Расходы на текущее обслуживание отопления: формула (17) формула (18) формула (19) где Стоо, Стогв и Стохв — среднегодовые затраты на техническое обслуживание систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Расходы на капитальные ремонты отопления: формула (20) горячего водопровода: формула (21) холодного водопровода: формула (22) где Скро, Скргв и Скрхв — расходы на проведение i-го капитального ремонта системы отопления горячего и холодного водоснабжения; Ткро, Ткргв и Ткрхв — время от начала эксплуатации до i-го капитального ремонта системы отопления горячего и холодного водоснабжения, определяемое сроком их службы; niо, niгв и niхв — число капитальных ремонтов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения за период их функционирования. Расходы на восстановление отопления: формула (23) горячего водопровода: формула (24) холодного водопровода: формула (25) где Сво, Свогв и Свохв — расходы на прокладку новых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения взамен отслуживших свой срок; Тэо, Тэгв и Тэхв — время от начала эксплуатации до j-й полной замены, определяемое сроком службы реконструированного водопровода; njо, njгв и njхв — число полных замен отопления, горячего и холодного водопроводов — в течение расчетного периода. Среднегодовые затраты на текущий ремонт отопления: Стро = ПсоРтро, (26) горячего водопровода: Стргв = ПсгвРтргв, (27) холодного водопровода: Стрхв = ПсхвРтрхв, (28) где Псо, Псгв и Псхв — сметная стоимость отопления, горячего и холодного водопроводов; Ртро, Ртргв и Ртрхв — доли ежегодных отчислений, процентов сметной стоимости на текущие ремонты отопления, горячего и холодного водопроводов (табл. 2). Среднегодовые затраты на техническое обслуживание: Стоо = Нчозпо, (29) горячего водопровода: Стогв = Нчгвзпгв, (30) холодного водопровода: Стохв = Нчхвзпхв, (31) где Нчо, Нчгв и Нчгв — нормативная численность обслуживающего персонала на 1 км; зпо, зпгв, зпхв — годовой фонд заработной платы с начислениями, приходящийся на одного рабочего, эксплуатирующего отопление, горячий и холодный водопроводы. Среднегодовые затраты на капитальный ремонт отопления: Скро = ПсоРкро, (32) горячего водопровода: Скргв = ПсгвРкргв, (33) холодного водопровода: Скрхв = ПсхвРкрхв, (34) где Ркро, Ркргв и Ркрхв — доли ежегодных отчислений, процентов от сметной стоимости отопления, горячего и холодного водопроводов, на их капитальный ремонт (табл. 2). Среднегодовые затраты на восстановление отопления: Сво = ПсоРво, (35) горячего водопровода: Свгв = ПсгвРвгв, (36) холодного водопровода: Свхв = ПсхвРвхв, (37) где Рво, Рвгв и Рвхв — доли ежегодных отчислений на восстановление отопления, горячего и холодного водопроводов, процентов от их сметной стоимости (табл. 2). Приведенные затраты на электроэнергию, расходуемую на преодоление потерь напора в системах отопления: Пэло = Сэлоо + ооСо, (38) горячего водопровода: Пэлгв = Сэлгвгв + огвСгв, (39) холодного водопровода: Пэлхв = Сэлхвхв + охвСхв, (40) где Сэло, Сэлгв и Сэлхв — годовые затраты на электроэнергию для преодоления потерь напора в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения; о, гв и хв — коэффициенты приведения к одному сроку разновременных затрат на отопление: формула (41) горячий водопровод: формула (42) холодный водопровод: формула (43) где оо, огв и охв — коэффициенты приведения дополнительных затрат на электроэнергию в результате возрастания гидравлического сопротивления в системах отопления, горячем и холодном водопроводах в процессе эксплуатации. При отсутствии нормируемых значений коэффициентов рекомендуется, например [6], принимать: для 10 лет эксплуатации — 56,6; 20 лет — 97,6; 30 лет — 125,7; 40 лет — 143,7; 50 лет — 154,6; 60 лет — 161; для 80 лет эксплуатации — 166,3; Со, Сгв и Схв — коэффициенты, учитывающие увеличение гидравлических сопротивлений