Омск – город будущего!. Официальный портал Администрации города Омска
Город Омск основан в 1716 году. Официально получил статус города в 1782 году. С 1934 года — административный центр Омской области.
Площадь Омска — 566,9 кв. км. Территория города разделена на пять административных округов: Центральный, Советский, Кировский, Ленинский, Октябрьский. Протяженность города Омска вдоль реки Иртыш — около 40 км.
Расстояние от Омска до Москвы — 2 555 км.
Координаты города Омска: 55.00˚ северной широты, 73.24˚ восточной долготы.
Климат Омска — резко континентальный. Зима суровая, продолжительная, с устойчивым снежным покровом. Лето теплое, чаще жаркое. Для весны и осени характерны резкие колебания температуры. Средняя температура самого теплого месяца (июля): +18˚С. Средняя температура самого холодного месяца (января): –19˚С.
Часовой пояс: GMT +6.
Численность населения на 1 января 2022 года составляет 1 126 193 человека.
Плотность населения — 1 949 человек на 1 кв. км.
Омск — один из крупнейших городов Западно-Сибирского региона России. Омская область соседствует на западе и севере с Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-западе — с Республикой Казахстан.
©Фото Б.В. Метцгера
Герб города Омска
Омск — крупный транспортный узел, в котором пересекаются воздушный, речной, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспортные пути. Расположение на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали с крупной водной артерией (рекой Иртыш), наличие аэропорта обеспечивают динамичное и разностороннее развитие города.
©Фото Алёны Гробовой
Город на слиянии двух рек
В настоящее время Омск — крупнейший промышленный, научный и культурный центр Западной Сибири, обладающий высоким социальным, научным, производственным потенциалом.
©Фото Б.В. Метцгера
Тарские ворота
Сложившаяся структура экономики города определяет Омск как крупный центр обрабатывающей промышленности, основу которой составляют предприятия топливно-энергетических отраслей, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности.
©Фото Б.В. Метцгера
Омский нефтезавод
В Омске широко представлены финансовые институты, действуют филиалы всех крупнейших российских банков, а также брокерские, лизинговые и факторинговые компании.
Омск имеет устойчивый имидж инвестиционно привлекательного города. Организации города Омска осуществляют внешнеторговые отношения более чем с 60 странами мира. Наиболее активными торговыми партнерами являются Испания, Казахстан, Нидерланды, Финляндия, Украина, Беларусь.
Город постепенно обретает черты крупного регионального и международного делового центра с крепкими традициями гостеприимства и развитой инфраструктурой обслуживания туризма. Год от года город принимает все больше гостей, растет число как туристических, так и деловых визитов, что в свою очередь стимулирует развитие гостиничного бизнеса.
©Фото Б.В. Метцгера
Серафимо-Алексеевская часовня
Омск — крупный научный и образовательный центр. Выполнением научных разработок и исследований занимаются более 40 организаций, Омский научный центр СО РАН. Высшую школу представляют более 20 вузов, которые славятся высоким уровнем подготовки специалистов самых различных сфер деятельности. Омская высшая школа традиционно считается одной из лучших в России, потому сюда едут учиться со всех концов России, а также из других стран.
©Фото А.Ю. Кудрявцева
Ученица гимназии № 75
Высок культурный потенциал Омска. У омичей и гостей нашего города всегда есть возможность вести насыщенную культурную жизнь, оставаясь в курсе современных тенденций и течений в музыке, искусстве, литературе, моде. Этому способствуют городские библиотеки, музеи, театры, филармония, досуговые центры.
©Фото В.И. Сафонова
Омский государственный академический театр драмы
Насыщена и спортивная жизнь города. Ежегодно в Омске проходит Сибирский международный марафон, комплексная городская спартакиада. Во всем мире известны такие омские спортсмены, как борец Александр Пушница, пловец Роман Слуднов, боксер Алексей Тищенко, гимнастка Ирина Чащина, стрелок Дмитрий Лыкин.
©Фото из архива управления информационной политики Администрации города Омска
Навстречу победе!
