Байпас теплосети: Что такое байпас и в каких случаях он необходим

Содержание

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Освоение площадок для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Подготовительные работы. Сокольническая линия ст. «Юго-Западная» – ст. «Румянцево» – ст. «Солнцево» (ул. «Родниковая»). I-й Этап: «Участок: ст. «Юго-Западная» – ст. «Тропарево». Этап 1.1.3: «Теплосеть 2Д1200». Этап 1.2: «Устранение водопроявлений, устройство металлоизоляции в щитовых тоннелях теплосети и переустройство инженерных коммуникаций, проходящих в тоннелях теплосети». VI этап: «Устройство байпаса теплосети 2d1200 на эстакаде через проспект Вернадского».: процедура 32009188633

Организатор

Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление капитального строительства» (ИНН 7710707911)

Телефон

7-495-6336701 77124

E-mail

KhisamovRR@str. mos.ru

Способ проведения

Конкурс

Электронная площадка

Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ, com.roseltorg.ru

Перейти на площадку

208 522 577,05

₽ c НДС

Публикация извещения

27.05.20 20:00:15 (МСК)

Приём заявок

до 16.06.20 10:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 19.06.20 13:30:00 (МСК)

Подведение итогов

25.06.20 13:10:00 (МСК)

Название организации (ИНН)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОСИНЖПРОЕКТ” (ИНН 7701885820)

Место поставки

Согласно закупочной документации

Публикация извещения

27. 05.20 20:00:15

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1

Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей

https://ria. ru/20210811/teploseti-1745289145.html

Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей

Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей – РИА Новости, 11.08.2021

Бирюков: в Москве за три года ликвидируют 80 бесхозных наземных теплосетей

В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам… РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:11

2021-08-11T09:11

2021-08-11T09:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991988_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a6ba864194b226c7d2e6b598a19712fa.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы пройдут в шести столичных округах.”С 2014 года в городе ликвидировали 142 участка байпасов, 80 уберем до конца 2023 года. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей”, – сообщил Бирюков.Заммэра пояснил, что байпас – это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.Большинство “времянок” так и не были убраны под землю выполнявшими работы организациями. Эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.

https://realty.ria.ru/20210810/moskva-1745168661.html

https://realty.ria.ru/20210810/ploschadki-1745155517.html

https://realty.ria.ru/20210701/moek-1739412720.html

москва

РИА Новости

1

5

4. 7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991988_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e122196148b765bb2547fe946c86ecc4.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian. ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы

Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В Москве продолжают ликвидировать бесхозные надземные теплосети (байпасы), до конца 2023 года будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы пройдут в шести столичных округах.

10 августа 2021, 12:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни

В Москве лицензии на управление домами получили еще 15 компаний

“С 2014 года в городе ликвидировали 142 участка байпасов, 80 уберем до конца 2023 года. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей”, – сообщил Бирюков.

Заммэра пояснил, что байпас – это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.

10 августа 2021, 11:12Москва Сегодня: мегаполис для жизни

На юго-западе Москвы появятся десятки детских и спортивных площадок

Большинство “времянок” так и не были убраны под землю выполнявшими работы организациями. Эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.

1 июля 2021, 14:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни

МОЭК использовала цифровое проектирование для теплосети на востоке Москвы

Теоретический эталон для контроллеров байпаса в сети централизованного теплоснабжения жилых домов

Автор

Перечислено:

  • Вандермёлен, Аннелис
  • ван дер Хейде, Брам
  • Паттеу, Дитер
  • Ванхудт, Дирк
  • Хельзен, Ливе

Зарегистрирован:

    Abstract

    Байпасные клапаны на тепловых пунктах представляют собой компромисс между эффективностью и качеством обслуживания. С одной стороны, они необходимы для того, чтобы в каждом доме (независимо от расстояния до источника тепла) была горячая вода в приемлемые сроки. С другой стороны, они образуют короткое замыкание между теплой подачей и холодной обраткой, и их использование может существенно повысить температуру обратки. Следовательно, хороший контроль этих перепускных клапанов имеет решающее значение для ограничения недостатков их использования. В этом контексте в этой статье сравниваются две широко используемые стратегии управления (ручное управление и управление термостатом) с новым теоретическим эталоном, который обеспечивает верхнюю границу производительности байпасных контроллеров. Этот теоретический ориентир обеспечивает своевременную подачу горячей воды с учетом временных задержек в сети. При моделировании примера небольшого района в Генке, Бельгия, контрольный показатель показывает, что возможно существенное улучшение в отношении управления обходом.

    Предлагаемое цитирование

  • Вандермеулен, Аннелис и ван дер Хейде, Брэм и Паттеу, Дитер и Ванхудт, Дирк и Хелсен, Ливе, 2018. Теоретический эталон для контроллеров байпаса в сети централизованного теплоснабжения жилых домов “, Энергия, Эльзевир, том. 151(С), страницы 45-53.
  • Обработчик: RePEc:eee:energy:v:151:y:2018:i:c:p:45-53
    DOI: 10.1016/j.energy.2018.02.156

    как

    HTMLHTML с абстрактным простым текстом обычный текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

    Скачать полный текст от издателя

    URL-адрес файла: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544218303906
    Ограничение на загрузку: Полный текст только для подписчиков ScienceDirect

    URL-адрес файла: https://libkey.io/10.1016 /j.energy.2018.02.156?utm_source=ideas
    Ссылка LibKey : если доступ ограничен и если ваша библиотека использует эту услугу, LibKey перенаправит вас туда, где вы можете использовать свою библиотечную подписку для доступа к этому элементу
    —>

    Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать другую его версию.

    Каталожные номера указаны в IDEAS

    как

    HTMLHTML с абстрактным простым текстомпростой текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

    1. Тол, Х.И. и Свендсен, С., 2012 г. ” Улучшение размеров трубопроводных сетей и схем сетей в системах централизованного теплоснабжения с низким энергопотреблением, подключенных к зданиям с низким энергопотреблением: тематическое исследование в Роскилле, Дания ,” Энергия, Эльзевир, том. 38(1), страницы 276-290.
    2. Ли, Хунвэй и Свендсен, Свенд, 2012 г. “ Энергетический и эксергетический анализ низкотемпературной сети централизованного теплоснабжения
      “, Энергия, Эльзевир, том. 45(1), страницы 237-246.
    3. Гадд, Хенрик и Вернер, Свен, 2014 г. “ Достижение низкой температуры обратного потока от тепловых пунктов ,” Прикладная энергия, Elsevier, vol. 136(С), страницы 59-67.
    4. Вандермёлен, Аннелис и ван дер Хейде, Брэм и Хельсен, Ливе, 2018 г. Управление сетями централизованного теплоснабжения и охлаждения для повышения гибкости: обзор ,” Энергия, Эльзевир, том. 151(С), страницы 103-115.
    5. Лунд, Хенрик и Вернер, Свен и Уилтшир, Робин и Свендсен, Свенд и Торсен, Ян Эрик и Хвелплунд, Фреде и Матисен, Брайан Вад, 2014 г. “ Централизованное теплоснабжение 4-го поколения (4GDH) ,” Энергия, Эльзевир, том. 68(С), страницы 1-11.
    6. Брэнд, Марек и Роза, Алессандро Далла и Свендсен, Свенд, 2014 г.
      Энергоэффективные и экономичные внутридомовые подстанции байпасные для повышения теплового и ГВС-комфорта в санузлах в энергосберегающих зданиях, питаемых от низкотемпературного центрального отопления
      ,” Энергия, Эльзевир, том. 67(С), страницы 256-267.
    7. Хуанг, Цзиньбо и Ли, Чжиган и Ву, QH, 2017. ” Координированная диспетчеризация сетей электроэнергии и централизованного теплоснабжения: децентрализованное решение с использованием декомпозиции условий оптимальности ,” Прикладная энергия, Elsevier, vol. 206 (С), страницы 1508-1522.

    Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)

    Цитаты

    Цитаты извлекаются проектом CitEc, подпишитесь на его RSS-канал для этого элемента.

    как

    HTMLHTML с абстрактным простым текстомпростой текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON


    Процитировано:

    1. Нильсен, Торе Бах и Лунд, Хенрик и Остергаард, Пол Альберг и Дуик, Невен и Матисен, Брайан Вад, 2021. Взгляды на энергоэффективность и интеллектуальные энергетические системы с 5-й конференции SESAAU2019 ,” Энергия, Эльзевир, том. 216 (С).
    2. Лунд, Хенрик и Дуик, Невен и Остергаард, Пол Альберг и Матисен, Брайан Вад, 2018 г. « Будущие системы и технологии централизованного теплоснабжения: о роли интеллектуальных энергетических систем и централизованного теплоснабжения 4-го поколения ,» Энергия, Эльзевир, том. 165 (PA), страницы 614-619.
    3. Голмохамади, Хессам и Ларсен, Ким Гулдстранд и Дженсен, Питер Гьол и Хасрат, Имран Риаз, 2022 г. Интеграция потенциала гибкости систем централизованного теплоснабжения в рынки электроэнергии: обзор ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol.
      159 (С).

    Наиболее похожие товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и этот, и цитируются теми же работами, что и этот.

    1. Аверфальк, Хельге и Вернер, Свен, 2018 г. “ Новая технология низкотемпературного распределения тепла “, Энергия, Эльзевир, том. 145 (С), страницы 526-539.
    2. Остергаард, Дорте Скааруп и Свендсен, Свенд, 2016 г. ” Замена критически важных радиаторов для повышения потенциала использования низкотемпературного централизованного теплоснабжения – тематическое исследование 4 датских домов на одну семью 1930-х годов ,” Энергия, Эльзевир, том. 110(С), страницы 75-84.
    3. Брандж, Лиза и Лауэнбург, Патрик и Сернхед, Керстин и Терн, Маркус, 2017 г. ” Узкие места в сетях централизованного теплоснабжения и способы их устранения – моделирование и анализ затрат
      ,” Энергия, Эльзевир, том. 137(С), страницы 607-616.
    4. Ли, Ю и Резгуи, Ясин и Чжу, Ханьсин, 2017 г. Оптимизация и совершенствование централизованного теплоснабжения и охлаждения – На пути к интеграции возобновляемых источников энергии, хранения и интеллектуальной сети ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 72(С), страницы 281-294.
    5. Цай, Ханмин и Ю, Ши и Ву, Цзяньчжун, 2020 г. ” Распределенное реагирование на запросы на основе агентов в системах централизованного теплоснабжения ,” Прикладная энергия, Elsevier, vol. 262 (С).
    6. Майкл-Аллан Миллар, Брюс Элрик, Грег Джонс, Жибин Ю и Нил М. Бернсайд, 2020 г. “ Блокпосты на пути к низкотемпературному централизованному теплоснабжению “, Энергии, МДПИ, вып. 13(22), страницы 1-21, ноябрь.
    7. Østergaard, Dorte Skaarup & Tunzi, Michele & Svendsen, Svend, 2021. ”
      Как выглядит хорошо функционирующая система отопления? Исследование десяти датских зданий, которые эффективно используют центральное отопление
      ,” Энергия, Эльзевир, том. 227(С).
    8. Даница Джурич Илич, 2020. « Классификация мер по устранению колебаний нагрузки централизованного теплоснабжения — систематический обзор », Энергии, МДПИ, вып. 14(1), страницы 1-27, декабрь.
    9. Балдвинссон, Ивар и Наката, Тошихико, 2016 г. ” Оценка осуществимости и эффективности низкотемпературной системы централизованного теплоснабжения – тематическое исследование в Северной Японии ,” Энергия, Эльзевир, том. 95(С), страницы 155-174.
    10. Геринг, Доминик и Джансев, Мехмет Эге и Тамассия, Эудженио и Ксонне, Андре и Мюллер, Дирк, 2021 г. Управление температурой низкотемпературной сети централизованного теплоснабжения с прогнозирующим управлением моделью и смешанно-целочисленным программированием с квадратичными ограничениями
      ,” Энергия, Эльзевир, том. 224(С).
    11. Нгуен, Труонг и Густавссон, Лейф и Доду, Амвросий и Тетти, Унибен Яо Айко, 2020. « Последствия централизованного теплоснабжения нового городского жилого района в Швеции », Энергия, Эльзевир, том. 194(С).
    12. Цзе, Пэнфэй и Конг, Сянфэй и Ронг, Сиань и Се, Шанцюнь, 2016 г. Выбор оптимального перепада давления на единицу длины трубопроводной сети централизованного теплоснабжения на основе операционных стратегий ,” Прикладная энергия, Elsevier, vol. 177(С), страницы 341-353.
    13. Мишель Тунци, Матье Рюйсхарт, Свенд Свендсен и Кевин Майкл Смит, 2020 г. “ Двухконтурная сеть для комбинированного отопления и охлаждения в районах с низкой плотностью тепла “, Энергии, МДПИ, вып. 13(22), страницы 1-24, ноябрь.
    14. Гонг, Мей и Вернер, Свен, 2015 г. Эксергетический анализ уровней температуры сети в шведских и датских системах централизованного теплоснабжения ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 84(С), страницы 106-113.
    15. Кай, Ханмин и Зирас, Харалампос и Ю, Ши и Ли, Ронглинг и Оноре, Кристиан и Бинднер, Хенрик В., 2018 г. “ Управление спросом в городских сетях централизованного теплоснабжения “, Прикладная энергия, Elsevier, vol. 230(С), страницы 506-518.
    16. Чжан, Липен и Ся, Цзяньцзюнь и Торсен, Ян Эрик и Гудмундссон, Оддгейр и Ли, Хунвэй и Свендсен, Свенд, 2016 г. ” Технико-экономические и экологические исследования использования централизованного теплоснабжения для подготовки горячей воды для бытовых нужд в китайских многоэтажных домах ,” Энергия, Эльзевир, том. 116 (P1), страницы 281-292.
    17. Топал, Халил Ибрагим и Тол, Хакан Ибрагим и Копач, Мехмет и Арабкохсар, Ахмад, 2022 г. “ Энергетическое, эксергетическое и экономическое исследование влияния рабочей температуры на системы централизованного теплоснабжения: переход от высокотемпературных сетей к низкотемпературным “, Энергия, Эльзевир, том. 251 (С).
    18. Бранд, Лиза и Кальвен, Александра и Инглунд, Джессика и Ландершо, Хенрик и Лауэнбург, Патрик, 2014 г. Интеллектуальные сети централизованного теплоснабжения. Имитационное исследование влияния потребителей на технические параметры распределительных сетей ,” Прикладная энергия, Elsevier, vol. 129(С), страницы 39-48.
    19. Доминикович Д.Ф. и Бачекович, И., и Свейнбьернссон, Д., и Педерсен, А.С. и Краячич, Г., 2017. « На пути к интеллектуальному энергоснабжению в городах: влияние объединения географически распределенных сетей централизованного теплоснабжения на энергосистему », Энергия, Эльзевир, том. 137(С), страницы 941-960.
    20. Перссон, Урбан и Вихерс, Ева и Мёллер, Бернд и Вернер, Свен, 2019 г. ” Дорожная карта теплоснабжения Европы: затраты на распределение тепла ,” Энергия, Эльзевир, том. 176(С), страницы 604-622.

    Подробнее об этом изделии

    Ключевые слова

    Центральное отопление; Тепловые сети; Контроль; временные задержки; перепускные клапаны;
    Все эти ключевые слова.

    Статистика

    Доступ и статистика загрузки

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления, пожалуйста, укажите дескриптор этого элемента: RePEc:eee:energy:v:151:y:2018:i:c:p:45-53 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные поставщика: http://www.journals.elsevier.com/energy .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

    Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с помощью этой формы .

    Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.

    По техническим вопросам относительно этого элемента или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки обращайтесь: Кэтрин Лю (адрес электронной почты доступен ниже). Общие контактные данные поставщика: http://www.journals.elsevier.com/energy .

    Обратите внимание, что фильтрация исправлений может занять пару недель. различные услуги RePEc.

    БАЙПАС ТЕПЛОВОЙ СЕТИ В СБОРЕ Altecnic

    Дренаж и водоснабжение

    >

    Клапаны

    >

    Балансировочный клапан

    Дренаж и водоснабжение “>> Клапаны > Балансировочный клапан

    by Altecnic

    Нажмите на изображение, чтобы открыть увеличенный вид

    by Altecnic

    Спецификация

    Узел байпаса тепловой сети

    Предотвращает бесполезное использование энергии и помогает поддерживать низкую температуру обратного потока

    Перепускной клапан с регулируемым перепадом давления

    Автопоток, автоматический балансировочный клапан (скорость потока выбирается по выбору)

    Включая запорные клапаны

    Может использоваться в поэтапных проектах для обеспечения гибкого управления байпасом


    Перейти к: Спецификация | Загрузка файлов

    Подробная спецификация БАЙПАСА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ В СБОРЕ (балансировочный клапан)

    Коммерческий
    Идентификационный номер продукта (?) уточняется
    Типовой строительный сектор (?) Коммерческий , Одомашненный

    Прочее
    Дополнительные примечания (?) Выбираемая скорость потока.

    Материалы и отделка
    Материал (?) Латунь

    Физические свойства
    Тип подключения (?) Нить

    Обратите внимание, что эти свойства продукта не заменяют литературу производителя, и всегда рекомендуется проконсультироваться с Altecnic перед указанием.

    Загрузка файлов для БАЙПАСА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ В СБОРЕ

    2D САПР

    3D САПР

    Брошюры [2]

    Тематические исследования

    Сертификаты и стандарты

    Изображения [1]

    Эксплуатация и техническое обслуживание

    Технические характеристики

    Технические

    altecnic-product-guide-domestic_9966eb3d. pdf 6,3 МБ Предварительный просмотр
    altecnic-product-guide-commercial_0e4edd62. pdf 18,01 МБ Предварительный просмотр

    265-1_d1b145fe.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *