15
Инновационная модель управления системами водоснабжения и канализования на основе энергоэффективности Второй международный форум «Чистая вода» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Инновационная модель управления системами водоснабжения и канализования

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Второй международный форум «Чистая вода». Инновационная модель управления системами водоснабжения и канализования на основе энергоэффективности. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Система водоснабжения Санкт-Петербурга Зоны водоснабжения головных сооружений. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Инновационная модель управления системами водоснабжения и канализования

на основе энергоэффективности

Второй международный форум «Чистая вода»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Page 2: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Система водоснабжения Санкт-ПетербургаЗоны водоснабжения головных сооружений

ВС г. Колпино

ВС г. Кронштадта

ВС г. Зеленогорска

ВС г. Ломоносова

Северная зона водоснабжения

Южная зона водоснабжения

Центральная зона водоснабжения

Главная ВС

Северная ВС

Волковская ВС

Южная ВС

ВС – водопроводная станция

ВС Дудергофская

Характеристика системы водоснабжения

Источники водоснабжения:• река Нева – 98%• подземные воды и смешанное питание – 2% Количество водопроводных станций – 9 Количество повысительных насосных станций – 177 Протяженность водопроводной сети – 6 415,3 км Среднесуточная подача водопроводных станций – 2028,2 тыс. куб.м/сут. Неучтенные расходы и потери воды – 11,0 % Общее количество повреждений на сетях водоснабжения на 10 км сети в год – 2,75 шт.

Площадь обслуживаемой территории – 1439 км2 Численность обслуживаемого населения – 4,6 млн. чел.

Page 3: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

КОС г.Кронштадта

Юго-западные очистные сооружения

КОС г. Петродворца

КОС г. Зеленогорска

КОС п. Репино

КОС г. Сестрорецка

Северная СА

Центральная СА

КОС п. Металлострой

КОС п. Понтонный

КОС г. Колпино

КОС г. Пушкина

БАССЕЙНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Бассейн водоотведения ЦСА

Бассейн водоотведения ССА

Бассейн водоотведения ЮЗОС

Бассейн водоотведения пригородных КОС

Система водоотведения Санкт-Петербурга и пригородов Бассейны водоотведения головных

канализационных очистных сооружений

СА – станция аэрацииКОС – канализационные очистные сооружения

Площадь обслуживаемой территории – 1439 км2 Численность обслуживаемого населения – 4,6 млн. чел.

Характеристика системы водоотведения

Количество канализационных очистных сооружений – 20 Количество комплексов сжигания осадка – 3 Количество канализационных насосных станций – 120 Протяженность канализационных сетей – 8005,17 км Протяженность тоннельных коллекторов – 221,2 км Среднесуточный объем очищаемых сточных вод – 2297,8 тыс. куб.м/сут. Процент очистки сточных вод – 91%

Page 4: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Факторный анализ снижения энергопотребления

Снижение водопотребления Снижение объема непроизводственных потерь

Снижение энергоемкости 1м3 воды Использование возобновляемых источников энергии

Создание системы учета количества воды, включая модернизацию коммерческих узлов учёта расхода воды у всех абонентов, с обеспечением автоматической передачи данных

Зонирование сети с созданием системы управления комплексом водоснабжения и применением гидравлической модели

Создание системы управления гидравлическими режимами водопроводной сети с установкой оборудования, обеспечивающего защиту сети от гидравлических ударов и воздушных скоплений

Организация системы активного поиска и локализации скрытых утечек

Реорганизация Водоканала на уровне бригад с целью минимизации времени устранения аварий

Модернизация и замена насосного и иного технологического оборудования с созданием автоматизированной системы управления технологическими процессами

Замена запорной и регулирующей арматуры на водопроводной сети

Переход на использование возобновляемых источников энергии с использованием образующегося в процессе очистки сточных вод осадка

Page 5: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Модернизация зоны водоснабжения К-17 :энергосбережение, повышение надежности водоснабжения, автоматизация управления гидравлическими режимами, автоматизация водного баланса

Характеристика зоны водоснабжения Урицкой насосной станции:

Производительность насосной станции – 60 тыс. м3/сутки

Протяженность сети – 170 км

Количество абонентов – 1078

Этажность обслуживаемых объектов – 1-16

Количество высоконапорных повысительных станций – 11

Количество домовых вводов – 1033

Количество запорной арматуры – 824

Количество пожарных гидрантов – 498

Урицкая ПНС

Южная водопроводная станция

Водопроводная станция Дудергофская

Санкт-ПетербургЮжная зона водоснабжения

НОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ Мониторинг гидравлического режима подачи воды в зоне водоснабжения

Комплекс средств для улучшения гидравлического режима, обеспечивающий защиту сетей и станций от гидравлического удара

Автоматизированный водный баланс

Энергосберегающее насосное оборудование

Система оптимального управления режимом подачи воды

Page 6: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Создание системы управления водоснабжениемСанкт-Петербурга