Богатые исторические корни, многообразные архитектурные, ремесленные, культурные традиции, широкие возможности для плодотворной деятельности и разнообразного отдыха, атмосфера доброжелательности и гостеприимства, которую создают сами горожане, позволяют говорить о том, что Омск — город открытых возможностей, в котором комфортно жить и работать.
©Фото из архива пресс-службы Ленинского округа
Омск — город будущего!
Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020года объектов жилищно-коммунального хозяйства в Новоигирминском городском поселении» :: Новоигирминское ГП
УТВЕРЖДЕНА: Постановлением администрации Новоигирминского городского поселения от «02» сентября 2019 г. № 496
Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 года объектов жилищно-коммунального хозяйства Новоигирминского городского поселения.
1. Общие положения
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
– нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
– максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
– соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
– рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
– выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
– разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
– постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
– четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
– укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
– материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
– выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация Новоигирминского городского поселения организует:
– работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающей организации;
– работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
– проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 10 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.
Проверка осуществляется комиссией, которая утверждается постановлением администрации Новоигирминского городского поселения.
При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и № 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-20120 года объектов жилищно-коммунального хозяйства в Новоигирминском городском поселении (далее – Программа).
Проверка выполнения теплоснабжающей организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
– объект проверки готов к отопительному периоду;
– объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
– объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Новоигирминского городского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организаций.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний по готовности объекта к отопительному периоду, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.
3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией
3. 1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию Новоигирминского городского поселения информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию Новоигирминского городского поселения информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.
Еженедельно (по понедельникам) теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию Новоигирминского городского поселения сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду на штаб по подготовке к ОЗП.
Приложение № 1к Программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2019-2020года
объектов жилищно-коммунального хозяйства
в Новоигирминском городском поселении
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.
п. Новая Игирма «___» _________2019 г.
Комиссия, образованная Постановлением Администрации Новоигирминского городского поселения от «23 » мая 2019 года № 290 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства р.п. Новая Игирма к устойчивой работе в осенне- зимний период 2019-2020 гг. », в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 года объектов жилищно-коммунального хозяйства в Новоигирминском городском поселении», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду, который начинается с «13» сентября 2019 г. и заканчивается «15» мая 2020 г.
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1
2
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг., комиссия установила:
_________готовность (не готовность) к работе в отопительный период 2019-2020 гг.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. :
Котельная и теплосеть готовы (не готовы) к отопительному периоду 2019-2020 гг.
Рекомендации:
Председатель комиссии: ___________________________ Н.И. Сотников
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _______________________ Ю.В. Рощин
(подпись, расшифровка подписи)
________________________________________________ Л.А. Пянзина
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
“__” сентября 2019 г. ___________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя)
муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)
Приложение № 2
к «Программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2019-2020года
объектов жилищно-коммунального хозяйства
в Новоигирминском городском поселении»
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2019-2020гг.
Выдан МО «Новоигирминское городское поселение»,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___» ________ 2019 г.
______________________________________ Сотников Н.И.
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)
Приложение № 3
к Программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2019-2020 года
объектов жилищно-коммунального хозяйства
в Новоигирминском городском поселении
Требования по готовности к отопительному периоду для
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
– укомплектованность указанных служб персоналом;
– обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
– нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
– первичными средствами пожаротушения;
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
– соблюдение водно-химического режима;
– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
– проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
– выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
– наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
15. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.
Приложение № 4
к Программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2019-2020года
объектов жилищно-коммунального хозяйства
в Новоигирминском городском поселении
Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;
10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12. Плотность оборудования тепловых пунктов;
13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.
часто задаваемых вопросов | Vicinity Energy
Служба поддержки клиентов
В каждом из наших офисов есть номер телефона, который работает круглосуточно и без выходных:
Атланта: +1 404-745-9445
Балтимор: +1 410-625-4555
Бостон/Кембридж: +1 617-482-8232
Гранд-Рапидс: +1 616-456-7438
Канзас-Сити: +1 816-889-4950
Морган город: +1 410-625- 4555
Оклахома-Сити: +1 405-235-3955
Филадельфия: +1 215-732-1411
Трентон: +1 609-858-6800
Талса: +1 918-585-8893
Вашингтон, округ Колумбия Телефон: +1 410-625-4555
Дополнительная контактная информация
Еще нет — наша команда работает над созданием онлайн-портала для клиентов, который будет запущен в 2023 году.
У вас есть вопросы по поводу вашей учетной записи или счета? Чтобы связаться с нашей командой, заполните нашу форму поддержки клиентов, указав свое имя, адрес электронной почты и адрес собственности.
Форма поддержки клиентов
Централизованное энергоснабжение
Централизованное энергоснабжение использует центральное предприятие или сооружения для выработки тепловой энергии – тепла, горячей воды или охлажденной воды – для коммерческих зданий, образующих «энергетический район». ». Энергия транспортируется по подземным трубам для удовлетворения потребностей коммерческих и институциональных зданий, таких как медико-биологические учреждения, университетские городки колледжей и больниц, музеи, гостиничные предприятия, аэропорты и офисные парки.
Узнать больше
Централизованное энергоснабжение дает множество преимуществ:
- Свобода от владения активами и расходов, связанных с техническим обслуживанием
- Оптовые цены на энергию и стабильность
- Эффективная подача энергии
- Повышение надежности и резервирования энергоснабжения
- Уменьшенный углеродный след
Узнать больше
Быстро. Районные энергетические системы могут изолировать проблемы и иметь встроенную избыточность для использования нескольких генерирующих активов и источников топлива, электроэнергии и воды для обеспечения надежного обслуживания даже в самых сложных погодных условиях.
Если часть оборудования или источник служебных программ скомпрометированы или возникли какие-либо проблемы, система может продолжать работу, используя свои резервные источники и инфраструктуру. Благодаря изолированным трубопроводам из углеродистой стали, залитым бетоном, система распределения районной энергосети является более надежной и отказоустойчивой, чем традиционные альтернативы коммунальным предприятиям, даже во время экстремальных погодных явлений.
Узнать больше
Да. Районные энергосистемы не зависят от типа топлива. Эта топливная гибкость позволяет использовать местные источники энергии с низким содержанием углерода, повышая отказоустойчивость и безопасность сети и здоровье наших сообществ. Модернизация декарбонизации наших централизованных объектов сразу же приносит пользу всей нашей сети. По мере появления новых технологий и источников возобновляемой энергии районные энергосистемы могут легко интегрировать их в свои существующие надежные системы распределения.
Узнать больше
Да. В отличие от генерации на месте, которая по своей сути включает сжигание на месте как часть процесса производства энергии, централизованная энергетика является более безопасной альтернативой. В случае централизованного энергоснабжения тепловая энергия производится на центральном объекте и распределяется по отдельным зданиям по подземным трубопроводам, что устраняет риски безопасности, связанные с выработкой электроэнергии на месте.
Подробнее
Нет. Водяной пар, выходящий из люка или вентиляционного отверстия на городской улице, не является утечкой пара. Он называется вторичным паром, образующимся в результате тесного контакта грунтовых, питьевых или ливневых вод с трубой горячего пара и превращения в пар.
Комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ), также известное как когенерация, представляет собой одновременное производство электрической и тепловой энергии из одного источника энергии. В отличие от традиционной электростанции, которая отбрасывает избыточное тепло в процессе производства электроэнергии, ТЭЦ использует этот утилизированный пар для чистого и эффективного обогрева и охлаждения коммерческих зданий. В рамках одного процесса создаются два полезных конечных продукта.
Декарбонизация
В 2020 году компания Vicinity объявила о своем намерении достичь нулевого уровня выбросов углерода на всех наших предприятиях к 2050 году. пар и охлажденную воду мы поставляем нашим клиентам. Мы движемся быстро и добились значительного прогресса в достижении нашей цели.
«Будущее чистой энергии» компании Vicinity излагает наше видение и дорожную карту по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году. Узнайте больше на нашем веб-сайте «Будущее чистой энергии».
Узнать больше
Основой плана декарбонизации Vicinity является электрификация его операций. Электрифицированная централизованная энергетика использует существующую инфраструктуру на центральном объекте и незаменимые и надежные распределительные трубопроводы для обезуглероживания городских зданий. Vicinity будет импортировать безуглеродные электроны через расположенные рядом существующие подстанции для питания электрических котлов в сочетании с тепловыми насосами и тепловыми батареями промышленного масштаба, чтобы поставлять электрифицированный чистый пар для отопления, охлаждения, стерилизации, увлажнения и других потребностей в тепловой энергии. .
Узнать больше
Vicinity активно модернизирует свою деятельность. Мы покупаем возобновляемую и безуглеродную электроэнергию для питания нашего оборудования и внедрили биогенное топливо в наши операции в Филадельфии, Бостоне и Кембридже. Мы инвестируем десятки миллионов долларов в крупные проекты по повышению эффективности на наших предприятиях. И мы разработали и реализуем надежный план по электрификации нашего производства пара. В настоящее время мы закупаем наши первые электрические котлы для нашего предприятия в Кембридже, Массачусетс, и мы будем закупать возобновляемую энергию для питания котлов и производства безуглеродного пара. В рамках этого плана мы также занимаемся строительством крупного промышленного комплекса тепловых насосов и аккумулирующих тепловых батарей.
Узнать больше
Да. Хотя районные энергосистемы существуют уже несколько десятилетий, они играют важную роль в наших усилиях по быстрому обезуглероживанию. Районные энергетические системы гибки; они могут быстро и агрессивно интегрировать возобновляемые источники энергии в свой энергетический баланс, поскольку в сети доступно больше возобновляемых электронов. Заменив инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе, электрическими котлами, тепловыми насосами, тепловыми батареями и другими экологически чистыми технологиями, системы централизованного энергоснабжения могут эффективно обезуглероживать сообщества без модернизации или установки новой электрической инфраструктуры в отдельных зданиях.
Узнать больше
Да. Системы Vicinity Energy помогают коммерческим зданиям соответствовать местным требованиям по сокращению выбросов углерода, а также новому Федеральному стандарту эффективности зданий, принятому администрацией Байдена.
Районные системы, принадлежащие коммунальным предприятиям, такие как Vicinity Energy, классифицируются как косвенные выбросы категории 2 и не являются частью новой федеральной BPS. Федеральные здания, подключенные к системам Vicinity, могут моментально соответствовать требованиям нового стандарта.
Однако мы не останавливаемся на достигнутом: мы выходим за рамки этих требований, предпринимая шаги по электрификации нашей деятельности и обезуглероживанию городов, которые мы обслуживаем, и в конечном итоге передаем эти преимущества нашим клиентам.
Подробнее
Электрификация
Преимущества электрификации многочисленны.
- Без дорогостоящей модернизации – Мы избавляемся от проблемы переоборудования отдельных зданий. Это решение является более быстрым, более конкурентоспособным по стоимости и менее капиталоемким, чем модернизация в соответствии с мандатами.
- Существующая инфраструктура – Мы будем использовать нашу сеть подземных трубопроводов для доставки клиентам чистого пара, не содержащего углерода. Кроме того, на многих наших объектах есть существующие электрические подстанции и линии электропередачи, поэтому для доступа к возобновляемым электронам не требуется никаких дополнительных инвестиций.
- Чистый воздух – Мы устраняем новые газовые «стеки» и инфраструктуру сжигания ископаемого топлива в отдельных зданиях. Сообщества получают выгоду от более чистых источников энергии, которые улучшают качество городского воздуха и удаляют твердые частицы и другие загрязняющие вещества из наших районов.
- Более доступный по цене – Поскольку поблизости есть доступ к оптовым источникам возобновляемой энергии, мы можем приобретать электроэнергию по гораздо более низким ценам, чем средний потребитель. Кроме того, Vicinity намерена закупать большую часть своей энергии в одночасье, когда цены ниже, и хранить ее, когда она понадобится нашим клиентам.
- Надежность – Наша способность переключаться на другой вид топлива позволяет нам быть более надежными, чем другие местные альтернативы. Система Vicinity имеет встроенную избыточность и будет по-прежнему получать доступ к резервному топливу по мере необходимости в чрезвычайных ситуациях.
