расчет наружных сетей высокого (среднего) давления

advertisement
РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ
ВЫСОКОГО (СРЕДНЕГО) ДАВЛЕНИЯ И
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОПРОВОДА.
Методические указания к курсовому проекту для студентов
специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция»
дневной, заочной форм обучения и ИПК.
Часть 2.
Томск 2013
3
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие указания …………………………………
45
2. Исходные данные для проектирования ………… 4
3. Методические указания к выполнению проекта
…….……………………………………………… 5
4. Порядок и пример выполнения курсового проекта
……………………………………………….…… 5
5. Расчет внутридомового газопровода …………. 17
6. Список литературы …………………………...... 27
4
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Расчет газовых сетей высокого и среднего давления выполняется в соответствии с общим заданием курсового проекта по газоснабжению [1, часть1, раздела 5, пункты 12-13].
Студенту необходимо запроектировать в соответствии с требованиями прокладки газопроводов кольцевую сеть высокого
(среднего) давления с ответвлениями к потребителям, расположение которых указывается на генплане преподавателем.
Следует провести предварительный гидравлический расчет
кольца и ответвлений с подбором диаметров труб и определением давлений в точках врезки в кольцевую сеть
. Кроме того, в данном разделе необходимо запроектировать и провести гидравлический расчет внутридомового газопровода.
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В качестве исходных для выполнения данного раздела
проекта используются следующие данные:
-указанные на генплане места расположения трех промышленных предприятий (ПП), двух предприятий хлебобулочных изделий (ХБ) и размещенные в соответствии с запроектированными сетями низкого давления [1] ГРП;
-заданные, потребные для каждого предприятия величины расходов
-давление после ГРС.
-план первого этажа жилого дома и данные об устанавливаемых газопотребляющих приборах;
-номограммы для определения перепадов давления на
участках и диаметров труб.
5
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРОЕКТА
Проектирование сетей высокого (среднего) давления
необходимо проводить с учетом требований СНиП 2.04.0887; СНиП 3.05.02-88 СНиП 42-01-2002 и других, определяющих условия ведения строительных работ.
Расчеты газопровода высокого (среднего) давления, как
и внутридомового газопровода, необходимо выполнять по
схеме сосредоточенного отбора газа. На практике в
большинстве случаев при проектировании сетей, ориентируясь на опыт, затрат при выборе труб, а также при проведении
работ по монтажу газовых сетей, в конечном итоге подбирают трубы 2-х 3-х диаметров удовлетворяющие требованиям
при проектировании газовых сетей
В данной работе при расчете газопровода высокого давления рекомендовано рассчитать минимально допустимые
диаметры труб с последующим их подбором ориентируясь на
существующую спецификацию и условия эксплуатации данного газопровода, а при расчете внутридомового газопровода
задать диаметры труб на всех участках и определить потери
давления. В обоих случаях рекомендуется использовать соответствующие (для высокого и низкого давления) номограммы.
Схему газопровода высокого давления запроектировать
в виде одного кольца с ответвлениями к потребителям.
6
4. ПОРЯДОК И ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО
ПРОЕКТА
4.1 Гидравлический расчет сетей высокого давления
1. Перед началом работы необходимо изучить генплан
газифицируемого района, расположение улиц, зданий, рельефа, естественных и искусственных препятствий, сетей теплои водоснабжения с целью грамотной, в соответствии со
СНиП (табл.2 приложения), прокладки сети.
2. Нарисовать кольцевую схему газопровода среднего
(высокого) давления (одно кольцо) (по возможности минимальной протяженности) и ответвления от кольца непосредственно к потребителям, заданным (указанным) на карте–схеме. Указать расположение ГРС и соединить ее с кольцом.
Обозначить арабскими цифрами узловые точки сети.
3. Измерить на плане все участки сети (на кольце, в промежутке между ответвлениями и длину самих ответвлений).
Пересчетом с учетом масштаба получить
длины участков в километрах и записать значения в
таблицу.
