Приказ от 29 декабря 2012 года № 565, № 667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» стр. 14

температура внутри отапливаемого помещения, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;
температура наружного воздуха, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;
температура наружного воздуха, зафиксированная при достигнутом максимуме тепловых нагрузок в i-том году, град. Цельсия.
При этом тепловая нагрузка внешних потребителей в паре, в зависимости от того, что известно о том, на какие цели используется теплота этого пара, принимается скорректированной относительно достигнутой температуры (при использовании пара на цели вентиляции и отопления производственных зданий) или неизменной (при использовании пара в технологическом цикле внешнего потребителя) или взвешенной (если теплота пара используется одновременно для целей отопления, вентиляции и технологических нужд).
Тепловые нагрузки собственных и хозяйственных нужд источников тепловой энергии в паре и горячей воде принимаются неизменными и не зависящими от температуры наружного воздуха. В случае ввода нового оборудования, изменяющего структуру потребления тепла на собственные нужды, их изменение принимается по материалам проекта. Если данные проекта отсутствуют, то используются приближенные способы оценки изменения расходов теплоты на собственные нужды источников тепловой энергии, приведенные в инструкции по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных (приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года N 323).

Приложение 7 к Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения

(рекомендуемое)
Таблица П7.1. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети
Зона действия источника тепловой энергии N ... (ул. ...)i - 4i - 3i - 2i - 1i <*>
Производительность ВПУ тонн/ч
Средневзвешенный срок службы лет
Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч
Потери располагаемой производительности %
Собственные нужды тонн/ч
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя Ед.
Емкость баков аккумуляторов тыс. м3
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч
нормативные утечки теплоносителя тонн/ч
сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) тонн/ч
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/ч
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ Тонн/час
Доля резерва %
--------------------------------
<*> Где i - базовый период разработки схемы.
Таблица П7.2. Годовой расход теплоносителя
Зона действия котельной N ... (ул. ...)i - 4i - 3i - 2i - 1i <*>
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год
нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год
сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) тыс. т/год
--------------------------------
<*> Где i - базовый период разработки схемы.

Приложение 8 к Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения

(рекомендуемое)
Таблица П8.1. Расходы условного топлива на ТЭЦ
Зона действия ТЭЦ ... (ул. ... )i - 4i - 3i - 2i - 1i <*>
Выработано электроэнергии всего, в т.ч.:млн. кВт-ч
На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.:млн. кВт-ч
в теплофикационном режимемлн. кВт-ч
в конденсационном режимемлн. кВт-ч
На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.:млн. кВт-ч
разомкнутый циклмлн. кВт-ч
цикл с утилизацией теплоты отходящих газовмлн. кВт-ч
На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.:млн. кВт-ч
с генераторов газотурбинного приводамлн. кВт-ч
с генераторов паровой турбины, в т.ч.:млн. кВт-ч
в конденсационном режимемлн. кВт-ч
в теплофикационном режимемлн. кВт-ч
Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.:млн. кВт-ч
на выработку электроэнергиимлн. кВт-ч
на выработку электроэнергиимлн. кВт-ч
Всего отпущено с шин ТЭЦмлн. кВт-ч
Отпущено тепловой энергии тыс. Гкал
из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов тыс. Гкал
из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: тыс. Гкал
в режиме подтопки тыс. Гкал
из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок тыс. Гкал
из пиковых водогрейных котлоагрегатов тыс. Гкал
из РОУ тыс. Гкал
Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: тыс. Гкал
в паре тыс. Гкал
в горячей воде тыс. Гкал
Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч.: тыс. Гкал
в паре тыс. Гкал
в горячей воде тыс. Гкал
Затрачено условного топлива тыс. тут
На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного топлива, в т.ч.: тыс. тут
в теплофикационном режиме тыс. тут
в конденсационном режиме тыс. тут
На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. тыс. тут
в разомкнутом цикле тыс. тут
в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов тыс. тут
На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла, в т.ч. тыс. тут
На отпуск теплоты, в т.ч. тыс. тут
по физическому методу разделения затрат топлива тыс. тут
по пропорциональному методу тыс. тут
--------------------------------
<*> Где i-базовый период разработки схемы.
Таблица П8.2. Виды топлива на ТЭЦ
Зона действия ТЭЦ ... (ул. ...)i - 4i - 3i - 2i - 1i <*>
Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут
природный газ тыс. тут
сжиженный газ
уголь тыс. тут
мазут тыс. тут
прочие виды топлива тыс. тут
Затрачено топлива, в т.ч.:
природный газ Млн. м3
сжиженный газтыс. тонн
угольтыс. тонн
мазуттыс. тонн
прочие виды топливатыс. тонн
--------------------------------
<*> Где i-базовый период разработки схемы.

Приложение 9 к Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения

(рекомендуемое)
П9.1. Расчет надежности теплоснабжения нерезервируемых участков тепловой сети
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт "6.28") для:
источника теплоты ;
тепловых сетей ;
потребителя теплоты ;
СЦТ в целом .
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
Для каждою участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.
Частота (интенсивность) отказов <1> каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов <2>, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
, (П9.1.)
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке [1/час], где - протяженность каждого участка [км].
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
, (П9.2.)
где - срок эксплуатации участка [лет].
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при - возрастает; при функция принимает вид . А - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.