Узнать больше
В рамках плана электрификации района мы планируем установить тепловые батареи на основе расплавленной соли или расплавленного кварца, которые являются отличным средством хранения тепла. Эта технология позволит нам приобретать возобновляемые электроны, когда цены низкие (как правило, в течение ночи), производить тепловую энергию и хранить ее, чтобы она была доступна, когда она нужна нашим клиентам.
Узнать больше
eSteam™
eSteam™ — это уникальный и инновационный продукт Vicinity из возобновляемых источников энергии, не содержащий углерода. eSteam™ предлагает максимальную гибкость и превосходные экономические преимущества по сравнению с альтернативными решениями на месте. Vicinity использует безуглеродную возобновляемую электроэнергию для выработки eSteam™, обеспечивая быстрое обезуглероживание коммерческих и общественных зданий в центре города.
Узнать больше
Для производства и доставки eSteam™ компания Vicinity электрифицирует свои операции, устанавливая электрические котлы, тепловые насосы промышленного масштаба и тепловые аккумуляторы. Vicinity будет получать электроэнергию из возобновляемых, углеродно-нейтральных источников энергии, таких как ветер, солнце и вода. Используя нашу существующую сеть подземных трубопроводов, мы без каких-либо усилий доставим eSteam™ нашим клиентам.
Узнать больше
Электрификация позволит Vicinity производить пар с нулевым коэффициентом выбросов углерода. Это означает, что энергия eSteam™, которую вы покупаете в Vicinity, является чистой и устойчивой. Используя eSteam™, наши клиенты смогут воспользоваться многими преимуществами, в том числе
- Безуглеродный: eSteam™ — это безуглеродный возобновляемый источник энергии для быстрого обезуглероживания
- Максимальная гибкость: Клиенты выбирают, сколько eSteam™ они хотят использовать, и безуглеродный источник электроэнергии
- Превосходная экономичность: eSteam™ — это наиболее доступный вариант обезуглероживания здания по сравнению с альтернативами на месте
- Максимальная отказоустойчивость: Операционная гибкость Vicinity означает, что мы можем переключать источники топлива и производства, чтобы избежать перебоев
Узнать больше
Системы комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ)
Комбинированное тепло и электроэнергия
В чем разница между ТЭЦ и когенерацией?
Технологию комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ) часто называют когенерацией, но между ними есть важные отличия. Когенерация — это процесс, при котором газовая турбина простого цикла производит электричество и пар, а также пар, который используется в других процессах, таких как сушка. Однако пар не используется для привода паровой турбины.
ТЭЦ Электростанции с комбинированным циклом могут одновременно производить электроэнергию и полезную тепловую энергию из общего топлива. Захваченная тепловая энергия (пар или горячая вода) может использоваться для таких процессов, как нагрев и охлаждение, а также для выработки электроэнергии для других промышленных целей.
Производители, муниципалитеты, коммерческие здания и учреждения, включая колледжи, больницы и военные базы, используют ТЭЦ для снижения затрат на электроэнергию, повышения надежности электроснабжения и снижения выбросов углерода. Обладая самым широким портфелем продуктов для газовых турбин в отрасли, GE имеет уникальную возможность предоставлять своим клиентам продукты, необходимые для обеспечения требуемого соотношения мощности и тепла для их систем ТЭЦ и когенерации.
Что такое ТЭЦ?
ТЭЦ производит электроэнергию и полезную тепловую энергию (или тепло) с более высоким КПД, чем можно было бы достичь при их независимом производстве. ТЭЦ — это не отдельная технология, а энергетическая система отдельных компонентов, которые работают вместе для выработки электроэнергии и тепла, которое можно использовать в процессе.
Эти компоненты включают в себя первичный двигатель, приводящий в действие систему, генератор, оборудование для рекуперации тепла и электрические соединения. Первичный двигатель обычно идентифицирует комбинированную систему производства тепла и электроэнергии. Первичные двигатели для систем ТЭЦ включают поршневые двигатели, турбины внутреннего сгорания, паровые турбины, микротурбины и топливные элементы.
Подробнее о когенерации
Как работает когенерация?
Когенерационная установка похожа на ТЭЦ в том смысле, что она также вырабатывает электроэнергию и производит тепло. Однако технология Cogen отличается от ТЭЦ тем, что она производит электроэнергию с помощью газовой турбины простого цикла. Энергия выхлопа газовой турбины затем используется для производства пара. Затем пар полностью используется в других процессах без какой-либо части, направляемой для привода паровой турбины, как в случае ТЭЦ.
Как работает ТЭЦ?
ТЭЦ – это децентрализованный энергоэффективный метод производства тепла и электроэнергии. ТЭЦ могут быть расположены в отдельном здании или на объекте, а также могут производить энергию для района или предприятия.
В ТЭЦ топливо используется для привода первичного двигателя, вырабатывающего электроэнергию и тепло. Затем тепло используется для кипячения воды и производства пара. Часть пара используется для поддержки процесса, а оставшийся пар используется для привода паровой турбины для выработки дополнительной энергии. В когенерационном приложении пар полностью используется в процессе без дополнительной выработки электроэнергии.
Преимущества комбинированного производства тепла и электроэнергии
ТЭЦ может обеспечить множество преимуществ и преимуществ по сравнению с традиционным производством энергии, в том числе:
Повышенная эффективность: ТЭЦ производит как электричество, так и тепло и использует меньше топлива по сравнению с другими электростанциями. Кроме того, он улавливает тепло и пар для выработки дополнительной энергии, что еще больше снижает потребность в топливе.
Снижение выбросов: Поскольку системы ТЭЦ сжигают меньше топлива, они могут сократить выбросы парниковых газов и других загрязнителей воздуха.
Снижение затрат: Эффективность ТЭЦ снижает эксплуатационные расходы и может обеспечить страховку от повышения стоимости электроэнергии.
Надежность ТЭЦ — это локальная энергетическая установка, поэтому она снижает зависимость от энергосистемы и может обеспечить более высокую энергетическую безопасность и надежность производства электроэнергии даже в случае стихийного бедствия или нарушения энергоснабжения.
ТЭЦ для крупных зданий и сооружений
Интеллектуальное комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ) от GE помогает эффективно обеспечивать производство электроэнергии для больниц, аэропортов и других крупных объектов. Наши решения по производству ТЭЦ не только помогают операторам избежать значительных потерь при подаче и распределении электроэнергии, но и помогают сэкономить 40 % топлива по сравнению с раздельным производством, а также повысить общую эффективность, прибыльность и экологическую ответственность.
Преимущества когенерации
Подобно ТЭЦ, технология когенерации может обеспечить большую экономию и преимущества по сравнению с традиционным производством электроэнергии. Однако, поскольку система когенерации не направляет пар для производства дополнительной энергии, она не так эффективна, как ТЭЦ.
Централизованное теплоснабжение: На электростанциях централизованного теплоснабжения используются системы когенерации для обеспечения электроэнергией и отоплением местных объектов и домов. Когда система ТЭЦ используется для централизованного теплоснабжения, неиспользованный пар направляется для производства дополнительной энергии.
Промышленное производство: Промышленные ТЭЦ позволяют предприятиям, потребляющим большое количество энергии, самостоятельно производить стабильную электроэнергию, повышая эффективность и снижая расход топлива. Системы ТЭЦ могут питать широкий спектр промышленных и производственных процессов и производить дополнительную полезную энергию, такую как пар высокого давления, технологическое тепло, механическая энергия или электричество.
Коммерческие здания: От коммерческих офисных зданий и аэропортов до казино и отелей, когенерационные установки помогают поставлять чистую и надежную электроэнергию, которая может помочь удовлетворить требования базовой нагрузки и снизить затраты на электроэнергию. Пар обеспечивает обогрев и охлаждение, а также производит электричество для питания освещения и техники.
Учреждения: Колледжи и университеты, больницы, тюрьмы, военные базы и другие учреждения полагаются на ТЭЦ, чтобы удовлетворить свои потребности в электрической и тепловой энергии и обеспечить повышенную надежность энергоснабжения. Система ТЭЦ может значительно снизить затраты и выбросы, обычно связанные с другим производством электроэнергии.