4. Для учета местных сопротивлений в сети увеличить
длины участков на 10 %, т.е. получить значения расчетных
длин участков по формуле, км
ℓ р = 1,1 ⋅ ℓф ,
(1)
ℓ
−
где ф фактическая длина участка, км.
5. Задать потребление газа на 3-х предприятиях (ПП) в
3
м /ч .
Часовые расходы для предприятий хлебобулочных изделий взять из расчетов потребления, поделив величину на два
потребителя, а потребление ГРП связать с потреблением в сетях низкого давления, расположенных после ГРП.
6. Рассчитать расход газа на всех участках кольцевой
сети. Кольцо разбиваем на две (левую и правую) ветви, так
7
чтобы каждая ветвь примерно являлась от ГРС до тупикового потребителя равнонагруженной. Нагруженность ветви оцениваем по её длине и средней величине расхода.
Расчеты для левой и правой ветвей проводятся по формуле, м 3 / ч
L A− B = LB − C + LB ,
(2)
где L A− B − часовой расход газа на участке A − B , м 3 / ч ;
A, B − номера узлов в начале и в конце участка вдоль
направления потока газа; L B − C − часовой расход на следующем после A − B участке газопровода, м 3 / ч ; LB − расход
потребителя, который соединён через ответвление в узле «В»,
м3 / ч .
Расчеты расходов на участках кольца следует начинать
с тупикового потребителя. Полагают в первом приближении,
что одна половина объема газа, поступающего к тупиковому
потребителю, приходит по левой ветви кольца, а другая – по
правой. Таким образом, на последних участках кольца слева и
справа от ответвления к тупиковому потребителю расход равен, м3/ч
Lв − с = Lc 2 ,
(3)
где Lc – расход газа тупикового потребителя, м3/ч.
Расчеты проводятся отдельно для левой и правой ветвей
до точки подключения кольцевого газопровода к ГРС.
7.На следующем этапе осуществляется расчет внутреннего диаметра труб по формуле, см
d = 0,036238
L( 273 + t )
,
Рm ⋅ V
где t − температура газа (принимается
8
t = 0 °C
(4)
);
Pm − среднее абсолютное давление газа на участке
сети,
МПа
(для
сетей
низкого
давления
можно
принять
Pm = 0,103 МПа );
d − внутренний диаметр труб, см;
V − средняя допустимая скорость газа в газовых сетях,
м / с . Низкое давление V = 7 м / с .
Среднее давление V = 12 м / с .
Высокое давление V = 25 м / с .
8.Если плотность данного газа не соответствует плотности указанной в номограмме необходимо привести к данной номограмме расчетные расходы по формуле, м 3 / ч
2
 ρ 
Lном =  г  L р ,
 ρ

 ном 
(5)
где ρ г − плотность газа, выбранного студентом для расчетов,
кг / м 3 ; ρ ном − плотность газа, для которого составлена номограмма, кг / м 3 ; L р − расчетные объемные расходы, м 3 / ч
;
Lн- расходы, приведенные в номограмме, м 3 / ч .
9.По номограмме высокого давления для каждой пары
значений Lн и d L определяется параметр: А и диаметр
выпускаемой промышленностью трубы равный или ближайший больший по отношению к расчетному
10. С учетом фактических значений Алев.ф и Аправ .ф
для каждого участка начиная от ГРС, рассчитываются величины давлений в узлах по формуле, Па
pi = (pi-1 2 –Alр)1/2
(6)
9
где ℓ А− В − расчетная длина участка А-В,
P-абсолютное давление в начальной точке данного
участка, Па ;
Р-давление в конечной точке участка, Па .
Расчеты проводятся по левой и правой ветвям до тупиковой точки.
11.По двум значениям давления в тупиковой точке
определяется относительная погрешность.
(7)
Δi =
Р*фi − Рфi
Р*фi
,
где РФi − минимальное значение давления из двух величин в
тупиковом узле, полученных при последовательном расчете
по левой ветви и правой ветви, Па ; P*фi–максимальное значение давления в тупиковом узле Па .
12.Если погрешность превышает величину 0,01 сеть перепроектируется переносом тупиковой точки в сторону более
нагруженной ветви или увеличением диаметров труб более
нагруженной ветви осле этого делается перерасчет до достижения допустимой погрешности.
13.. На схеме наносятся диаметры труб и расходы.
Пример расчета
На схеме (рис.2) указано расположение предприятий, а
также ГРС и ГРП. Наиболее удаленным от ГРС является
предприятие ПП-1, поэтому направление потоков газа в первом приближении изобразим таким, как это показано на
рис.2.
10
Pис. 1. Схема расположения сетей высокого давления
Предположим, что количества потребляемого газа предприятиями соответственно равны:
Lпп − 1 = 2850 м 3 / ч ;
Lпп − 2 = 4270 м 3 / ч ;
Lпп − 3 = 2135 м 3 / ч ;
5
Давление после ГРС равно Р ГРС = 3 ⋅ 10 Па .
Расходы газа хлебозаводами и сетями низкого давления
(ГРП) примем равными расчетным, полученным при проектировании сетей низкого давления.
l снд = Lтрп = 1275 м 3 / ч .
L хб = 143,3 м 3 / ч ;
Плотность используемого газа
=0,73кг/м3.
Допустим, что фактические длины участков газопровода соответственно равны:
11
l0 − 1 = 0 ,25 км;
l3 − 4 = 1,5 км;
l1− 2 = 1,5 км;
l6 − 4 = 1,6 км;
;
l1− 5 = 1,5 км;
l 2 − 3 = 0 ,7 км;
l5 − 6 = 1,0 км;
Здесь участки обозначены двумя символами, определяющими начало и конец участка.
Определим расчетные расходы на каждом участке сети
L3− 4 = L6− 4 = Lпп − 1 / 2 = 2850 / 2 = 1425 м 3 / ч ;
L2-3 = L3- 4 + Lтрп = 1425 + 1275 = 2700 м 3 / ч ;
L1- 2 = L2-3 + Lпп − 3 = 2700 + 2135 = 4835 м 3 / ч ;
L5-6 = L6− 4 + L х 6 = 1425 + 143,3 = 1568,3 м 3 / ч ;
L1-5 = L5-6 + Lпп − 2 = 1568,3 + 4270 = 5838,3 м 3 / ч ;
L0-1 = L1- 2 + L1-5 = 4835 + 5838 ,3 = 10673,3 м 3 / ч .
Получим расчетные длины
lp 0-1 = 0,275 км, lp1-2 = 1,65 км, lp2-3 = 0,77 км.
lp3-4 = 1,65 км, lp1-5 =1,65 км, lp5-6 =1,1 км.
Lp6-4 =1,76 км.
Рассчитаем минимально-допустимые для данных
участков внутренние диаметры труб. С учетом сети среднего
давления на всех участках значение полного давления.
Р
+ Ризб . min
0,3 + 0,003
Рm = В + изб . max
= 0,1013 +
= 0,25 МПа
2
2
Тогда минимально-допустимые внутренние диаметры труб
на различных участках будут равны
d 0 − 1 = 0,036238
L0 − 1 ⋅ 273
10673,3 ⋅ 273
= 0,036238
= 35,7 см.
0,25 ⋅ 12
0,25 ⋅ 12
d3-4 = 13,0; d2-3 = 17,96; d1-2 = 24,04;d5-6 = 13,69;d1-5 = 26,41.
12
Если есть необходимость (пункт 8), приведем значения расчетных расходов к номограмме По значениям расчетных расходов, приведенных к номограмме, и минимально-допустимых диаметров труб из номограммы высокого давления можно выбрать трубы со стандартными диаметрами и параметры
потерь А для каждого участка сети. Однако, мы можем получить сеть с очень большими гидравлическими потерями, что,
естественно, снизит расход и давление перед газорегуляторным пунктом. Поэтому целесообразней при использовании
номограммы использовать только расходы и выбирать по
этим расходам трубы с наименьшими значениями А
Тогда значения А для выбранных труб будут соответственно
равны:
d3-4 = 273х7; A3-4 = 0,015*1010 Па/км ; d2-3 = 377х9; A2-3 =
0,016*1010 Па/км ; d1-2 = 426*9; A1-2 = 0,022*1010 Па/км; d5-6 =
325*8; A5-6 = 0,014* 1010 Па/км; d 1-5 = 520*7;
A1-5 =
0,02*1010 Па/км; d 0-1 = 630*7 ; A0-1 = 0,016*1010Па/км.
