Теория

Удельная тепловая характеристика помещений для расчета отопления. Как рассчитывается удельная отопительная характеристика здания – теория и практика

Удельная тепловая характеристика помещений для расчета отопления. Как рассчитывается удельная отопительная характеристика здания – теория и практика

Современную жизнь нельзя представить без электроэнергии, она необходима как для жизнеобеспечения любого предприятия, так и для нужд людей. Чем больше развивается технический прогресс, тем больше требуется энергии.

Первые энергетические предприятия в России появились в конце 19 века, и с тех пор потребности в энергии сильно возросли. Я уже достаточно давно сотрудничаю с компанией ИнтерРАО, и осмотрел много ТЭЦ и ГРЭС в разных регионах страны.
Несмотря на то, что все они выполняют одну и ту же функцию - выработку энергии, и построены по одинаковым технологиям, у каждой станции своя история и, можно сказать, своё "лицо". Не бывает двух одинаковых станций, все они построены с учетом нужд и условий конкретного региона.

Недавно я побывал на самой старой станции из тех, что были построены за Уралом. Время ее происхождения "выдает" старая дореволюционная плитка на полу. Несмотря на почтенный возраст, она выдает почти столько же энергии, сколько построенная недалеко от нее новая станция. Строить новые станции необходимо, поскольку технологии идут вперед, становятся более энергоемкими и экологичными. Там, где раньше использовался уголь, теперь применяют природный газ.

2. Томская городская электрическая станция - первенец сибирской энергетики и одна из первых провинциальных станций России.
Принята в эксплуатацию 30 декабря 1895 года.
Расположена на Конной площади, между переулком Нахановича и улицей Беленца.

2. Во время Великой Отечественной войны Томская ГЭС оставалась единственной электростанцией, снабжающей эвакуированные предприятия электроэнергией. Ее мощность составляла 11 тысяч киловатт.
25 октября 1947 года введена в эксплуатацию первая в Томске теплотрасса централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-1.
Проект разработан инженерами станции и учеными Томского политехнического института.

3. От исторической станции мало что осталось, многое переделано за два века существования.

4. На данный момент станция не работает, ее готовят к сносу.

5. Первоначальное оборудование станции — динамо-машина "Броун-Бовери и К" и паровая машина фирмы "Бромлей", установленные в деревянном машинном зале.

6. Постепенно проводилась модернизация оборудования, и к 1913 году мощность электростанции достигла 1 МВт, за год вырабатывалось 600 тыс. кВт часов

7. В 1928 году был построен новый машинный зал, мощность станции довели до 1800 кВт, а к 1937 году — до 8500 кВт. В годы Великой Отечественной войны на станции было установлено оборудование эвакуированной Гомельской электростанции. В 1942 году электростанция стала называться Томской ГЭС, мощность достигла 11 тысяч кВт.

8. С 1950-х годов Томская ГЭС стала в основном использоваться для выработки тепла, в 1959 переименована в Томскую ТЭЦ-1.

9. В 1980 году был выведен из эксплуатации последний электрогенератор, работавший с 1942 года, ТЭЦ-1 стала использоваться исключительно как котельная, электрооборудование используется для ЛЭП 11 кВ и 35 кВ.

10. Старая дореволюционная плитка на полу.

11. Томская ТЭЦ-1 эксплуатируется с 1988 года. Она расположена на северной окраине Томска.
На станции действует 5 водогрейных котлов, 2 паровых котла, 1 газовая турбина.

12. Основное топливо: природный газ, резервное - мазут.
Установленная электрическая мощность — 14,7 МВт
Установленная тепловая мощность — 938,66 Гкал/ч

13.

14. Паровой котел.

15.

16.

17.

18. В конце января 2013 г. на территории ТЭЦ-1 введена в эксплуатанцию газотурбинная установка установленной электрической мощностью 14,7 МВт и тепловой - 19,5 Гкал/ч.

19. С вводом энергообъекта Пиковая резервная котельная, на территории которой расположена ГТУ, получила статус теплоэлектростанции и историческое название ТЭЦ-1.

20. Тут все по-современному.

21. Хай-тек.)))

22. Чистота и порядок.

23.

24. В северо-восточной части Томска рядом с ТНХК расположена ТЭЦ-3.

25. История Томской ТЭЦ-3 начинается в 60-х годах. Томская ТЭЦ-3 задумывалась как составная часть новой схемы теплоснабжения города Томска.

26.

27.

28.

29.

30.

31. Турбина ПТ-140/165-130/15-3

32. Брызгальный бассейн и градирня Томской ТЭЦ-3 .

33. Первый раз вижу такой способ охлаждения воды на станциях.
Спасибо компании ИнтерРАО за возможность познакомиться с энергетическими объектами Томска!

Тепловая мощность Характеристики оборудования Основное топливо Котельные агрегаты Количество энергоблоков Количество и марка турбин На карте Координаты : 56°37′16″ с. ш. 85°02′32″ в. д.  /  56.62111° с. ш. 85.04222° в. д.  / 56.62111; 85.04222 (G) (Я) К:Предприятия, основанные в 1988 году
Внешние изображения

Томская ТЭЦ-3 - тепловая электростанция в Томске . Структурное подразделение Томского филиала ОАО «ТГК-11 ». Томская ТЭЦ-3 расположена в северо-восточной части Томска, рядом с ТНХК .

Численность персонала 360 человек. 1 турбина и 2 котлоагрегата. Электрическая мощность 140 МВт, тепловая - 780 Гкал/ч . Директор Томской ТЭЦ-3 - Ковалёв Олег Викторович (с 2006 года).

История и деятельность

История Томской ТЭЦ-3 начинается в 60-х годах. Томская ТЭЦ-3 задумывалась как составная часть новой схемы теплоснабжения города Томска. Технико-экономическое обоснование строительства новой ТЭЦ со схемой теплоснабжения города Томска на период до 1975 года было разработано Томским отделением института «Теплоэлектропроект» и утверждено решением Минэнерго СССР от 05.06.1967 (№ 4-2/5). Потом, после детальной разработки проекта, уточнений и согласований появится проект первой очереди ТЭЦ-3; электрическая мощность - 135/165 МВт, тепловая мощность - 932 Гкал, 2 котла БКЗ-500-140, турбина типа ПТ 135/165-130, генератор типа ТВВ-160-2ЕУЗ, пять паровых котлов типа Е-160/24. Этот проект был выполнен Томским отделением «Атомтеплоэлектропроект» (главный инженер проекта Г. Е. Иванов). По этому проекту ТЭЦ-3 развивается до декабря 2000 года. В декабре 2000 года строительство первой очереди Томской ТЭЦ-3 будет закончено, и специалисты приступят к разработке проекта второй очереди.