Муниципальные приложения: ТЭЦ особенно подходит для муниципальных очистных сооружений. На этих заводах в результате анаэробного сбраживания вырабатывается биогаз, который можно использовать в качестве топлива для питания местных генераторов.
Жилой: Системы ТЭЦ могут питать энергоемкие многоквартирные дома или помогать удовлетворять потребности в энергии домов на одну семью.
Наш ассортимент когенерационных установок
Ознакомьтесь с когенерационными турбинами и технологиями GE
Авиационные газовые турбины
Широкий модельный ряд авиационных газовых турбин GE с частотой 50 Гц и 60 Гц помогает обеспечить надежное, безопасное и гибкое энергоснабжение.
Являясь крупнейшим в мире производителем и поставщиком газотурбинных технологий, GE предлагает широкий спектр вариантов и моделей оборудования, которые помогут удовлетворить самые высокие требования к энергии. Эти турбины доказали свою эффективность в простом и комбинированном циклах для производства чистой электроэнергии, когенерации, механического привода и преобразования отходов в энергию. Независимо от того, производите ли вы электроэнергию для целых городов, электрифицируете свои собственные предприятия или сталкиваетесь с нехваткой электроэнергии в чрезвычайных ситуациях и нуждаетесь в быстрой электроэнергии, GE готова быстро предоставить ряд решений для когенерации и когенерации.
Газовые турбины большой мощности
Газовые турбины GE для тяжелых условий эксплуатации поддерживают работу в простом и комбинированном циклах для производства чистой электроэнергии, когенерации, механического привода и централизованного теплоснабжения.
GE строит свои газовые турбины для тяжелых условий эксплуатации и авиационные, чтобы они были эффективными, универсальными и надежными с индивидуальной выходной мощностью от 34 МВт до 571 МВт. Выберите из широкого ассортимента газовых турбин для тяжелых условий эксплуатации.
Паровые турбины
Компания GE является мировым лидером в области разработки и применения технологии паровых турбин с мощностью более 619 ГВт из более чем 10 600 установленных единиц по всему миру.
Ассортимент паровых турбин GE охватывает все виды топлива, от газа и угля до атомной энергетики — от 100 МВт до 1900 МВт. Наши платформы могут соответствовать широкому спектру условий на площадке, эксплуатационным потребностям, расширенным паровым циклам и приложениям. Благодаря техническим ноу-хау GE наши паровые турбины можно без проблем интегрировать во все виды электростанций, чтобы обеспечить операционный успех наших клиентов, их удовлетворенность и прибыльность.
Истории клиентов
CHP помогает обеспечить более здоровую работу в крупном медицинском центре
University снижает расход топлива с помощью CHP
CHP повышает надежность и безопасность электропитания для администрации аэропорта
CHP помогает обеспечить более здоровую работу в крупном медицинском центре
University снижает расход топлива с помощью CHP
CHP повышает надежность и безопасность электропитания для администрации аэропорта
ТЭЦ помогает обеспечить более здоровую работу в большом медицинском центре
Когда одному из крупнейших больничных комплексов в мире потребовалось более эффективное решение для электропитания, отопления и охлаждения, они обратились к GE. Система GE LM6000 SPRINT CHP позволяет Техасскому медицинскому центру в Хьюстоне повысить эффективность с 42% до 80%, сократить потребление ископаемого топлива на 61% и сократить выбросы CO 2 более чем на 305 000 тонн в год. Самое большое преимущество в сегодняшнем мире растущих расходов на здравоохранение? Техасский медицинский центр сэкономит более 200 миллионов долларов за 15 лет.
99/98%надежность/готовность
5 минзапуск на полную мощность
Университет снижает расход топлива с ТЭЦ
расширить коммунальные услуги кампуса и лучше управлять энергией, Техасский университет в Остину требовалось решение для эффективного производства электроэнергии, чтобы помочь удовлетворить потребности кампуса и ограничить выбросы. С помощью приложения GE LM2500+ G4 CHP теплоэнергетический комплекс университета обеспечивает 100% электрических, отопительных и охлаждающих нагрузок кампуса на кондиционируемых площадях площадью 18 миллионов квадратных футов.