Используя полученные из номограммы значения параметра А
и расчетные длины для каждого участка сети рассчитаем давление, в точках сети.
Расчет проведем начиная от ГРС и последовательно до
тупиковой точки отдельно по левой и правой ветвям. Следует
помнить, что в формулы следует подставлять значения абсолютного давления, т.е. к величине 0,3МПа следует прибавить
барометрическое давление B≈ 0,1 МПа
p1 = (p02 – A0-1l0-1)1|2 = (0,16x1012 –
0,016x1010x 0,25)1|2 ≈ 0,4 МПа.
На правой ветви:
P5 = (p12 – A5-1l5-1)1|2 ≈ 0,4МПа;
13
P6 = (p52 – A6-5l6-5)1|2 ≈ 0,399МПа;
P41 = (p62 – A4-6l4-6)1|2 ≈ 0,399МПа.
На левой ветви:
P2 = (p12 – A2-1l2-1)1|2 ≈ 0,4МПа;
P3 = (p22 – A3-2l3-2)1/2 ≈0,399МПа;
P42 = (p32 – A4-3l4-3)1|2 ≈0,398МПа.
По двум значениям давления в тупиковой точке p41 и
p4 определим погрешность.
2
δ =│(p41 – p42)│/pmax = 0,001/0,399 = 2,51-03
Допустимая погрешность δдоп =5-2 =5%
Расчёт соответствует требованиям.
5. РАСЧЕТ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОПРОВОДА
Расчет внутридомового газопровода производится после
выбора и размещения газопотребляющего оборудования в
рассматриваемых помещениях в соответствии с требованиями СНиП-42-01-2002. Для этой цели используются планы этажей и вертикальные размеры помещений. Газопровод изображается на плане первого этажа а также выполняется его оксанометрическая схема. Расчетный перепад давления газа должен быть увязан с перепадом давления в распределительной
сети. Суммарный расчетный перепад, включающий потери в
14
распределительных газопроводах, абонентских ответвлениях
и внутридомовых газопроводах не должен быть более 0,7 ∗P0,
где P0 – номинальное давление перед приборами.
Абонентское ответвление присоединяется к распределительному газопроводу низкого давления на расстоянии 5 м от
здания. На ответвлении устанавливается отключающее
устройство в колодце. Ввод газопровода осуществляется примерно на уровне h=1,5 м от нулевой отметки, т.е. на первом
этаже дома рядом со входом в здание. Допускается ввод в
подвальное оборудованное помещение только газопровода с
природным газом (ни в коем случае со сжиженным газом).
Разводка осуществляется под потолком первого этажа до стояков на кухнях. Обычно газопровод выполняется на сварке.
После испытаний окрашивается в два слоя или на него наносится противокоррозионная изоляция. Рекомендуется открытая прокладка, т.е. без заделки стояков в стены. Скрытая
прокладка допускается только в стенных блоках (панелях) заводского изготовления. При устройстве в здании от одного
ввода двух и более стояков на каждом из них устанавливается
отключающий кран.
При прокладке газопровода через фундамент или стену
необходимо устанавливать футляр в виде набивки из просмоленной пеньки, залитой с обеих сторон битумом.
