q. ГВС), т.е.:

Потребителям горячего водоснабжения выставляется для оплаты количество потребленной воды в м3 согласно показаниям их приборов (водомеров), а при их отсутствии — по утвержденным нормам с учетом поправочных коэффициентов по количеству ее подачи и температурой, которые достоверно фиксирую ются. Почасовая.

Разницу между фактической реализацией горячей воды и выставленной для оплаты, то есть потери и неучтенные расходы, предприятие принимает на свои убытки 5. Расчет выработки тепловой энергии

Общий объем тепловой энергии, реализованной на нужды центрального отопления потребителям, у которых нет приборов учета тепла (Qлл оп), определяется как разница между общим объемом реализованной предприятием тепловой энергии на нужды отопления (Q оп) и суммарной реализацией тепла на эти нужды потребителям, у которых установлены приборы учета (Qл. ИК оп):

Определенная таким образом количество тепловой энергии распределяется конкретными потребителями пропорционально величины, указанной в заключенном с предприятием договоре, подключенного тепловой нагрузки, скорректированного на те дни, когда фактически были предоставлены услуги по центральному отоплению.

Для ведения расчетов с населением исчисляются фактические затраты тепловой энергии на отопление 1 м2 отапливаемой площади жилых домов по формуле

Стоимость фактических расходов тепла определяется по утвержденному тарифу

Благодаря введению порядка начисления платы населению за фактически использованный за отчетный месяц объем тепловой энергии (условно-переменная часть) отпала необходимость по окончании года перечислять на араховану населению плату за потребленную тепловую энергию. Если в 2001 г плата за использованную тепловую энергию ежемесячно начислялась по фиксированному тарифу 1,12 грн //м2, то по окончании года был сделан перерасчет. Среднемесячная стоимость тепловой энергии, использованной жителями жилых домов на отопление 1 м2 отапливаемой площади, составляла 0,84 грн. За отчетный месяц предприятие получает реальные результаты производственно-хозяйственной деятельности, так как начисленная плата соответствует фактическому объему реализованных х услуг и расходам предприятия за использованные энергоносители. Критерий предоставления и своевременное корректировки предназначенных населению субсидий согласно объему предоставленных услуг, в результате чего экономнее используются бюджетные средствати.

. Вопросы для самоконтроля

1. Как рассчитывается себестоимость услуг. ЖКХ?

2. Какие методы управления коммунальными платежами. Вы знаете?

3. Какие методы оптимизации коммунальных услуг. Вы можете привести?

4 а привлекается частный сектор в сфере коммунальных услуг?

Источник

Приложение 4.3. Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности)

Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности)

Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час

в т.ч по нерегулируемым договорам, Гкал/час

Суммарный полезный отпуск тепловой энергии энергия, тыс. Гкал

в т.ч по нерегулируемым договорам, тыс. Гкал

Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час

в т.ч по нерегулируемым договорам, Гкал/час

Суммарный полезный отпуск тепловой энергии энергия, тыс. Гкал

в т.ч по нерегулируемым договорам, тыс. Гкал

Всего отпущено потребителям

— от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см

— от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см

— от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см

— свыше 13,0 кгс/кв. см

Острый и редуцированный пар

В том числе Население

— от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см

— от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см

— от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см

— свыше 13,0 кгс/кв. см

Острый и редуцированный пар

1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.

2. Может заполняться с помесячной разбивкой.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Источник

Модель оценки влияния циркуляции, температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя на отпуск и полезный отпуск тепла в ОЗП.

К.ф-м.н. В.А.Шпак, ведущий инженер ООО «НТСК», Новосибирск

При решении задач оценки эффективности работы тепло c етевого комплекса, актуальны оценки влияния режимных факторов, в частности циркуляции теплоносителя, на величины отпуска, полезного отпуска в ОЗП, с целью определения экономических эффектов от изменения варьируемых факторов[1].

Кратко опишем основные элементы применяемой математической модели.

Отпуск тепла рассчитывается посуточно в текущем месяце по балансу тепла:

где Q отп – отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал;

G1-циркуляции теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч;

t 1 – температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС;

Gподп- циркуляция теплоносителя в трубопроводе подпитки, т/сут;

Δ t – разница температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, оС;

t хвс- температура холодной воды, оС.

Величина Δ t в модели определяется как функция:

∆ t = K 0+ K 1*G1+ K 2* t пнв+ K 3*t1+ К4 * Q отопл_вен (2),

Q отопл_вен = M 0+ M 1*G1+ M 2* t пнв+ M 3*t1 (3),

t пнв – приведенная температура наружного воздуха, определяемая, например, как t пнв= t нв +37, для того чтобы обеспечить в модели положительные значения приведенной температуры; K 0, K 1, K 2, K 3, K 4 и M 0, M 1, M 2, M 3 – регрессионные коэффициенты, вычисляемые методом наименьших квадратов, по имеющимся ежесуточным технико-экономическими показателям текущего месяца, с использованием пакета программ «Анализ данных» в Excel [2,3], при выборе которых обеспечивается наилучшая аппроксимация фактических данных модельными.