в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, вызванное явлениями коррозионного отложения или обрастания внутренних поверхностей трубопроводов. При отсутствии таких явлений коэффициенты принимаются равными нулю. Годовые затраты на электроэнергию для преодоления потерь напора в системах отопления: формула (44) горячего водопровода: формула (45) холодного водопровода: формула (46) где G, Qpгв, Qpхв — расчетные расходы теплоносителя [кг/ч] холодной и горячей воды [м3/с], подаваемым по трубопроводам отопления, горячего и холодного водоснабжения; — плотность теплоносителя [кг/м3]; — сметная стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии [руб.], используемая для перекачки теплоносителя (воды) насосами; lо, lгв и lхв — длина трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения [м]; h — потери напора [м/м], должны определяться путем гидравлического расчета систем отопления, горячего и холодного водоснабжения [7, 8]; Ксо, Ксгв и Ксхв — коэффициенты, учитывающие сезонные перерывы в работе отопления, для горячего водоснабжения — продолжительность ремонта (которая, порой, бывает более 20 дней) и холодного водопровода; ′о, ′гв и ′хв — КПД насосов, обслуживающих системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. В заключение следует отметить, что, как нам представляется, расчеты по вышеизложенной методике позволят осуществить выбор наиболее эффективных труб (из одного либо из нескольких материалов) для устройства отопления горячего и холодного водопроводов. Однако ее использование в полном объеме требует более точного знания некоторых параметров и коэффициентов, отражающих особенности применения медных, металлополимерных и полимерных труб во внутренних напорных системах. Для этого целесообразно продолжить разработку нормативов, сбор и обобщение статистических данных по устройству и эксплуатации систем отопления, горячего и холодного водоснабжения из различных труб и впоследствии подготовить обобщенные материалы в виде норматива. Помимо этого, также следует вести определенную работу по адаптации таких рыночных понятий, как прибыль, инфляция, процентные и кредитные ставки, а также по достоверному прогнозированию динамики изменений этих показателей, в соответствующий норматив. Все это должно позволить сэкономить материальные и денежные ресурсы и в намеченные сроки реализовать поставленную задачу по резкому увеличению темпов строительства. ❏


1. Дмитриев А.Н., Табунщиков Ю.А., Ковалев И.Н., Шилкин Н.В. Руководство по оценке экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия // М.: «АВОК-ПРЕСС», 2005. 2. Дмитриев А.Н., Отставнов А.А, Ионов В.С. К минимизации затрат на устройство и эксплуатацию внутренних напорных трубопроводов // Сантехника, №3/2005. 3. Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов». Общие требования. СП 40-102–2000. 4. Ромейко В.С., Отставнов А.А., Устюгов В.А. и др. Справочные материалы. Пластмассовые трубы в строительстве. Часть 2. Строительство трубопроводов. Эксплуатация и ремонт трубопроводов // М.: ВАЛАНГ, 1997. 5. Свод правил по проектированию и монтажу «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и отопления из медных труб». СП 40-102–2005. 6. Ромейко В.С., Отставнов А.А., Устюгов В.А. и др. Справочные материалы. Пластмассовые трубы в строительстве. Часть 1. Трубы и детали трубопроводов. Проектирование трубопроводов. — М.: ВАЛАНГ, 1997. 7. Отставнов А.А., Ионов В.С. К вопросу общего подхода к гидравлическим расчетам трубопроводов внутреннего водоснабжения и водяного отопления из металла и полимера // Трубопроводные системы. Сантехника. №5/2003. 8. Отставнов А.А. Сравнительный анализ пропускной способности водопроводов из термопластичных и металлических труб. В сб. научн. трудов НИИ Мосстроя, №2: Применение полимерных материалов в строительстве. М.: ВИНИТИ, 1977.