Расчет газопровода производится в следующей последовательности:
1. Определяем расчетные расходы для всех участков начиная с самого отдаленного газового прибора на схеме;
Расчетные расходы определяются по формуле, м3/ч
,
(15)
где Lср– среднечасовой расход газа, м3/ч, (табл.1); Ni–число
2. Задаемся диаметрами участков. Обычно на конце стояка на трёх, четырёх дальних участках принимается диаметр
15
d=20 мм, далее до начала ответвления d=25 мм с постепенным увеличением на входном участке до диаметра d=40
мм.Если расходы достаточно велики и есть сомнения что может быть превыщено значение средней скорости движения
газа ,определенное снипом целесообразно рассчитатиь минимально-допустимые диаметры труб по формуле
3. Определяется сумма коэффициентов местных сопротивлений для каждого участка. Значение коэффициентов ξ, в
зависимости от реально существующих местных сопротивлений, принимаются по табл.2.
4. По формуле или таблицам (если они имеются) определяют эквивалентные длины участков, м
l экв.l =
d
ν⋅ d 
 Δ
0,11 + 192265

d
L 

0 ,25
, при ξ=1
(16)
∆=1,0∗10-4 м для стальных труб;
∆=5,0∗10-4 м для полиэтиленовых труб;
L – расход газа на участке, м3/ч;
ν − кинематическая вязкость (сухого воздуха при норм. усл.
=13,28∗10-6м2/с).
Для данного участка эквивалентная местным сопротивлениям длина определяется по формуле, м
l экв = l экв.l ⋅ Σξ i .
(17)
Таблица 2
Коэффициенты местных сопротивлений
Вид местного
сопротивления
16
ξ
Внезапное сужение в
пределах перехода на
следующий диаметр
Тройник проходной
Тройник
поворотный
(ответвление)
Крестовина проходная
Крестовина поворотная
Отвод гнутый
0,35
1,0
1,5
1/2//
3/4//
2,2
2,1
4
2
11
7
3
3
d=50-100
0,5
0
Угольник 90
Пробочный кран
Вентиль прямой
Вентиль «косва»
Задвижка
2,0
3,0
0,3
для диаметров
1//
1 1/4// 1 1/2// 2// и >
2
1,8
1,6
1,1
2
2
2
2
6
6
6
5
3
2,5
2,5
2
d=175-200
300 и >
0,25
0,15
5. Определим расчетные длины участков, м
l р = l ф + l экв ,
(18)
а также с использованием расчетной формулы величину перепада давления на каждом участке ∆pl, Па
Δрl = 0,69
d
L2
l экв .l d 5
ρ ⋅ l р = 0,69
L2
d4
ρ
l ф + l экв.l Σξ
,
l экв .l
(19)
или по номограмме низкого давления величину ∆p/lp, Па/м.
Умножив значения ∆p/lp для каждого участка на величину lp получим ∆pl.
6. Рассчитаем давление слоя газа, Па
Δp 2 = H ( ρв -ρ г ) g = H (1,29 − ρ г ) g ,
(20)
где Н – перепад высот на концах рассматриваемого участка,
м.
7. Полные потери давления на участке определяем по
формуле, Па
17
Δp = Δp1 + Δp 2 .
(21)
8. Определяем суммарные потери давления в газопроводе, Па, с учетом потерь в газовых приборах. Можно считать,
что потери в плите ∆pn=4-6мм.вод.ст., а в нагревателе ∆pв=810мм.вод.ст.(≈80-100Па)
Δp сум = ΣΔp i + Δp j ,
(22)
где ∆pi– общие потери давления на i-ом участке газопровода,
Па; ∆pj– потери в газовом приборе, подсоединенном в конце
сети, Па.
9. Полученные суммарные потери сравниваем с расчетным перепадом давления (∆pp=350Па) и при большой погрешности (>10%) делаем перерасчет. Если потери давления
очень малы, необходимо установить местное сопротивление
(например, диафрагму).
Пример расчета
В подъезде 9-этажного дома размещается 18 двухкомнатных квартир, 9 однокомнатных квартир (стояк 3) и 9 трехкомнатных квартир (стояк 4) (рис.3).
18
Рис.3. Аксонометрическая схема внутридомовой газовой сети
19
Все квартиры оборудованы только газовыми плитами. В
качестве самого удаленного газового прибора рассматриваем
газовую плиту на 9-ом этаже
Зададим диаметры труб на участках:
d11− 10 = 20 мм;
d10 - 9 = 20 мм;
d 9 - 8 = 20 мм;
d 8 - 7 = 20 мм;
d 7 - 6 = 20 мм;
d 6 - 5 = 20 мм;
d 5 - 4 = 20 мм;
d 4 - 3 = 20 мм;
d 3 - 2 = 20 мм;
d 2 -1 = 32 мм.
и определим фактические длины участков:
l11-10 = 5,5 м,
l10 - 9 = 2,5 м,
l9 - 8 = 2,5 м,
l8 - 7 = 2,5 м,
l 7 - 6 = 2,5 м,
l 6 - 5 = 2,5 м,
l5 - 4 = 2,5 м,
l 4 - 3 = 3,0 м,
l3 - 2 = 10 м,
l 2 -1 = 3,5 м.
Для конкретных условий определим необходимую арматуру и соединительные части (фитинги), а также коэффициенты местных сопротивлений для данных деталей (ξ).
На участке 11-10:
1)два угольника, ξ = 2,1 × 2 = 4,2;
2)пробочный кран, ξ = 2 × 1 = 2;
3)отвод 900, ξ = 0,3.
Сумма коэффициентов потерь на данном участке
Σξ11− 10 = 6 ,5.
На участках 10-9, 9-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4 по одному проходному тройнику, ξ = 1.
На участке 4-3:
1)тройник проходной, ξ = 1;
2)угольник, ξ = 2,1.
Σξ 4-3 = 3,1.
На участке 3-2:
1)тройник проходной, ξ = 1;
20
2)три угольника, ξ = 2,1 × 3 = 6,3;
3)один пробочный кран, ξ = 2.
Σξ 3- 2 = 9.
На участке 2-1:
1)одна крестовина поворотная, ξ = 3;
2)три угольника, ξ = 2,1 × 3 = 6,3;
Σξ 2-1 = 9 ,3.
Рассчитаем эквивалентные длины участков по формуле
l экв =
d
 0 ,1 ⋅ 10 − 3
13,28 ⋅ 10 − 6 ⋅ d
0 ,11
+ 192265

d
Lр





0 ,25
⋅ Σξ i
.
В данной зависимости размерность расхода [Lp]=м3/ч.
Диаметр трубы следует задавать в метрах.
l экв11− 10 =
2 ⋅ 10 − 2
 0 ,1 ⋅ 10 − 3
13,28 ⋅ 10 − 6 ⋅ d
0 ,11
+ 192265
 2 ⋅ 10 − 2
0 ,92





0 ,25
⋅ 6 ,5 = 2 ,41.
l экв.10-9 = 0,37 × 1 = 0,37 м;
l экв.8-7 = 0,37 м;
l экв.9-8 = 0 ,37 × 1 = 0 ,37 м;
l экв.6-5 = 0 ,38 м;
l экв.7-6 = 0,37 м;
l экв.4-3 = 1,26 м;
l экв.5- 4 = 0,40 м;
l экв.3- 2 = 3,76 м;
l экв.2-1 = 7 ,68 м.
Расчетные значения длин участков определяются по
формуле (18)
l р11-10 = 7 ,91 м;
l р10-9 = 2 ,87 м;
l р9-8 = 2 ,87 м;
l р8-7 = 2 ,87 м;
l р 7 - 6 = 2 ,87 м;
l р 6-5 = 2 ,88 м;
l р5- 4 = 2 ,90 м;
l р 4-3 = 4 ,26 м;
l р 3- 2 = 13,76 м;
l р 2-1 = 11,18 м.
21
По величине расходов на каждом участке и заданным
диаметрам труб из номограммы для низкого давления выпишем значения удельных перепадов давления ∆pl/lp.