Таким образом в модели Q отп зависит о температуры подачи теплоносителя t1, температуры наружного воздуха t нв, циркуляции теплоносителя G1 и подпитки теплоносителя Gподп и t хвс.

Если в (1) подставить ∆ t по формуле (2), в которой Q отопл_вен заменяется выражением (3), то получим квадратичную зависимость отпуска тепла Q от от G1:

Q от = a * G 12 + b * G 1+ c (4),

а= 24*( K 1+ К4* M 1)/1000

Анализ циркуляции на отпуск тепла сводится к исследованию зависимости (4) от G1, поскольку она имеет квадратичную зависимость, то производная Q от по G1 определяется зависимостью

Производная (5) описывает степень влияния фактора G1 и показывает изменение отпуска тепла, описываемого функцией (4) в расчете на единицу изменения G1.

Таким образом, изменение отпуска тепла по отношению к циркуляции имеет переменный характер, и связано с различными режимами работы тепловой сети в ОЗП, конкретными параметрами работы источников и тепловой сети в каждом месяце.

Выясним также влияние циркуляции на полезный отпуск тепла. В применяемой модели от циркуляции зависит еще одна, кроме Q отопл_вен,, составляющая полезного отпуска на нужды ГВС, отопления и вентиляции – Q гвс_отопл_вен на смешанных линиях, определяемая аналогично (3)

Q гвс_отопл_вен = L 0+ L 1* G 1+ L 2* t пнв+ L 3* t 1 (6),

Другие составляющие Q гвс и Q бп – полезный отпуск на нужды ГВС и потребителям без приборов учета, от циркуляции не зависят и моделируются по алгоритмам сглаживания фактических данных.

Таким образом суммарный полезный отпуск Q по, в рамках модели, оценивается выражением:

Q по =M0+ L 0+( M 1+ L 1)* G 1+( M 2 + L 2)* t пнв+ ( M 3+ L 3)* t 1+ Q гвс + Q бп (7)

Функция (7) линейна относительно G1 и ее производная по G1 константа равная ( M 1+ L 1), которая описывает степень влияния варьируемой величины G1 на суммарный полезный отпуск.

Полное влияние циркуляции на отпуск тепла в течении ОЗП связано с различными сезонами (месяцами) и посуточными режимами работы источников и тепловой сети (в модели используются исторические ежесуточные значения режимных параметров из АИСАСКУТЭ [4], фиксирующих состояние теплосетевого комплекса по показаниям приборов).

Оценим, используя соотношения (7) и (5) влияние других варьируемых факторов t пнв, t 1, Gподп на отпуск тепла и суммарный полезный отпуск. Действуя аналогичным образом, проводя соответствующее дифференцирование по этим переменным, получим производные, представленные в нижеследующей таблице (с учетом ранее вычисленных производных по G1):

Источник

Прогностическая модель отпуска, потребления и потерь тепла в ОЗП для теплосетевого комплекса на краткосрочные периоды

К.ф-м.н. В.А.Шпак, ведущий инженер ООО «НТСК», Новосибирск,

В ООО «НТСК» несколько лет назад была разработана математическая модель расчета технико-экономических параметров (ТЭП) работы всего ТК в ОЗП, включающего 35 теплоисточников, в т.ч. 4 крупных ТЭЦ. Подробное описание данной модели дано в [6].

Математическая модель – регрессионная. Её расчетные коэффициенты вычисляются методом наименьших квадратов по ежесуточным ТЭП работы тепловой сети, при выборе которых обеспечивается наилучшее приближение фактических данных модельными. Это позволяет в дальнейшим, при решении различных задач, в т.ч. прогнозирования состояния тепловой сети, использовать не выборки наборов фактических ежесуточных данных ТЭП, а модель.

Модель позволяет рассчитывать отпуск тепловой энергии, полезный отпуск и тепловые потери в целом по ТК, в зависимости среднесуточных параметров работы тепловой сети: циркуляции, подпитки, температурного графика и температуры наружного воздуха.

Регрессионные уравнения аппроксимируют посуточные показания специализированных приборов учета (ПУ) на выводах источников и показания приборов учета отпуска тепла потребителям на линях ГВС, смешанных линиях и линиях трубопроводов отопления, а также ежесуточные начисления потребителям без ПУ. Фактические ежесуточные значения ТЭП, используемые для расчета регрессионных коэффициентов, собраны и зафиксированы в организованной для этого базе данных ТЭП [4].

Важным направлением применения этой модели является решение прогностических задач. Здесь необходимо выделить 2 класса задач:

-прогнозирование выработки и потребления тепловой энергии на долгосрочном горизонте планирования для определения показателей баланса выработки и потребления тепловой энергии на 1 год, 5-летний период для целей Бизнес-планирования;

Второй класс прогностических задач особенно важен для контроля течения бизнес-процесса в тепловой сети (теплоснабжения) и принятия, в случае необходимости, оперативных мер по устранению возникших отклонений от планового режима.

Расчет прогнозных ТЭП (отпуск тепла в сеть, потерь тепловой энергии и полезного отпуска) в текущем месяце на краткосрочных периодах производится с использованием актуализированной модели предыдущего месяца, описывающей динамику ТЭП.

В применяемой модели отпуск тепла рассчитывается посуточно в каждом текущем месяце по формуле баланса тепла:

где Q отопл_вен –отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал;

G1- циркуляционный расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч;

Т1 – температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС;

Δ t – разница температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, оС;

∆ t = K 0+ K 1*G1+ K 2* t пнв+ K 3*Т1+ К4 * Q отопл_вен (2),

где t пнв – приведенная температура наружного воздуха, вводимая для того чтобы обеспечить в расчетах положительные значения приведенной температуры, например, как t пнв= t нв +37, где температура наружного воздуха t нв.

Q отопл_вен = M 0+ M 1*G1+ M 2* t пнв+ M 3*Т1 (3).

В модели, кроме Q отопл_вен, определяется еще одна составляющая полезного отпуска на нужды ГВС, отопления и вентиляции – Q гвс_отопл_вен, определяемая аналогично (3)

Q гвс_отопл_вен = L 0+ L 1* G 1+ L 2* t пнв+ L 3*Т1 (4)

Здесь K 0, K 1, K 2, K 3, K 4, M 0, M 1, M 2, M 3 и L 0, L 1, L 2, L 3 – регрессионные коэффициенты, вычисляемые методом наименьших квадратов по ежесуточным ТЭП, при выборе которых обеспечивается наилучшее приближение фактических данных модельными в месячном интервале.

Q бп= C 0+ C 2* t пнв (5),

C 0, C 2 – регрессионные коэффициенты.

Наконец, суммарный полезный отпуск Q по, в рамках модели, определяется выражением:

Q по =M0+ L 0+ C 0 +( M 1+ L 1)* G 1+( M 2 + L 2+ C 2)* t пнв+ ( M 3+ L 3)*Т1+ Q гвс (6),

где последняя составляющая полезного отпуска Q гвс – полезный отпуск на нужды ГВС рассчитываются по алгоритму сглаживания фактических данных.

Общие потери тепла в системе ТС:

Предлагаемая схема прогнозов посуточных значений ТЭП является 2-х этапной и выглядит следующим образом.

На первом этапе прогнозируются режимные параметры:

1. Выбор расхода подпитки Gp в соответствии ее плановым значением в текущем месяце;

2. Прогноз t нв воздуха, как средней по 6 метеопрогнозам от: Weather, Gismeteo, World-Weath, Pn5, Фобос, ГМЦ;

3. Прогноз Q гвс, расхода теплоносителя G1 по соответствующим временным рядам [3], с использованием простой сезонной модели;

4. Прогноз температуры подачи теплоносителя Т1 (по прогнозной температуре t нв) по утвержденному температурному графику.

На втором этапе прогнозируются непосредственно ТЭП:

5. Расчет прогнозного отпуска по (1) при выборе прогнозных значений G1, Gp, Т1, Δt, tнв, и t хвс ( t хвс для ОЗП принимается равной 5 оС);

6. Расчет прогнозного полезного отпуска (ПО) по (6) при выборе прогнозных значений G1, Т1, t нв и Q гвс.

7. Расчет прогнозных потерь тепла по (7).

Остановимся на кратком описании используемой нами простой сезонной модели для прогнозирования временных рядов, связанных с Q гвс и G1. Подробное описание этой модели дано, например, в [4,5].

Поскольку процесс потребления горячей воды населением и промышленными предприятиями имеет ярко выраженный недельный цикл, а весь процесс теплоснабжения так и или иначе связан с недельной рабочей неделей, то примем значение p равным 7.

Продемонстрируем прогностические возможности предлагаемой модели на теплосетевом комплексе ООО «НТСК», в зимнем периоде 2019 г.: с 01.01.2019 по 30.04.2019 г. (ОЗП 18/19).

Регрессионные коэффициенты для прогнозных оценок отпуска тепла, потерь тепла и полезного отпуска рассчитываются по фактическим значениям наблюдаемых параметров работы теплосетевого комплекса предыдущего месяца с использованием пакета программ «Анализ данных» в Excel [1,2] и представлены в таблицах:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *