Calcul d'indicateurs clés caractérisant le niveau technique des systèmes d'approvisionnement en eau. Réserve de marche : détermination et calcul du coût maximum de consommation Réserve de marche du système centralisé d'alimentation en eau froide

  • 05.11.2021

Les représentants de nombreuses grandes entreprises et organisations s'intéressent actuellement à la question de l'introduction d'un paiement obligatoire pour une réserve de marche. Récemment, au niveau du gouvernement russe, il y a eu une discussion très active sur la question du paiement obligatoire du "surplus" de la puissance maximale allouée aux consommateurs - c'est-à-dire l'introduction de la soi-disant redevance pour l'électricité réserve. À l'heure actuelle, il existe déjà des projets de résolution élaborés par le gouvernement de la Fédération de Russie, qui obligent toutes les personnes morales consommateurs (à l'exception de la population et des catégories qui lui sont assimilées - elles ne paient pas pour la réserve de marche) à payer pour la puissance maximale réserve si plusieurs conditions sont remplies. Il convient de noter séparément qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un projet et que les consommateurs n'ont pas à se soucier des coûts énergétiques supplémentaires. Mais nous sommes obligés d'affirmer que, avec une forte probabilité, les projets publiés seront effectivement signés et qu'une redevance pour la réserve de capacité maximale sera facturée.

Par conséquent, les consommateurs doivent comprendre clairement comment la réserve de puissance maximale sera payée et quelles mesures doivent être prises pour minimiser le coût de paiement de la réserve.

Conformément au projet de résolution en vigueur, la réserve de marche est définie comme la différence entre la puissance maximale et la puissance du réseau. Dans le même temps, la valeur de la puissance du réseau pour les consommateurs d'une puissance maximale d'au moins 670 kW est déterminée de la manière générale prévue pour déterminer la valeur de la puissance du réseau (comme dans les calculs des consommateurs pour la catégorie de prix 4), et pour consommateurs de moins de 670 kW, elle est déterminée comme le produit du coefficient 0,002667 et de la consommation réelle d'énergie électrique pour la période de facturation.

Ensuite, après avoir déterminé la réserve de marche, le fournisseur d'électricité (société de réseau électrique) compare le résultat du calcul de la réserve de marche avec la valeur de puissance maximale. Si la réserve de puissance est supérieure à 40 % de la capacité maximale convenue avec la société de réseau électrique, et également pendant une longue période de temps auparavant pour un tel consommateur (au moins 12 mois consécutifs), cette condition était remplie, alors la puissance la société de réseau (fournisseur d'électricité) a le droit de présenter au consommateur le coût calculé de la réserve de marche.

Le coût de la réserve de capacité est calculé comme le produit de la réserve elle-même, du taux d'entretien des réseaux de la variante binôme du tarif de transport d'électricité et du facteur de réduction pour le paiement de la réserve. Ce coefficient la première année d'application d'une telle ordonnance est de 0,05, la deuxième de 0,1, la troisième année - 0,15 et la quatrième année et les années suivantes - 0,2.

Il convient de noter que la société de réseau électrique, avant de facturer les consommateurs avec une réserve de capacité, est tenue d'informer les consommateurs de la possibilité de renoncer à une partie de la capacité maximale en faveur de la société de réseau électrique.

Une partie importante de la surveillance est la détermination du facteur d'utilisation de la capacité de production des réseaux et des installations d'approvisionnement en eau. Le coefficient d'utilisation de la capacité de production des installations de captage d'eau (installations de traitement d'eau, réseaux techniques d'approvisionnement en eau) est déterminé par le rapport de la quantité d'approvisionnement en eau réelle par jour à la capacité de conception installée de l'approvisionnement en eau par jour. La réserve de capacité d'approvisionnement en eau peut être utilisée lors de la mise en service d'un parc de logements supplémentaires ou d'autres installations de consommation. Cependant, la présence de capacités supplémentaires doit être comparée aux réserves disponibles, par exemple, avec des capacités supplémentaires d'installations de traitement, avec le débit des filtres, avec la présence de réservoirs intermédiaires. L'étude de l'utilisation de la capacité des systèmes d'approvisionnement en eau devrait être complétée par une analyse des données sur la longueur des réseaux d'approvisionnement en eau et des réseaux de voirie, les pertes d'eau en cas d'accident et les données sur le nombre d'accidents.

Le deuxième bloc d'informations fournit des informations pour une évaluation réelle de l'état des systèmes d'approvisionnement en eau et comprend le groupe d'indicateurs suivant - voir Fig. tableau 30.

Tableau 30. Indicateurs du niveau technique des systèmes d'approvisionnement en eau

Nom de l'indicateur période de base période de déclaration période de prévision
1. Coefficient d'utilisation de la capacité de production des ouvrages de captage d'eau, % 40,19 41,79 43,88
2. Coefficient d'utilisation de la capacité de production des installations de traitement de l'eau, % 46,92 50,15 50,65
3. Facteur d'utilisation de la capacité de production des conduites d'eau, % 45,90 45,56 45,76
4. Consommation d'énergie spécifique pour le levage de l'eau, kW. heure / m 3 0,70 0,68 0,59
5. Consommation d'énergie spécifique pour le traitement de l'eau, kW. heure / m 3 0,050 0,050 0,043
6. Consommation d'énergie spécifique pour le transport de l'eau, kW. heure / m 3 0,650 0,640 0,555
7. Taux d'accident caractérisant le nombre d'accidents dans les réseaux d'adduction d'eau pour 1 km de réseau ; nombre d'accidents / 100 km / an 11,02 11,47 9,04
8. La part des accidents sur les réseaux d'adduction d'eau avec dépassement du délai de liquidation par rapport au nombre total d'accidents, % 4,65 2,86
9. Le rapport du nombre de réseaux d'approvisionnement en eau construits et reconstruits à la longueur totale des réseaux d'entreprise, % 1,38 2,67 2,98

1. Le coefficient d'utilisation de la capacité de production des ouvrages de captage d'eau (KIPM water soor.), %.

2. Le coefficient d'utilisation de la capacité de production des installations de traitement de l'eau (KIPM soor. water.),%

3. Le coefficient d'utilisation de la capacité de production de la conduite d'eau (approvisionnement en eau KIPM),%

4. Consommation d'énergie spécifique pour le levage (traitement de l'eau, transport de l'eau), kW. heure / m3

5. Le taux d'accident, qui caractérise le nombre d'accidents dans les réseaux d'adduction d'eau pour 1 km de réseau (eaux KA) ; nombre d'accidents/km/an

6. La part des accidents sur les réseaux d'adduction d'eau avec dépassement du délai de liquidation par rapport au nombre total d'accidents, % (eaux DA)

7. Le rapport du nombre de réseaux d'approvisionnement en eau construits et reconstruits à la longueur totale des réseaux d'entreprise, (KR water)%

(9.1),

où M est un fait. dans. sour. - capacité réelle des ouvrages de prise d'eau, en milliers de m3/jour ; Projet M. dans. sour. - capacité de conception des ouvrages de prise d'eau, en milliers de m3/jour.

(9.2),

où M est un fait. sour. l'eau. - capacité réelle des installations de traitement de l'eau, milliers de m3/jour ; Projet M. sour. l'eau. . - capacité de conception des installations de traitement de l'eau, milliers de m3 / jour.

(9.3),

où M est un fait. plomberie - capacité réelle de la conduite d'eau, en milliers de m3/jour ; Projet M. plomberie . - capacité de conception des installations d'approvisionnement en eau, en milliers de m3 / jour.

L'indicateur (OP) est calculé par la formule.

Un système d'alimentation en eau est un ensemble de canalisations et d'appareils qui fournissent un approvisionnement ininterrompu en eau à divers appareils sanitaires et autres appareils pour lesquels il est nécessaire. À son tour calcul de l'approvisionnement en eau- il s'agit d'un ensemble de mesures, à la suite desquelles la consommation d'eau maximale seconde, horaire et quotidienne est initialement déterminée. De plus, non seulement le débit total du liquide est calculé, mais également le débit d'eau froide et chaude séparément. Le reste des paramètres décrits dans SNiP 2.04.01-85 * "Approvisionnement en eau interne et assainissement des bâtiments", ainsi que le diamètre du pipeline, dépendent déjà des indicateurs de consommation d'eau. Par exemple, l'un de ces paramètres est le diamètre nominal du compteur.

Cet article présente exemple de calcul de l'approvisionnement en eau pour l'approvisionnement en eau interne pour une maison privée de 2 étages. À la suite de ce calcul, le deuxième débit total d'eau et les diamètres des canalisations pour les appareils de plomberie situés dans la salle de bain, les toilettes et la cuisine ont été trouvés. La section minimale du tuyau d'arrivée à la maison est également déterminée ici. Autrement dit, nous entendons un tuyau qui part de la source d'approvisionnement en eau et se termine à l'endroit où il se ramifie vers les consommateurs.