Комплексная система сбора, регистрации, хранения и

передачи данных о водопотреблении абонентовСоздание (реконструкция)

элементов системы:Установка счетчиков с импульсным выходомУстановка оборудования передачи данных о водопотреблении

У ВСЕХ АБОНЕНТОВ

Повысительные насосные станции с системой управления распределительной сетью

Реконструируемые объекты:Узел регулирования давления и расхода воды (насосный агрегат с двигателем, гидравлический регулятор давления, комбинированный воздушный клапан)Автоматическое управление узла регулирования (шкафы монтажные с преобразователем частоты, щит диспетчеризации с панельным компьютером и специальным программным обеспечением)Энергообеспечение узла регулирования (силовые трансформаторы, электрические щиты, учет электроэнергии)Установка узлов регулирования на распределительной сети (затвор, задвижка, регулирующие муфты, шток, ковер),Установка воздушных клапанов,Установка диктующих точек.Установка расходомеров с передачей данных на насосных станций

Система контроля качества водыСоздание элементов контроля качества воды:Установка приборов контроля качества воды на выходах водопроводных станций с передачей данныхУстановка приборов контроля качества воды на ПНС (3-4 подъем) с передачей данных Установка приборов контроля качества воды на распределительной сети (потребитель)

Системы диспетчеризации, сведения и согласования водных балансовСистемы диспетчеризации, сведения и согласования водных балансов

Район ВС1

Район ВС2

Насос

P

P

- Задвижка

- Воздушный клапан

-Расходомер с передачей данных

- Диктующие точки

ЦМFeClPh

МFe

М

М

МFe

МFe

Повысительные насосы в жилых домах

Насос

P

Насос

Насос

P

Page 7: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Результаты модернизации зоны водоснабжения К-17

Модернизация насосных станций

Установка узлов учета с импульсным выходом и насосов-повысителей в домах

Установка арматуры для удаления воздуха и предотвращения гидроудара

2008 2009

Внед

рени

е си

стем

ы

Эффект-42,8%

В результате достигнуто:

Снижение энергозатрат на 42,8%Снижение аварийности на 32,2 %Снижение неучтенных расходов на 39,1 %

Page 8: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Планируемые результаты реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при создании системы управления

комплексом водоснабжения Санкт-Петербурга

1. Снижение потребления электроэнергии на 35-40%, 2. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке на 34% в том числе за счет:установки современного энергоэффективного насосного оборудования;применения механизма частотной регуляции с использованием оборудования для измерения и регулирования расхода воды. Экономия достигается путем оптимизации гидравлических режимов работы насосного оборудования;снижения потребления электроэнергии за счет внедрения системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды абонентами, контроля давления на водопроводных вводах абонентов.реконструкция водопроводных сетей3. Снижение аварийности на сетях системы водоснабжения на 32%, в том числе за счет:установки оборудования на водопроводных сетях запорной арматуры и датчиков и регуляторов давления, диктующих точек, воздушных клапанов.4. Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Page 9: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Выработка электроэнергии на Заводах сжигания осадка

Объем осадка:122,4 тСВ/сут

Расход пара: 6,38 т/час

Температура пара 450 °С

Давление пара 32 бар

Объем осадка проект:68 тСВ/сут

Расход пара: 6,3 т/час

Температура пара 450 °С

Давление пара 65 бар

Турбина и генератор на ЗСО ССА Турбина и генератор на ЗСО ЮЗОС

Page 10: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Утилизация вторичных энергетических ресурсов с использованием их в автономных

источниках энергоснабжения

Северная станция аэрации Центральная станция аэрации

Строительство метантенков и

получение электроэнергии за

счет сжигания получаемого биогаза

Установка турбогенератора

Программой по энергосбережению предусмотрено внедрение системы утилизации вторичных энергетических ресурсов путем строительства метантенков на очистных сооружениях Центральной станции аэрации и Северной станции Санкт-Петербурга.

Page 11: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Технологическая схема применения метантенков

Тепло

БиогазБиогаз

Пар

Осадок Осадок

Осадок

Осадок

Осадок

Пар

ОсадокКОС

ПарВыработанная электроэнергия

Осадок

Page 12: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Потребление электрической энергии ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” от внешних источников

398

775

51 %

тыс. МВт-час/год

Page 13: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Потребление тепловой энергии ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” от внешних источников

тыс. Гкал/год

153

105

7 %

ЗСО ЦСА

ЗСО ЮЗОС

ЗСО ССА

К 6

Page 14: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

Показатели эффективности Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Реализация мероприятий программы позволит в период 2010-2015 г.г. снизить потребность в приобретении топливно-энергетических ресурсов в следующих объемах:Электроэнергии в размере 1 087 000 тыс. кВт.ч.Тепловой энергии – 14 600 Гкал.Природного газа – 550 тыс.м3.

Суммарный ожидаемый экономический эффект за период реализации Программы (2010-2015 г.г.) составит 4 260 000 тыс. руб.

Page 15: Инновационная модель управления  системами водоснабжения и канализования

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !