A PATAKHŐ ENERGIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI TERVE A 2011. ÉVBEN



Hasonló dokumentumok
A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

GÉPÉSZET ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Gépész tervező: Kerekes Balázs (EN-HŐ ) Budapest, március hó

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai tapasztalatai (nem csak a távhőszolgáltatás területéről)

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

Uponor előreszerelt megoldások

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Hőszivattyús rendszerek

Sárospatak Város Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 10-i ülésére

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

A lakóházak utólagos szigetelésének hatása a fűtőrendszerre és a fűtőtestekre

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás

Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata

Hőközponti szabályozás, távfelügyelet. Kiss Imre Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Út a gyűjtőkéményektől a távhőrendszerig Debrecenben az Ispotály utcai lakótelepen

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Távhőszolgáltatási Konferencia Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft

Takarékosság és hatékonyság a települési hőellátásban

Többlakásos társasházak korszerű hőellátása lakáshőközpontokkal.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének június 25-i rendkívüli ülésére

ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI (LAKÁSONKÉNTI) HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI ELSZÁMOLÁS RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS MŰSZAKI FELTÉTELEI

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

BS-MT típusú - Friss víz modulos puffertároló technikai adatlap - minden jog fentartva!

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE

Szekszárd távfűtése Paksról

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

ECL Comfort C 67 Két fűtési kör + HMV

Termográfia az épületgépészetben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

Távhővezetékek kialakítása, elhelyezése

HMV előállítás teljesítmény szükséglete tárolós és átfolyós melegvíz előállítás mellett

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

Hőközpontok helye a távhőrendszerben. Némethi Balázs FŐTÁV Zrt.

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd ATW Dimensioning

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

12 TERVEZÉS Merev csöves rendszerek Flexibilis csöves rendszerek

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

J A V A S L A T. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra

CosmoCELL indirekt tárolók

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, szeptember Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

SZOLÁR HIDROBLOKK AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

Padlófűtési osztó-gyűjtő automatikus térfogatáram szabályozással

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP)

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA Alapvető fűtési körök és osztók

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Nyomáskülönbség szabályozó (PN 16) AHP - beépítés a visszatérő ágba, módosítható beállítás

2.4 A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tárolók bemutatása

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ, ÉVI LVII. TÖRVÉNY SZERINTI ENERGETIKAI SZAKREFERENSI JELENTÉS EVAT ZRT

KELOX ULTRA PE-RT ipari felületfűtés

Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító:

Éves energetikai szakreferensi jelentés

K I V I T E L I T E R V IROMÁNYOS MUNKARÉSZEK ÉPÜLETGÉPÉSZET

MSZ EN Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője. Előkészítő: Ózdi Távhő Kft. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, július 28.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

FŐTÁV Zrt évi, II. negyedéves felülvizsgált közbeszerzési terv 1.sz. melléklet

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva

EGY ÉLVONALBELI CÉG FILOZÓFIÁJA

ENERGIAHATÉKONY RENDSZEREK ALTERNATÍV ENERGIATERMELŐ MEGOLDÁSOK

GYŐR, Kossuth Lajos utca 28. HRSZ épület felújítás kiviteli tervei. épületgépészeti műszaki leirás

FŐTÁV Zrt évi közbeszerzési terv 1.sz. melléklet

HELYI PIAC KIALAKÍTÁSA BODONYBAN (3243 Bodony Liget utca 1. hrsz.:841)

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

Danfoss Termix lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia

A Képviselő-testület 331/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozatának melléklete. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve

IPARI ÉPÜLETEK LÉTESÍTÉSE REHAU RENDSZEMEGOLDÁSOKKAL. Lászlófi András

Meghívásos eljárás. Meghívásos eljárás. Meghívásos eljárás. Meghívásos eljárás. Meghívásos eljárás

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

WOLF HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÉS FŰTÉSI PUFFER TÁROLÓK

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

Energetikai minőségtanúsítvány 2. R [m 2 K/W]

Logafix termékprogram. [ Levegõ ] [ Föld ] Fûtéstechnikai kiegészítõk Válasszon... A fûtésben otthon vagyunk

C Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő

Vaillant aurostep szolárrendszer

REZSICSÖKKENTÉS SZÉKELYUDVARHELYEN. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Fagyvédelem Csővezetékek elfagyás elleni védelme Alkalmazás ismertető

Tanúsítás épületgépészet Magyar Zoltán

Hidraulikus váltó. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva. Készült:

Átírás:

A PATAKHŐ ENERGIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI TERVE A 2011. ÉVBEN

I. ELŐZMÉNYEK A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. Sárospatakon több fogyasztási helyen hosszú távú szerződés keretében hőszolgáltatást nyújt lakossági és intézményi fogyasztóinak. A szolgáltatást több helyszínen, több hőforrásból biztosítja, bizonyos fogyasztói csoportokat központi kazánházból távvezetéken keresztül lát el hőenergiával. II. TÁVHŐELLÁTÓ RENDSZER II.1. Távvezetékek bemutatása A távhőellátó rendszert két nagy területre lehet bontani: az Október 23. kazánházhoz tartozó fogyasztók és a Gelka kazánházhoz tartozó fogyasztók. Az Október 23. kazánházból három távvezetéki kör indul, amely korábban (1980-as évek) három ütemben épült ki. Mindhárom rendszer négyvezetékes, azaz a létesítményeket hőenergiával ellátó fűtési előremenő és visszatérő mellett a kazánházban történik a fogyasztók használati-melegvíz felfűtése és ide érkezik vissza a HMV cirkulációs vezeték is. Mindhárom vezetékrendszer vasbeton védőcsatornában van elhelyezve, egymás mellett vezetve a fűtési, a HMV és a cirkulációs vezetékeket. Ez alól kivételt képez a II. ütem egy szakasza, ami 2010. nyarán felújításra került, a II. ütem bővítése (Lavotta u. 59. és 61. épületek) és a III. ütem vége, azaz a Bessenyei utca után, az Árpád Vezér Gimnázium és a Vay-Móricz hőközpontot ellátó szakasz, ezek egyaránt földbe fektetett, előre szigetelt Isoplus vagy Rehau vezetékek. Ezen felül az I. ütem egyes szakaszai fel lettek újítva. A Gelka kazánház távvezetékére kapcsolt fogyasztók csak fűtési melegvíz szolgáltatást kapnak, a használati melegvizet egyedileg állítják elő. A kazánházból induló vezeték az első (G1 jelű) aknáig Isoplus cső, az aknától a Comenius 24.-be menő leágazás egy utólagos rácsatlakozás, ezért ez is előreszigetelt, földbe fektetett Isoplus vezeték. Az aknától a további fogyasztók ellátására lefektetett távvezeték vasberon védőcsatornába került elhelyezésre. A G6 aknából az Eötvös utcai fogyasztók (OTP, volt Esze T. iskola) bekötése újonnan létesült, így az is Isoplus cső, a többi gerinc- és ágvezeték a régi, védőcsatornában elhelyezett csővezeték. Mindkét távvezetéki rendszerre igaz, hogy a kazánházi szivattyúk közvetlenül a fogyasztók hőleadóiba jutó vizet keringetik. Ez alól csak a Gelka kazánházból induló vezetéken lévő néhány üzleti fogyasztó padlófűtése a kivétel, ezekben az esetekben hőcserélő és szekunder szivattyú biztosítja a hőellátást. Az Október 23. téri kazánház néhány új fogyasztója esetén (Vay Miklós Szakiskola, Árpád Vezér Gimnázium, Lavotta 61., Kincskereső óvoda) a hőközpontban hidraulikus váltó került beépítésre, a fogyasztói hőelosztást így saját szivattyúk végzik, de a termelői és fogyasztói rendszerek itt sincsenek elválasztva egymástól.

II.2. Hőfokmenetrend A kazánházakból a távvezetékek állandó tömegáramú, külső hőmérséklettől függő változó előremenő hőmérsékletű fűtővizet keringetnek. A visszatérő vízhőmérséklet általában 10 o C-kal alacsonyabb az előremenőnél üzemi tapasztalatok alapján (Δt= ~10 o C). A használati-melegvíz esetében egész évben érvényes a 48-52 oc közötti kiadott vízhőmérséklet, a cirkulációs vezetéken 10 o C-kal alacsonyabb hőmérsékletű víz érkezik vissza. A hőveszteség számításánál 50 oc-os HMV előremenő és 40 oc-os cirkulációs visszatérő hőmérséklettel kalkuláltunk. Az alábbi táblázat a különböző távvezetéki ágak fűtővíz előremenő hőmérsékletét mutatja a külső levegő hőmérsékletének függvényében. Külső Előremenő vízhőmérséklet hőmérséklet I. ütem II. ütem III. ütem Gelka [ o C] [ o C] [ o C] [ o C] [ o C] -15 65 61 61 65-14 64 60 60 64-13 63 59 59 63-12 62 58 58 62-11 61 57 57 61-10 60 56 56 60-9 59 55 55 59-8 58 54 54 58-7 57 53 53 57-6 56 52 52 56-5 55 51 51 55-4 54 50 50 54-3 53 49 49 53-2 52 48 48 52-1 51 47 47 51 0 50 46 46 50 1 49 44 44 49 2 48 43 43 48 3 47 42 42 47 4 46 41 41 46 5 45 40 40 45 6 44 39 39 44 7 43 38 38 43 8 42 37 37 42 9 41 36 36 41 10 40 35 35 40 11 39 34 34 39 12 38 33 33 38 13 37 32 32 37 14 36 31 31 36 15 35 30 30 35

III. HŐVESZTESÉG-SZÁMÍTÁS A távvezetéki szakaszok fogyasztói hőközpontjainak mindegyikében van hőmennyiségmérő beépítve, ami az adott fogyasztási ponton felhasznált energiamennyiséget méri. A Gelka kazánházban a kilépő távvezetéken lévő hőmennyiségmérő adatai és a hőközpontok összesített adataiból kiadódik Gelka vezetékszakasz hővesztesége. Az Október 23. téri kazánház hőmennyiségmérői, így nem állapítható meg a különböző ágankénti hőveszteség. III.1. Módszertan Első lépésben meghatározzuk a meglévő hálózatok (ágak) hőveszteségét, aztán számítás alapján megbecsüljük, hogy a távvezeték cseréje esetén a lefektetett előre szigetelt (pl. Isoplus) csővezetéknek mennyi lenne a hővesztesége, a kettő különbsége pedig megadja a vezetékcsere esetén elérhető energia-megtakarítás mértékét. Ezt szakaszonként mutatjuk be. III.2. Kiinduló adatok Az Október 23. téri kazánházból induló távvezetékek hőveszteségét számítással határozzuk meg, amelyhez az alábbi kiinduló adatokat vesszük figyelembe: - A vezetékek vasbeton védőcsatornában vannak elhelyezve, földtakarással. - A védőcsatorna méretét nem tudtuk felmérni az egyes szakaszok vonatkozásában, feltételezhetően a vonal végén a csökkenő csővezetéki átmérők miatt a védőcsatorna méretei is csökkennek. Átlagos értékkel számolva a védőcsatorna méreteit az alábbira vettük fel: szélesség: 2500 mm magasság: 650 mm földtakarás: 1,1 m a csatorna fölött - Talaj hővezetési tényezője: 1,4 W/(m K) - Szigetelőanyag hővezetési tényezője: 0,098 W/(m K) A meglévő rendszerek hőszigetelésének minőségét úgy becsültük, hogy megnéztük a ma kapható kőzetgyapot hőszigetelés hővezetési tényezőjét, és azt lerontottuk a kétszeresére.

A vezetékcserénél előre szigetelt csővezetéket (pl. Isoplus) vettünk figyelembe az alábbi kiinduló adatokkal: - A haszoncső, a köpenycső és a szigetelés méretezésénél az alábbi táblázat szerinti adatokkal számoltunk a fűtési (fekete acélcső) vezetékek esetében: Haszoncső Köpenycső Szigetelés névl. átm. külső átm. vastagság belső átm. külső átm. vastagság belső átm. vastagság mm mm mm mm mm mm mm mm 20 26,9 2,30 22,30 90 2,60 84,80 28,95 25 33,7 2,60 28,50 90 2,60 84,80 25,55 32 42,2 2,60 37,00 110 2,90 104,20 31 40 48,3 2,60 43,10 110 2,90 104,20 27,95 50 60,3 2,90 54,50 125 2,90 119,20 29,45 65 76,1 2,60 70,90 140 3,10 133,80 28,85 80 88,9 3,20 82,50 160 3,70 152,60 31,85 100 114,3 3,60 107,10 200 4,40 191,20 38,45 125 139,7 2,60 134,50 225 4,10 216,80 38,55 150 168,3 4,00 160,30 250 6,00 238,00 34,85 200 219,1 4,50 210,10 315 6,00 303,00 41,95 250 273 5,00 263,00 400 6,50 387,00 57 - A haszoncső, a köpenycső és a szigetelés méretezésénél az alábbi táblázat szerinti adatokkal számoltunk a HMV és cirkulációs (horganyzott acélcső) vezetékek esetében: Haszoncső Köpenycső Szigetelés névl. átm. külső átm. vastagság belső átm. külső átm. vastagság belső átm. vastagság mm mm mm mm mm mm mm mm 20 26,9 2,65 21,60 90 2,60 84,80 28,95 25 33,7 3,25 27,70 90 2,60 84,80 25,55 32 42,2 3,25 35,70 110 2,90 104,20 31,00 40 48,3 3,25 41,80 110 2,90 104,20 27,95 50 60,3 3,65 53,00 125 2,90 119,20 29,45 65 76,1 3,65 68,80 140 3,10 133,80 28,85 80 88,9 4,05 80,80 160 3,70 152,60 31,85 100 114,3 4,5 105,30 200 4,40 191,20 38,45 125 139,7 4,85 130,00 225 4,10 216,80 38,55 150 165,1 4,85 155,40 250 6,00 238,00 36,45 - Haszoncső hővezetési tényezője: 50 W/(m K) - PUR hab hővezetési tényezője: 0,027 W/(m K) - Köpenycső hővezetési tényezője: 0,4 W/(m K) - Talaj hővezetési tényezője: 1,4 W/(m K) - fektetési mélység: 1,2 m (földtakarás a cső fölött) Az egyes szakaszok hőveszteség-számításánál nem tudtunk számszerűsíteni olyan adatokat, amelyek nyilvánvalóan növelik a hőveszteséget, de az előfordulási gyakoriságuk nem számszerűsíthető. Ilyen az az eset, ami hosszabb esős időjárás alkalmával adódik, hogy a talaj nem tudja elvezetni a lehulló

csapadékot, és az esővíz megtölti a védőcsatornát. Ekkor az adott távvezetékszakasz vízben áll, az aknák szintén feltelnek vízzel. Ilyen volt például az alábbi eset: dátum HMV fogyasztás (m 3 /nap) gázfogyasztás (m 3 /nap) 2010.06.01. 71 1029 2010.06.09. 71 661 A fenti adatokból látszik, hogy ugyanannak a 71 m3 melegvíznek az előállítására és cirkulációs hőveszteségére 55%-kal több gáz került felhasználásra, ami azt jelenti, hogy a hőveszteség a vízzel teli csatorna miatt sokszorosára nőtt (több, mint 12 GJ-lal) aznap. III.3. Hőveszteség A hőveszteség-számítás ágankénti eredményeit az alábbi táblázat mutatja: Távvezetéki ág megnevezése Hőveszteség (mostani állapot) Hőveszteség (vezetékcserét követően) Energiamegtakarítás Vezetékcsere becsült ktg. GJ/év GJ/év GJ/év mft Gelka 146,5 265,2 48 Okt. 23. tér, I. ütem 426,0 338,0 88,0 Ebből a korábban felújított szakaszokon: 261,3 261,3 0 Ebből a korábban fel nem újított szakaszokon:164,7 76,7 88,0 20 Okt. 23. tér, II. ütem 1420,5 721,9 698,6 Ebből a korábban felújított szakaszokon: 182,8 182,8 0 Ebből a korábban fel nem újított szakaszokon: 1237,7 539,1 698,6 169 A III. ütemű távvezetéki ág esetén feltárás nélkül nem lehetséges a vezeték szigetelésének az állapotát megbecsülni, így a hőveszteség-számítás félrevezető eredményt adhat. Ez a szakasz előreszigetelt csővezeték, a hővesztesége valószínűleg lényegesen alacsonyabb az I. és II. ütemű ágak fel nem újított szakaszánál, bár az 1980-as években épült, így a mai kor követelményeitől nyilván elmarad. A vezetékcserét a csövek műszaki állapota indokolhatja csőtörések, lyukadások. A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy az egyes szakaszokon a csővezeték cseréjével igen jelentősen lehet csökkenteni az adott szakasz hőveszteségét, jellemzően 50% feletti energia-megtakarítás érhető el.

VI.1. Javaslat Fent leírtak alapján megállapítható, hogy általában a hőveszteségekből származó megtakarítás nem teszi megtérülővé a vezetékcserét, így a hálózat korszerűsítése azokon a szakaszokon eredményez csak jelentős és elegendő megtakarítást, ahol a talajvíz-, ill a csapadékvíz rendszeresen elönti a közműcsatornákat, aknákat, illetve a vezetékek állapota miatt a vízveszteség is jelentős. Ezek a területek a fentiek, valamint tapasztalatok alapján a következők: - II/2 és Sz.E.1 akna közötti szakasz 47,3 millió HUF - Sz E.1 és Sz.E.2 közötti szakasz 8,1 millió HUF - Sz.E 1. és Sz.E.2 aknából leágazó ágvezetékek 36,4 millió HUF - Kazánház II/1 akna (Óvoda telekhatárig) 32,3 millió HUF A legfontosabb szakasz a II.2 akna és a Szabó Ervin 1 akna közötti szakasz, ezen túl a többi szakasz esetében szükségesnek tartjuk egy hőkamerás felmérés is, amely alapján megállapítható, hogy az adott szakaszokat hogyan lehet kisebb felújítási szakaszokra bontani, úgy, hogy azok a legkritikusabb szakaszok javítását megoldják. A felsorolt szakaszokon és közműaknákban (II/2., II/3., és Sz E.1 akna,) rendszeresen szükséges az összegyült víz kiszivattyúzása, mivel az október 23-a téri közműcsatorna ide (II/2.) lejt. Az összes közműakna (különösen: II/2, II/3, I/3.,III/1., Árpád Vezér Gimnázim mögötti akna) belső vízszigetelése vízzáró bevonat kialakításával ugyancsak sokat javítana a kérdés megnyugtató rendezésében, ez alacsony költségráfordítással, látványos javulást eredményezne. Az üzembiztonság javítása érdekében szükséges lenne a távfelügyelet kiterjesztése a Gelka-, valamint az Ady kazánházra vonatkozóan. 2 millió HUF Továbbá a távhőhálózaton van néhány olyan szerelvényakna, ahol a kizárhatóság nem biztosítható, így ezek cseréje szükséges. II.-es ütem Lavotta 53-55-57 fűtési elosztóakna Fűtési előremenő vezetékek erősen korrodáltak, tolózárak, szelepek nem működnek. Tolózár cseréje: 6 db DN 100 Ferde szelep: 3 db 6/4 Cirkulációs beszabályzó szelep: 3 db 1 2 millió HUF II. ütem Szabó Ervin út 7. szám Fűtési osztó akna Fűtési előre-visszatérő vezetékben lévő tolózárak elzárhatatlanok Tolózár csere: 2 db DN 125

HMV elzáró: 1 db 6/4 Cirkulációs vezeték golyóscsap: 1 db 1 0,5 millió HUF Bessenyei út 1, 3, 5, 7, 9, 11 fűtési aknák (1-3-5-7-9-11) III. ütem Fűtési vezetéken lévő tolózárak, szelepek nem működnek. Elzárók cseréje: 12 db DN 50 0,8 millió HUF Eötvös út 1. számú hőfogadó Elzáró szerelvény cseréje szükséges, mert az épületet nem lehet kizárni. Csere: 1 db DN 100 0,3 millió HUF Rákóczi út 38. Hőfogadó (Cipőbolt) Itt sem lehet kizárni az épületet. Csere: 1 db DN 65 0,15 millió HUF Rákóczi út 40. Hőfogadó (Erste Bank) Itt sem lehet kizárni a fűtési ágakat. Tolózár csere: 2 db DN 80 Tűszelep csere: 2db DN 65 0,4 millió HUF Sárospatak, 2011. február 16. Kassai Ákos ügyvezető