Постановлением Совета Министров СССР от 17.06.1982 г. № 545 было предусмотрено начало подготовительного периода строительства ТЭЦ-3 в 1982 году. В состав подготовительного периода были включены: снятие растительного слоя почвы, планировочные работы, нагорная канава, объекты транспорта и связи, водопровод технического водоснабжения. Генеральный подрядчик - Управление Химстрой - приступило в 1982 году к выполнению этого объёма работ. Так началось строительство Томской ТЭЦ-3.

Хронология:

  • 1984 год. Приказ об утверждении проекта на строительство первой очереди ТЭЦ-3 Томскэнерго (ТЭЦ Северного промузла в г. Томске).
  • В 1983-1984 годах Анатолий Афанасьевич Савиков представлял дирекцию ТЭЦ-3 в единственном числе (из интервью в спецвыпуске «Красного знамени» 22 декабря 1987 года); 27.09.1984 года подписан приказ об утверждении проекта на строительство 1-й очереди ТЭЦ-3 Томскэнерго (ТЭЦ Северного промузла в г. Томске).
  • 1985 год. Строительство склада оборудования, общестанционные строительные работы: подземные коммуникации, водопровод и канализация, устройства свайных полей под Пароводогрейную котельную (ПВК) и общевспомогательный корпус (ОВК).
  • 1986 год. Монтаж конструкции здания ОВК и ПВК. 30 сентября 1986 года начинается монтаж технологического оборудования. В это время: Получили «добро» на перевод ТЭЦ-3 на сжигание природного газа. Поручили Саратовскому проектному институту разработку проекта.
  • 1987 год. Полным ходом идет монтаж технологического оборудования: котлов, бойлеров, общестанционного оборудования, паропроводов, питательных трубопроводов, деаэраторов, топливоподачи угля.
  • 22 декабря 1987 года. Пятый раз отмечает День Энергетика коллектив ТЭЦ-3 («Впервые встречаем его коллективом со своей партийной, профсоюзной и комсомольской организациями, с его оформившейся административно-производственной структурой», в составе ТЭЦ «созданы практически все отделы аппарата управления, цехи, вспомогательные службы»).
  • 1988 год. Ввод в эксплуатацию установки подпитки котлов низкого давления, пуско-наладочные работы и пуск первого котла ПВК (станционный № 1) 29 октября 1988 года. Этот день является днем рождения Томской ТЭЦ-3. Пуск второго котла (станционный № 2) 30 декабря 1988 года пуск вспомогательного оборудования ПВК (питательные насосы, деаэраторы, система теплофикации - сетевые насосы и бойлеры). Ввод первых двух секций девятиэтажного жилого дома в микрорайоне «Солнечный», ул. Бирюкова, 2.
  • 29 октября 1988 года. Пуск первого котла К-160-24. Намечен был на 28 октября на 17.00 («Красное знамя» 28.10.1988), пущен 29 октября в 3 часа 15 минут ночи. С момент начала прошло 46 месяцев («Красное знамя» 7 ноября 1988).
  • 25 ноября 1988 года. Генеральным подрядчиком - управлением «Химстрой» совместно с энергетиками сдан котлоагрегат мощностью 160 тонн пара час и тепломагистраль до Кузовлевского тепличного комбината. До конца года предусматривается ввод ещё двух котлов. Дефицит тепловой энергии в Томске составлял Более 350 Гигаколорий. Для отопления 100 квартир требуется всего 1,5 Гкал («Красное знамя», 25.11.1988, интервью с Поморовым, секретарем обкома партии).
  • 31 декабря 1988. Установленная тепловая мощность - 196 Гкал. Установленной электрической мощности нет. Котлов Е-160-24 установлено 2, всего по цехам 128 единиц основного оборудования (введено в 4 квартале 1988 года), всего 50 подразделений. Пуск ПВК в полном составе.
  • 1989 год. Ввод котла ст. № 3, подача природного газа на ТЭЦ-3 и перевод котлов на сжигание природного, ввод в эксплуатацию дома на улице Бирюкова, 6 в микрорайоне «Солнечный» нового девятиэтажного дома, и очередных секций дома по ул. Бирюкова, 2.
  • 1990 год. Ввод в эксплуатацию котла № 4 сразу на двух видах топлива (мазут и природный газ - новые горелки), плановый ввод жилья.
  • 1991 год. Ввод в эксплуатацию котла № 5. Плановый ввод жилья.
  • 1993 год. Ввод в эксплуатацию тепломагистрали № 12 ТЭЦ-3 ПРК, ввод школы в микрорайоне «Солнечный» на 1226 учащихся. Плановый ввод жилья.
  • 1994 год. Увеличение подпитки теплосетей на производительность до 360 тонн в час. Ввод жилья в объёме 8568 кв. м., что позволило обеспечить жильем весь приглашенный персонал. Ввод в микрорайоне «Солнечный» ЦДП-2 (Центральный тепловой пункт)
  • 1995 год. Пусконаладочные работы на обессоливающей установке химводоотчистки, приёмка в эксплуатацию Главного щита управления (ГЩУ), ввод жилья в объёме 6875 м².
  • 1996 год. Ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 в составе: котел БКЗ-500-140 (станционный № 1А), турбина ПТ-140-165 (станционный № 1), турбогенератор ТВВ-160. Установленная тепловая мощность ТЭЦ 640 Гкал, установленная мощность 80 000 кВт.
  • 1997 год. Подача пара 13 атм. От энергоблока (ст. № 1) на ПВК (объединения ПВК и Главного корпуса).
  • 1998 год. Монтаж блока БКЗ-500-140 (ст. № 1Б)
  • 1999 год. Продолжение монтажа котла, увеличение подпитки теплосети до 500 тонн в час.
  • 2000 год. Ввод в эксплуатацию котла БКЗ-500-140 (ст. № 1Б), блочной бойлерной установки, доведение установленной мощности станции до проектной мощности 1-й очереди: установленная тепловая мощность 900 Гкал., установленная электрическая мощность 140 000 кВт.

Директора ТЭЦ-3:

  • Савиков Анатолий Афанасьевич - 1983-1998 гг.
  • Вершинин Владимир Михайлович - 1998-1999 гг.
  • Вицке Альберт Эрихович - 1999-2006 гг.
  • Ковалёв Олег Викторович - c 2006 г.

См. также

Напишите отзыв о статье "Томская ТЭЦ-3"

Примечания

Ссылки

Отрывок, характеризующий Томская ТЭЦ-3

– Да что ж ты кричишь, успокойся, – говорил Ростов: – вот опять кровь пошла. Постой же, перебинтовать надо. Денисова перебинтовали и уложили спать. На другой день он проснулся веселый и спокойный. Но в полдень адъютант полка с серьезным и печальным лицом пришел в общую землянку Денисова и Ростова и с прискорбием показал форменную бумагу к майору Денисову от полкового командира, в которой делались запросы о вчерашнем происшествии. Адъютант сообщил, что дело должно принять весьма дурной оборот, что назначена военно судная комиссия и что при настоящей строгости касательно мародерства и своевольства войск, в счастливом случае, дело может кончиться разжалованьем.
Дело представлялось со стороны обиженных в таком виде, что, после отбития транспорта, майор Денисов, без всякого вызова, в пьяном виде явился к обер провиантмейстеру, назвал его вором, угрожал побоями и когда был выведен вон, то бросился в канцелярию, избил двух чиновников и одному вывихнул руку.
Денисов, на новые вопросы Ростова, смеясь сказал, что, кажется, тут точно другой какой то подвернулся, но что всё это вздор, пустяки, что он и не думает бояться никаких судов, и что ежели эти подлецы осмелятся задрать его, он им ответит так, что они будут помнить.
Денисов говорил пренебрежительно о всем этом деле; но Ростов знал его слишком хорошо, чтобы не заметить, что он в душе (скрывая это от других) боялся суда и мучился этим делом, которое, очевидно, должно было иметь дурные последствия. Каждый день стали приходить бумаги запросы, требования к суду, и первого мая предписано было Денисову сдать старшему по себе эскадрон и явиться в штаб девизии для объяснений по делу о буйстве в провиантской комиссии. Накануне этого дня Платов делал рекогносцировку неприятеля с двумя казачьими полками и двумя эскадронами гусар. Денисов, как всегда, выехал вперед цепи, щеголяя своей храбростью. Одна из пуль, пущенных французскими стрелками, попала ему в мякоть верхней части ноги. Может быть, в другое время Денисов с такой легкой раной не уехал бы от полка, но теперь он воспользовался этим случаем, отказался от явки в дивизию и уехал в госпиталь.

В июне месяце произошло Фридландское сражение, в котором не участвовали павлоградцы, и вслед за ним объявлено было перемирие. Ростов, тяжело чувствовавший отсутствие своего друга, не имея со времени его отъезда никаких известий о нем и беспокоясь о ходе его дела и раны, воспользовался перемирием и отпросился в госпиталь проведать Денисова.
Госпиталь находился в маленьком прусском местечке, два раза разоренном русскими и французскими войсками. Именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, местечко это с своими разломанными крышами и заборами и своими загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными и больными солдатами, бродившими по нем, представляло особенно мрачное зрелище.
В каменном доме, на дворе с остатками разобранного забора, выбитыми частью рамами и стеклами, помещался госпиталь. Несколько перевязанных, бледных и опухших солдат ходили и сидели на дворе на солнушке.
Как только Ростов вошел в двери дома, его обхватил запах гниющего тела и больницы. На лестнице он встретил военного русского доктора с сигарою во рту. За доктором шел русский фельдшер.
– Не могу же я разорваться, – говорил доктор; – приходи вечерком к Макару Алексеевичу, я там буду. – Фельдшер что то еще спросил у него.
– Э! делай как знаешь! Разве не всё равно? – Доктор увидал подымающегося на лестницу Ростова.
– Вы зачем, ваше благородие? – сказал доктор. – Вы зачем? Или пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных.
– Отчего? – спросил Ростов.
– Тиф, батюшка. Кто ни взойдет – смерть. Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) тут трепемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло. Как поступит новенький, через недельку готов, – с видимым удовольствием сказал доктор. – Прусских докторов вызывали, так не любят союзники то наши.
Ростов объяснил ему, что он желал видеть здесь лежащего гусарского майора Денисова.
– Не знаю, не ведаю, батюшка. Ведь вы подумайте, у меня на одного три госпиталя, 400 больных слишком! Еще хорошо, прусские дамы благодетельницы нам кофе и корпию присылают по два фунта в месяц, а то бы пропали. – Он засмеялся. – 400, батюшка; а мне всё новеньких присылают. Ведь 400 есть? А? – обратился он к фельдшеру.
Фельдшер имел измученный вид. Он, видимо, с досадой дожидался, скоро ли уйдет заболтавшийся доктор.
– Майор Денисов, – повторил Ростов; – он под Молитеном ранен был.
– Кажется, умер. А, Макеев? – равнодушно спросил доктор у фельдшера.
Фельдшер однако не подтвердил слов доктора.
– Что он такой длинный, рыжеватый? – спросил доктор.
Ростов описал наружность Денисова.
– Был, был такой, – как бы радостно проговорил доктор, – этот должно быть умер, а впрочем я справлюсь, у меня списки были. Есть у тебя, Макеев?
– Списки у Макара Алексеича, – сказал фельдшер. – А пожалуйте в офицерские палаты, там сами увидите, – прибавил он, обращаясь к Ростову.
– Эх, лучше не ходить, батюшка, – сказал доктор: – а то как бы сами тут не остались. – Но Ростов откланялся доктору и попросил фельдшера проводить его.
– Не пенять же чур на меня, – прокричал доктор из под лестницы.
Ростов с фельдшером вошли в коридор. Больничный запах был так силен в этом темном коридоре, что Ростов схватился зa нос и должен был остановиться, чтобы собраться с силами и итти дальше. Направо отворилась дверь, и оттуда высунулся на костылях худой, желтый человек, босой и в одном белье.
Он, опершись о притолку, блестящими, завистливыми глазами поглядел на проходящих. Заглянув в дверь, Ростов увидал, что больные и раненые лежали там на полу, на соломе и шинелях.
– А можно войти посмотреть? – спросил Ростов.
– Что же смотреть? – сказал фельдшер. Но именно потому что фельдшер очевидно не желал впустить туда, Ростов вошел в солдатские палаты. Запах, к которому он уже успел придышаться в коридоре, здесь был еще сильнее. Запах этот здесь несколько изменился; он был резче, и чувствительно было, что отсюда то именно он и происходил.
В длинной комнате, ярко освещенной солнцем в большие окна, в два ряда, головами к стенам и оставляя проход по середине, лежали больные и раненые. Большая часть из них были в забытьи и не обратили вниманья на вошедших. Те, которые были в памяти, все приподнялись или подняли свои худые, желтые лица, и все с одним и тем же выражением надежды на помощь, упрека и зависти к чужому здоровью, не спуская глаз, смотрели на Ростова. Ростов вышел на середину комнаты, заглянул в соседние двери комнат с растворенными дверями, и с обеих сторон увидал то же самое. Он остановился, молча оглядываясь вокруг себя. Он никак не ожидал видеть это. Перед самым им лежал почти поперек середняго прохода, на голом полу, больной, вероятно казак, потому что волосы его были обстрижены в скобку. Казак этот лежал навзничь, раскинув огромные руки и ноги. Лицо его было багрово красно, глаза совершенно закачены, так что видны были одни белки, и на босых ногах его и на руках, еще красных, жилы напружились как веревки. Он стукнулся затылком о пол и что то хрипло проговорил и стал повторять это слово. Ростов прислушался к тому, что он говорил, и разобрал повторяемое им слово. Слово это было: испить – пить – испить! Ростов оглянулся, отыскивая того, кто бы мог уложить на место этого больного и дать ему воды.
– Кто тут ходит за больными? – спросил он фельдшера. В это время из соседней комнаты вышел фурштадский солдат, больничный служитель, и отбивая шаг вытянулся перед Ростовым.
– Здравия желаю, ваше высокоблагородие! – прокричал этот солдат, выкатывая глаза на Ростова и, очевидно, принимая его за больничное начальство.
– Убери же его, дай ему воды, – сказал Ростов, указывая на казака.
– Слушаю, ваше высокоблагородие, – с удовольствием проговорил солдат, еще старательнее выкатывая глаза и вытягиваясь, но не трогаясь с места.

ТЭЦ-1 - первая городская электростанция в Томске .

Основание станции

Из газетных статей и архивных материалов следует, что создание первой сибирской электростанции относится к 1891 году. K тому времени городские власти уже неоднократно поднимали вопрос о освещении улиц города, и в июле того же года в Томск прибывает Карл Арнольд, именуемый как инженер-технолог. Арнольд установил, что Томск может быть освещен 120 эл. фонарями дугово-вольтовую силою в 300-500 свечей на каждый фонарь. Начальник губернии положительно отнесся к проекту Арнольда, и уже 25 августа 1891 года состоялось заседание Думы по вопросу освещения города по проекту Арнольда поставить 600 свечей и 60 фонарей по 500 свечей каждый. На основе этого между инженером и городской Управой был составлен договор, который содержал в себе 33 параграфа. В октябре 1891 года все материалы были отправлены в Петербург, и Комитет Министерства внутренних дел дал разрешение на “производство строительства в связи с обустройством электрического освещения”. Реализация данного проекта позволила бы спустя всего два года осветить часть центральных улиц, однако по неизвестным причинам Р.К.Арнольду не удалось осуществить эту задумку и из уст “Сибирского вестника” за 1892 год вернулся в Москву. Однако, благодаря инициативе частных предпринимателей, в Томске все же появилось электрическое освещение. Впервые оно было введено И.Л.Фуксеманом на собственной мукомольной мельнице, однако энергетическая установка проработала до лета 1893 года из-за пожара на мельнице.

В июне 1894 года электростанция начала освещать типографию и книжный магазин П.И.Макушина, а в октябре заработала электростанция, освещавшая спичечную фабрику Кухтериных. Однако, несмотря на все это, город оставался без ночного освещения. И с появлением Технико-промышленного бюро появилась надежда на осуществление освещения Томска.

В январе 1895 года В.С.Руетовский от имени Технико-промышленного бюро обратился в городскую Думу с просьбой обсуждения передачи бюро концессии на создание электростанции и ее эксплуатацию. Технико- промышленное бюро имело серьезные намерения на постройку электростанции, поскольку разрешение, полученное в 1891 году от Министерства внутренних дел, оставалось в силе, и 17 января 1895 года Дума приняло решение о разработке проекта условий. И в апреле 1895 года появилась первая сибирская электростанция.31 декабря под новый 1896 год было введено электрическое освещение в Томске.

В газете «Сибирский вестник» от 3 января 1896 года писали: «Первый опыт электрического освещения удался как нельзя лучше. Фонари зажжены в 9 часов вечера, накануне Нового года, на Миллионной и Магистрацкой улицах и набережной р. Ушайки. Эффектно освещали ночной мрак. Жаль только, что они были рано потушены, и возвращавшимся из церкви пришлось идти в темноте».

10 января 1896 года состоялась проба электрического освещения жилых помещений и служб торгового дома.

Состоявшееся долгожданное событие с энтузиазмом и эмоциями воспринималось горожанами. Во всяком случае, любопытным свидетельством настроений и даже поэтического вдохновения является помещенная в газете «Томский листок» от 21 января 1896 года стихотворная сценка под названием «Разговор «Электрический свет»».

Реконструкция станции

Послевоенное время и вывод из эксплуатации

Начало 1945 года для коллектива электростанции ознаменовалось выделением Томской ГЭС-1 из состава управления «Новосибирскэнерго» и включением ее в качестве базового подразделения совместно с другими энергетическими предприятиями Томска в состав образованного приказом «Главвостокэнерго» НКЭС СССР Томского энергокомбината. К этому времени Томская ГЭС-1, являясь самостоятельной хозрасчетной организацией, имела наиболее развитую структуру в составе нескольких цехов (топливного, котельного, машинного, химического, электроцеха, электросетей, эксплуатации паровозов) , механической мастерской, лаборатории проверки счетчиков и нескольких управленческих отделов (кадров, снабжения, планирования, бухгалтерии, технического, общего, автотранспортного, абонентского, капитального строительства). Вскоре после пуска в эксплуатацию Томской ГРЭС-2 и в связи с ее дальнейшим расширением, предусматривавшим наращивание мощности за счет установки нового современного оборудования, роль ГЭС-1 как энергетической единицы значительно понизилась. К тому же местоположение в центре города исключало возможность расширения. В условиях растущей потребности города в тепловой энергии вполне закономерно встал вопрос о переводе ГЭС-1 на теплофикационный режим и о сооружении тепловых сетей в центральной части города. При поддержке управляющего энергокомбинатом Ф.М. Булаева группа инженеров электростанции, в которую вошли Г. Ю. Бекман, В. С. Ссорин, М. А. Бараулина, Е. В Михалева, В. Г. Кальцин, Н. Г. Егоров, под руководством доцента политехнического института В. Т. Юринского в апреле 1945 г. приступила к разработке проекта теплофикации центральной части города.

В короткий срок проект был разработан и в конце 1945 года после утверждения его в министерстве начал осуществляться. Проектом предусматривалось: перевод двух турбин на ухудшенный вакуум, строительство бойлерной, монтаж насосного оборудования бойлерной и строительство двух тепломагистралей: первая – по ул. Беленца, проспекту Ленина до мединститута, вторая – по пер. Нахановича до ул. Крылова и по ул. Крылова до пр. Фрунзе. В 1946 году было начато одновременное строительство первых объектов: бойлерной и тепломагистрали по пер. Нахановича.

Подготовка к переводу электростанции на теплофикационный режим требовала повышения производительности и надежности работы котельных установок. С этой целью группа инженеров в составе Г. Ю. Бекмана, Н. И. Шустова, Ю. А. Малевича, под руководством сотрудника техотдела энергокомбината И. А. Яворского в период 1945-1950 гг. разработала и внедрила в производство новую конструкцию колосников, усовершенствовала механические цепные решетки. Это дало возможность отказаться от тяжелого труда шуровщиков и повысить КПД котельной до 82-88% против 65-70%.

25 октября 1947 года станция выдала в город первое тепло. Этот день можно считать началом теплофикации города Томска. Однако к 1950 году мощность ГЭС-1 резко сократилась из-за аварии, которая произошла 30 июля 1949 г. Взрыв турбины турбогенератора №4, которая была установлена еще в 1937 году после демонтажа с поднятого корабля в значительной степени износа, окончательно вывел из строя 5000 кВт установленной мощности. На месте старого смонтирован новый турбогенератор мощностью 2500 кВт, который в апреле 1950 года был пущен в эксплуатацию. Мощностью ГЭС-1 была восстановлена частично и составляла теперь 8500 кВт. Пятидесятые годы были годами целенаправленной реконструкции и планомерного усовершенствования оборудования и оснащения всех цехов в связи с переходом к новой роли в энергообеспечении города, к работе в теплофикационном режиме. В сентябре 1952 года в связи с реорганизацией Энергокомбината ГЭС-1 вновь была выделена в нем в качестве самостоятельного предприятия, директором его был назначен Б. А. Гулявский, который и руководил впоследствии всеми работами. Был осуществлен перевод на ухудшенный вакуум турбогенератора №3 . Использование станции в 1952 году планировалось как теплофикационной с минимальной выработкой электроэнергии, но из-за неполадок, несвоевременного ввода в эксплуатацию 2-ой и 3-ей очереди на Томской ГРЭС-2 в зимний период ГЭС-1 все еще работала с максимальной электрической нагрузкой.

С вводом в эксплуатацию теплосетей возник дефицит подпиточной умягченной воды для них, который приходилось покрывать за счет неочищенной воды, вследствие чего из-за коррозии труб выходили из строя целый участки теплосети. Поскольку потребность в подпиточной воде достигала 60-68 т/час, а фильтры ГЭС-1 могли обеспечить 25 т/час. В 1957 году на станции были построены автовесы для взвешивания угля взамен ранее существовавших ленточных весов. После того, как был ликвидирован временный топливный склад у железнодорожной станции, уголь стал привозиться со склада Томской ГРЭС-2. В 1956 году ветхое деревянное помещение топливоподачи заменено на железобетонное, а в 1959 году была механизирована разгрузка угля из автомашин.

Несмотря на то, что происходил постепенный переход в теплофикационный режим работы, образовались проблемы в электрическом хозяйстве ГЭС-1, которые в немалой мере были связаны с устаревшим и изношенным электрооборудованием. В начале 50-ых годов проверкой были выявлены 18 дефектных трансформаторов, изношенные электродвигатели многих насосов и ряд других элементов оборудования. С 1955 года режим эксплуатации ГЭС-1 характеризуется последовательным нарастанием работы по тепловому графику, и в шестидесятые годы станция уже устойчиво работает в этом режиме в зимний период, а лето используется для профилактики и ремонта остановленного оборудования.

В 1959 году в соответствии со своим изменившимся предназначением электростанция была переименована в Томскую ТЭЦ-1.

Летом 1960 года был демонтирован и передан на Колпашевскую ЦЭС турбогенератор №2, после чего электрическая мощность снизилась до 7500 кВт.

В декабре 1965 года демонтирован и списан в металлолом из-за полной непригодности турбогенератор №4.Установленная мощность составила 5000 кВт.

В 1969 году установленная мощность была перемаркирована с 5000 кВт на 3800 кВт.

Актом от 5 мая 1975 года турбогенератор №3, проработавший за 43 года 3400000 часов, признан непригодным для дальнейшей эксплуатации и 20 ноября 1975 года демонтирован. Мощность ТЭЦ-1 с оставшимся одним турбогенератором (ТГ-1) сократилась до 2200 кВт. В декабре 1973 года в снабжении города теплом произошли существенные изменения в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди схемы дальнего теплоснабжения от « источника дальнего теплоснабжения» (ИДТ). Одновременно с этим происходило расширение и модернизация котельного парка Томской ГРЭС-2, результате чего возросла ее тепловая мощность. В 1976 году состоялся ввод в эксплуатацию пиковой резервной котельной (ПРК). С этого времени началось постепенное уменьшение отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-1.

В ноябре 1980 года в связи с полным техническим износом признан непригодным последний турбогенератор ТГ-1 , проработавший 38 лет.

В январе 1981 года он демонтирован и сдан в металлолом.

С этого времени ТЭЦ-1 перестала нести электрическую нагрузку и стала работать как котельная, обеспечивая тепловой энергией небольшой участок теплосетей в центре города.

В течение 1987 года котельный участок ТЭЦ-1 еще находился в эксплуатации, однако все 5 котлов работали в общей сложности лишь 7412 часов, выработав суммарно только 67284 тонны пара, находились в ремонте 3888 часов, а остальные 33040 часов – в резерве. Расчетная нагрузка участка по теплофикационной воде на 1 января 1988 года составила только 30 Гкал/час, тогда как у Томской ГРЭС-2 она была 875 Гкал/час, а пиковой резервной котельная – 930Гкал/час. Они и взяли в дальнейшем на себя тепловую нагрузку ТЭЦ-1.

18 апреля 1988 года начальникам смен котельного участка ТЭЦ-1 поступило распоряжение №3 от начальника объединенного котельного цеха А. И. Козлова о растопке котлов с целью дожигания остатков угля, находящегося в угольной яме и в бункерах котлов.

Оперативный журнал начальников смен зафиксировал поэтапно последний период работы котлов:

23 апреля 1988 года, - сработан уголь котлом №1, котел отключен от паропровода, и от электрооборудования.

24 апреля 1988 года, - сработан уголь котлом №3, котел отключен от паропровода, и от электрооборудования.

24 апреля 1988 года, - сработан уголь котлом №4, котел отключен от паропровода, и от электрооборудования.»

Котлы законсервированы методом сухой консервации и переведены в холодный резерв.

Электрооборудование ТЭЦ-1 используется в системе энергообеспечения города в качестве подстанции: на трансформаторы расположенных на территории открытых распределительных устройств подается напряжение по ЛЭП-35 и ЛЭП-110 кВ, откуда по отходящим фидерам оно подается близлежащим потребителям.

Примечания

Ссылки

  • ""Вяткин Н. А."" Неутомимое сердце.-Томск: ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2001.- С. 40.
  • ""Гитлиц А. И. Заворин А. С."" Первая в Сибири - Томская Центральная электростанция.-Томск / под.ред. А. С. Заворин, 1994.- 78с.

Может ли замерзнуть вода в скважине?Нет, вода не замерзнет, т.к. и в песчаной, и в артезианской скважине вода находится ниже точки промерзания грунта. Можно ли в песчаную скважину системы водоснабжения установить трубу диаметром больше 133 мм (у меня насос под большую трубу)?Не имеет смысла при обустройстве песчаной скважины устанавливать трубу большего диаметра, т.к. производительность песчаной скважины небольшая. Для таких скважин специально предназначен насос «Малыш». Может ли проржаветь стальная труба в скважине водоснабжения?Достаточно медленно. Так как при обустройстве скважины загородного водоснабжения производится её гермитизация, в скважину нет доступа кислорода и процесс окисления идет очень медленно. Какие бывают диаметры труб для индивидуальной скважины? Какова производительность скважины при различных диаметрах труб?Диаметры труб для обустройства скважины на воду:114 - 133 (мм) - производительность скважины 1 - 3 куб.м./час;127 - 159 (мм) - производительность скважины 1 - 5 куб.м./час;168 (мм) - производительность скважины 3 - 10 куб.м./час;ПОМНИТЕ! Необходимо, что бы н...

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м 3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1°С, , Вт/(м 3 · 0 С). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания,
, Вт/(м 3 · 0 С), определяется по методике с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого значения, согласно ,
, Вт/(м 3 · 0 С):


(7.1)

где
- нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м 3 · 0 С), определяемая для различных типов жилых и общественных зданий по таблице 7.1 или 7.2.

Таблица 7.1


, Вт/(м 3 · 0 С)

Площадь здания, м 2

С числом этажей

1000 и более

Примечания:

При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50-1000м 2 значения
должны определяться линейной интерполяцией.

Таблица 7.2

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода

тепловой энергии на отопление и вентиляцию

малоэтажных жилых одноквартирных зданий,
, Вт/(м 3 · 0 С)

Тип здания

Этажность здания

1 Жилые многоквар­тирные,

гостиницы,

общежития

2 Общественные, кроме перечислен­ных в строках 3-6

3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты

4 Дошкольные учреждения, хосписы

5 Сервисного обслу­живания, культурно-досуговой деятель­ности, технопарки, склады

6 Административ­ного назначения (офисы)

Примечания:

Для регионов, имеющих значение ГСОП=8000 0 С·сут и более, нормируемые
следует снизить на 5%.

Для оценки достигнутой в проекте здания или в эксплуатируемом здании потребности энергии на отопление и вентиляцию, установлены следующие классы энергосбережения (таблица 7.3) в % отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемой (базовой) величины.

Проектирование зданий с классом энергосбережения «D, Е» не допускается. Классы «А, В, С» устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации. Впоследствии, при эксплуатации класс энергосбережения здания должен быть уточнен в ходе энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и к эксплуатирующим организациям.

Таблица 7.3

Классы энергосбережения жилых и общественных зданий

Обозначение

Наименование

Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий

Очень высокий

Экономическое

стимулирование

От - 50 до - 60 включительно

От - 40 до - 50 включительно

От - 30 до - 40 включительно

Экономическое

стимулирование

От - 15 до - 30 включительно

Нормальный

От - 5 до - 15 включительно

Мероприятия не

разрабатываются

От + 5 до - 5 включительно

От + 15 до + 5 включительно

Пониженный

От + 15,1 до + 50 включительно

Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании

Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос

Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания,
, Вт/(м 3 · 0 С), следует определять по формуле

k об - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м 3 · 0 С), определяется следующим образом

, (7.3)

где - фактическое общее сопротивление теп­лопередачедля всех слоев ограждения (м 2 С)/Вт;

- площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м 2 ;

V от - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м 3 ;

- коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, =1.

k вент - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м 3 ·С);

k быт - удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м 3 ·С);

k рад - удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м 3 · 0 С);

ξ - коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий, ξ =0,1;

β - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, β h = 1,05;

ν - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по формуле ν = 0,7+0,000025*(ГСОП-1000);

Удельную вентиляционную характеристику здания, k вент, Вт/(м 3 · 0 С), следует определять по формуле

где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);

β v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, β v = 0,85;

- средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м 3

=353/, (7.5)

t от - средняя температура отопительного периода, С, по 6, табл. 3.1, (см. прил. 6).

n в - средняя кратность воздухообмена общественного здания за отопительный период, ч -1 , для общественных зданий, согласно , принимается усредненная величина n в =2;

k э ф - коэффициент эффективности рекуператора, k э ф =0,6.

Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, k быт, Вт/(м 3 ·С), следует определять по формуле

, (7.6)

где q быт - величина бытовых тепловыделений на 1 м 2 площади жилых помещений (А ж) или расчетной площади общественного здания (А р),Вт/м 2 , принимаемая для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м 2 общей площади на человека q быт = 17 Вт/м 2 ;

б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир 45 м 2 общей площади и более на человека q быт = 10 Вт/м 2 ;

в) других жилых зданий - в зависимости от расчетной заселенности квартир по интерполяции величины q быт между 17 и 10 Вт/м 2 ;

г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м 2) с учетом рабочих часов в неделю;

t в, t от - то же, что и в формулах (2.1, 2.2);

А ж - для жилых зданий - площадь жилых помещений (А ж), к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни-столовые; для общественных и административных зданий - расчетная площадь (А р), определяемая согласно СП 117.13330 как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей, м 2 .

Удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации, k р ад, Вт/(м 3 ·°С), следует определять по формуле

, (7.7)

где
- теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж/год, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле

- коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать следует принимать по таблице (2.8); мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° - как зенитные фонари;

- коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по таблице (2.8).

- площадь светопроемов фасадов здания (глухая часть балконных дверей исключается), соответственно ориентированных по четырем направлениям, м 2 ;

- площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м;

- средняя за отопительный период величина суммарной солнечной радиации (прямая плюс рассеянная) на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/м 2 , определяется по прил. 8;

- средняя за отопительный период величина суммарной солнечной радиации (прямая плюс рассеянная) на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м 2 , определяется по прил. 8.

V от - то же, что и в формуле (7.3).

ГСОП – то же, что и в формуле (2.2).

Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии

на отопление и вентиляцию здания

Исходные данные

Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания проведем на примере двухэтажного индивидуального жилого дома общей площадью 248,5 м 2 .Значения величин, необходимых для расчета: t в = 20 С; t оп = -4,1С;
= 3,28(м 2 С)/Вт;
=4,73 (м 2 С)/Вт;
=4,84 (м 2 С)/Вт; =0,74 (м 2 С)/Вт;
=0,55(м 2 С)/Вт;
м 2 ;
м 2 ;
м 2 ;
м 2 ;
м 2 ;
м 2 ;
м 3 ;
Вт/м 2 ;
0,7;
0;
0,5;
0;
7,425 м 2 ;
4,8 м 2 ;
6,6 м 2 ;
12,375 м 2 ;
м 2 ;
695 МДж/(м 2 ·год);
1032 МДж/(м 2 ·год);
1032 МДж/(м 2 ·год); =1671 МДж/(м 2 ·год);
= =1331 МДж/(м 2 ·год).

Порядок расчета

1. Вычисляют удельную теплозащитную характеристику здания, Вт/(м 3 · 0 С), по формуле (7.3) определяется следующим образом

Вт/(м 3 · 0 С),

2. По формуле (2.2) рассчитывают градусо-сутки отопительного периода

D = (20 + 4,1)200 = 4820 Ссут.

3. Находят коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по формуле

ν = 0,7+0,000025*(4820-1000)=0,7955.

4. Находят среднюю плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м 3 , по формуле (7.5)

=353/=1,313 кг/м 3 .

5. Вычисляюм удельную вентиляционную характеристику здания по формуле (7.4), Вт/(м 3 · 0 С)

Вт/(м 3 · 0 С)

6. Определяю удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, Вт/(м 3 ·С), по формуле (7.6)

Вт/(м 3 ·С),

7. По формуле (7.8) вычисляют теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж/год, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям

8. По формуле (7.7) определяют удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м 3 ·°С)

Вт/(м 3 ·°С),

9. Определяют расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, Вт/(м 3 · 0 С), по формуле (7.2)

Вт/(м 3 · 0 С)

10. Сравнивают полученное значение расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания с нормируемой (базовой),
, Вт/(м 3 · 0 С), по таблицам 7.1 и 7.2.

0,4 Вт/(м 3 · 0 С)
=0,435 Вт/(м 3 · 0 С)


Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше нормируемого значения.

Для оценки достигнутой в проекте здания или в эксплуатируемом здании потребности энергии на отопление и вентиляцию, определяют класс энергосбережения проектируемого жилого здания по процентному отклонению расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемой (базовой) величины.

Вывод: проектируемое здание относится к «С+ Нормальному» классу энергосбережения, который устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации. Разработка дополнительных мероприятий по повышению класса энергосбережения здания не требуется. Впоследствии, при эксплуатации класс энергосбережения здания должен быть уточнен в ходе энергетического обследования.

Контрольные вопросы к разделу 7:

1. Какая величина являет основным показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации? От чего она зависит?

2. Какие классы энергосбережения жилых и общественных зданий существуют?

3. Какие классы энергосбережения устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации?

4. Проектирование зданий с каким классом энергосбережения не допускается?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы экономии энергоресурсов являются особо важными в теку­щий период развития нашей страны. Стоимость топлива и теп­ло­вой энер­гии растёт, и эта тенденция прогнозируется на будущее; вместе с тем не­прерывно и быстро возрастает объем потребления энер­гии. Энергоёмкость национального дохода в нашей стране в не­сколько раз выше, чем в разви­тых странах.

В связи с этим очевидна важность выявления резервов снижения энер­­­гозатрат. Одним из направлений экономии энергоресурсов яв­ля­ет­ся реали­зация энергосберегающих мероприятий при работе систем теп­ло­­снабже­ния, отопления, вентиляции и кондицио­ниро­вания воз­духа (ТГВ). Одним из решений этой проблемы яв­ля­ется снижение теп­­лопо­терь зданий через ограждающие конструкции, т.е. снижение теп­ловых нагрузок на системы ТГВ.

Значение решения данной задачи особенно велико в городском ин­же­нерном хозяйстве, где только на теплоснабжение жилых и об­щественных зданий расходуется около 35% всего добываемого твер­д­ого и газообраз­ного топлива.

В последние годы в городах резко обозначилась несбаланси­ро­ван­ность развития подотраслей городского строительства: техни­чес­кое отставание инженерной инфраструктуры, неравномерность развития от­дельных систем и их элемен­тов, ведомственный подход к исполь­зо­ванию природных и вырабатывае­мых ресурсов, что при­во­дит к не­ра­циональному их использованию и ино­гда к необхо­димости при­вле­чения соответствующих ресурсов из других ре­гионов.

Потребность городов в топливно-энергетических ресурсах и пре­до­­с­тавлении инженерных услуг растет, что напрямую влияет на увеличение забо­ле­вае­мости населения, приводит к уничтожению лесного пояса городов.

Применение современных теплоизоляционных материалов с вы­со­ким значением сопротивления теплопередаче приведет к значи­тель­но­му снижению энергозатрат, результатом будет существенный экономи­чес­кий эффект при эксплуатации систем ТГВ через умень­ше­ние затрат на топливо и соответственно улучшение экологической ситуации ре­гио­на, что снизит затраты на медицинское обслуживание населения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

    Богословский, В.Н. Строительная теплофизика (теплофизи­чес­кие основы отопления, вентиляции и кондиционирования возду­ха) [Текст] / В.Н. Богословский. – Изд. 3-е. – СПб.: АВОК «Северо-Запад», 2006.

    Тихомиров, К.В. Теплотехника, тепло­газо­снаб­жение и вен­ти­ля­ция [Текст] / К.В. Тихомиров, Е.С. Сергиенко. – М.: ООО «БАСТЕТ», 2009.

    Фокин, К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих час­тей зданий [Текст] / К.Ф. Фокин; под ред. Ю.А. Табунщикова, В.Г. Гагарина. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2006.

    Еремкин, А.И. Тепловой режим зданий [Текст]: учеб. пособие / А.И. Еремкин, Т.И. Королева. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2008.

    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондициони­рова­ние воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 [Текст]. – М.: Минрегион России, 2012.

    СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99 [Текст]. – М.: Минрегион России, 2012.

    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 [Текст]. – М.: Минрегион России, 2012.

    СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 [Текст]. – М.: Минрегион России, 2012.

    Кувшинов, Ю.Я. Теоретические основы обеспечения мик­рокли­мата помещения [Текст] / Ю.Я. Кувшинов. – М.: Изд-во АСВ, 2007.

    СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-05-2003 [Текст]. – Минрегион России, 2012.

    Куприянов, В.Н. Строительная климатология и физика среды [Текст] / В.Н. Куприянов. – Казань, КГАСУ, 2007.

    Монастырев, П.В. Технология устройства дополнительной теплозащиты стен жилых зданий [Текст] / П.В. Монастырев. – М.: Изд-во АСВ, 2002.

    Бодров В.И., Бодров М.В. и др. Микроклимат зданий и сооружений [Текст] / В.И. Бодров [и др.]. – Нижний Новгород, Издательство «Арабеск», 2001.

    ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях [Текст]. – М.: Госстрой России, 1999.

    ГОСТ 21.602-2003. Правила выполнения рабочей докумен­тации отопления, вентиляции и кондиционирования [Текст]. – М.: Госстрой России, 2003.

    СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика [Текст]. – М.: Госстрой СССР, 1982.

    СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондициони­рова­ние [Текст]. – М.: Госстрой СССР, 1991.

    СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий [Текст]. – М.:ООО «МЦК»,2007.

    ТСН 23-332-2002. Пензенской области. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

21. ТСН 23-319-2000. Краснодарского края. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2000.

22. ТСН 23-310-2000. Белгородской области. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2000.

23. ТСН 23-327-2001. Брянской области. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2001.

24. ТСН 23-340-2003. Санкт-Петербург. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2003.

25. ТСН 23-349-2003. Самарская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2003.

26. ТСН 23-339-2002. Ростовская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

27. ТСН 23-336-2002. Кемеровская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

28. ТСН 23-320-2000. Челябинская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

29. ТСН 23-301-2002. Свердловская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

30. ТСН 23-307-00. Ивановская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

31. ТСН 23-312-2000. Владимирская область. Тепловая защита жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2000.

32. ТСН 23-306-99. Сахалинская область. Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,1999.

33. ТСН 23-316-2000. Томская область. Тепловая защита жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2000.

34. ТСН 23-317-2000. Новосибирская область. Энергосбережение в жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

35. ТСН 23-318-2000. Республика Башкортостан. Тепловая защита зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2000.

36. ТСН 23-321-2000. Астраханская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2000.

37. ТСН 23-322-2001. Костромская область. Энергоэффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2001.

38. ТСН 23-324-2001. Республика Коми. Энергосберегающая теплозащита жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2001.

39. ТСН 23-329-2002. Орловская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

40. ТСН 23-333-2002. Ненецкий автономный округ. Энергопотребление и теплозащита жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

41. ТСН 23-338-2002. Омская область. Энергосбережение в гражданских зданиях. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

42. ТСН 23-341-2002. Рязанская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

43. ТСН 23-343-2002. Республика Саха. Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.

44. ТСН 23-345-2003. Удмуртская Республика. Энергосбережение в зданиях. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2003.

45. ТСН 23-348-2003. Псковская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2003.

46. ТСН 23-305-99. Саратовская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,1999.

47. ТСН 23-355-2004. Кировская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2004.

48. Малявина Е.Г., А.Н. Борщев. Статья. Расчет солнечной радиации в зимнее время [Текст]. «ЭСКО». Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы» №11, ноябрь 2006.

49. ТСН 23-313-2000. Тюменская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2000.

50. ТСН 23-314-2000. Калининградская область. Нормативы по энергосберегающей теплозащите жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2000.

51. ТСН 23-350-2004. Вологодская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2004.

52. ТСН 23-358-2004. Оренбургская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2004.

53. ТСН 23-331-2002. Читинская область. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. [Текст]. – М.: ГосстройРоссии,2002.