Quant aux autres paramètres donnés dans le document réglementaire mentionné, la pratique montre qu'il n'est pas nécessaire de les calculer pour une maison individuelle.

Exemple de calcul d'approvisionnement en eau

Donnée initiale

Le nombre de personnes vivant dans la maison est de 4 personnes.

La maison dispose des appareils sanitaires suivants.

Salle de bains:

Salle de bain avec mitigeur - 1 pc.

San. nœud:

Cuvette de toilette avec réservoir de chasse - 1 pc.

Cuisine:

Lavabo avec mitigeur - 1 pc.

Calcul

La formule du deuxième débit d'eau maximal :

q c \u003d 5 q 0 tot α, l / s,

Où : q 0 tot - le débit total d'un liquide, un appareil consommé, déterminé conformément à la clause 3.2. Nous acceptons l'application. 2 pour la salle de bain - 0,25 l/s, san. nœud - 0,1 l / s, cuisines - 0,12 l / s.

α - coefficient déterminé selon l'annexe. 4 en fonction de la probabilité P et du nombre d'appareils sanitaires N.

Détermination de la probabilité d'action des appareils sanitaires :

P = (U q h,u tot) / (q 0 tot N 3600) = (4 10,5) / (0,25 3 3600) = 0,0155,

Où es-tu = 4 pers. - nombre de consommateurs d'eau.

q hr,u tot = 10,5 l - le taux total de consommation d'eau en litres, par le consommateur à l'heure de la consommation d'eau la plus élevée. Nous acceptons selon l'annexe. 3 pour un immeuble avec plomberie, égouts et bains avec chauffe-eau à gaz.

N = 3 pièces. - le nombre d'appareils de plomberie.

Détermination de la consommation d'eau pour la salle de bain :

α = 0,2035 - pris selon le tableau. 2 appli. 4 selon NP = 1 0,0155 = 0,0155.

q c \u003d 5 0,25 0,2035 \u003d 0,254 l/s.

Détermination de la consommation d'eau pour une dignité. nœud:

α = 0,2035 - exactement comme dans le cas précédent, puisque le nombre d'appareils est le même.

q c \u003d 5 0,1 0,2035 \u003d 0,102 l/s.

Détermination de la consommation d'eau pour la cuisine :

α = 0,2035 - comme dans le cas précédent.

q c \u003d 5 0,12 0,2035 \u003d 0,122 l/s.

Détermination de la consommation totale d'eau pour une maison privée :

α = 0,267 - puisque NP = 3 0,0155 = 0,0465.

q c \u003d 5 0,25 0,267 \u003d 0,334 l/s.

La formule pour déterminer le diamètre de la conduite d'eau dans la zone de conception:

= √((4 q c)/(π V)) moi,

Où: d est le diamètre interne du pipeline dans la section calculée, m.

V - débit d'eau, m/s. Nous prenons égal à 2,5 m / s conformément à la clause 7.6, qui stipule que la vitesse du liquide dans l'alimentation en eau interne ne peut pas dépasser 3 m / s.

q c - débit de fluide dans la zone, m 3 / s.

Détermination de la section interne du tuyau pour la salle de bain :

= √((4 0, 000254)/ (3,14 2,5)) \u003d 0,0114 m \u003d 11,4 mm.

Définition de la section interne d'un tuyau pour une dignité. nœud :

= √((4 0, 000102)/ (3,14 2,5)) \u003d 0,0072 m \u003d 7,2 mm.

Détermination de la section interne du tuyau pour la cuisine :

= √((4 0, 000122)/ (3,14 2,5)) \u003d 0,0079 m \u003d 7,9 mm.

Détermination de la section interne du tuyau d'arrivée à la maison :

= √((4 0, 000334)/ (3,14 2,5)) \u003d 0,0131 m \u003d 13,1 mm.

Conclusion: pour alimenter en eau une baignoire avec un mélangeur, un tuyau d'un diamètre intérieur d'au moins 11,4 mm est requis, une cuvette de toilette dans une salle de bain. nœud - 7,2 mm, lavabo dans la cuisine - 7,9 mm. Quant au diamètre d'entrée de l'alimentation en eau de la maison (pour l'alimentation de 3 appareils), il doit être d'au moins 13,1 mm.