( ΔPl /l р )11− 10 = 2 Па/м; ( ΔPl /l р )10 − 9 = 2 Па/м;
( ΔPl /l р )9-8 = 2 Па/м;
( ΔPl /l р )7-6 = 1,11 Па/м;
( ΔPl /l р )5-4 = 2,6 Па/м;
( ΔPl /l р )3-2 = 3,5 Па/м;
( ΔPl /l р )8-7 = 2 Па/м;
( ΔPl /l р )6-5 = 2,2 Па/м;
( ΔPl /l р )4-3 = 2,8 Па/м;
( ΔPl /l р )2-1 = 4,5 Па/м.
Используя рассчитанные значения lp, определим падение давления на каждом участке.
Суммарные потери давления ΣΔPl = 160,489 Па.
Давление слоя газа
ΔPг = H ( ρ г − ρв ) g = − 20(1,29-0,75)9,81 = − 105,8 Па.
Результирующие потери давления
ΣΔP = ΣΔPl + ΔPг = 55 Па.
С учетом потерь на газовой плите
Pсум = 55 + 60 = 115 Па.
Учитывая тот факт, что при прокладке газопровода использованы минимальные размеры труб, приведенных в номограмме, увеличить потери давления до 350 Па возможно
только установкой дроссельной шайбы.
22
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Расчет потребления газа и гидравлический расчет сетей низкого
давления. Методические указания к курсовому проекту для студентов дневной и заочной форм обучения. ч.1, -Томск: ТГАСУ,
2000.- 41 с.
2. Кулаков Н.Г., Бережнов Н.А. Справочник по газоснабжению,
-Киев: Будивельник, 1979. –234 с.
3. Ионин А.А. Газоснабжение. –М: Стройиздат, 1988.- 410 с.
4. Яковлев Е.Н. Газовые сети и газохранилища.- М.:Недра, 1991.400 с.
23
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица П 1
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОДНОВРЕМЕННОСТИ Кsim
ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Число квартир
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
30
40
50
60
70
80
24
Кэффициент одновременности Кsim в зависимости от установки в жил
рудования
Плита 4-х конфорочная
Плита 4-х конфоПлита 2-х конфои газовый проточный
рочная
рочная
водонагреватель
1
1
0,700
0,650
0,840
0,560
0,450
0,730
0,480
0,350
0,590
0,430
0,290
0,480
0,400
0,280
0,410
0,392
0,280
0,360
0,370
0,265
0,320
0,360
0,258
0,289
0,345
0,254
0,263
0,340
0,240
0,242
0,300
0,235
0,230
0,280
0,231
0,218
0,250
0,227
0,213
0,230
0,223
0,210
0,215
0,220
0,207
0,203
0,217
0,205
0,195
0,214
0,204
0,192
90
100
400
0,212
0,210
0,180
0,203
0,202
0,170
0,187
0,185
0,150
Примечания 1.Для квартир ,в которых устанавливается несколько однотипных газовых приборов, коэффициент одновременности следует принимать как для такого же числа квартир с этими газовыми приборами.
2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир.
Таблица П 2
Минимальные расстояния по горизонтали в свету между подземными газопроводами и другими сооружениями и коммуникациями, м
Коммуникации и сооружения
1
Здания и сооружения (до обреза фундамента)
Железнодорожные пути
Трамвайные
пути
Водопровод
(стенки трубы)
низкого
давления
не более
5000 Па
2
Газопровод
среднего
высокого
давления
давления
5000 Па - 0,3 0,3 – 0,6
МПа
МПа
3
4
высокого
давления
0,6 – 1,2
МПа
5
2
4
7
10
3,8
4,8
7,8
10,8
2,8
2,8
3,8
3,8
1
1
1,5
2
продолжение таблицы П 2
25
Коммуникации и
сооружения
1
Канализационный
водосток (стенки
трубы)
Тепловая сеть
(стенки трубы)
Силовые кабели
до 35 кВ
бронироТелеванные
фонные
в каналикабели
зации
Деревья (до ствола)
Воздушдо 1 кВ
ные линии эл.
Передач 1 – 3,5
(по фун- кВ
даменту более
опоры) 3,5 кВ
низкого
давления
не более
5000 Па
2
Газопровод
среднего высокого
давления давления
5000 Па − 0,3 – 0,6
МПа
0,3 МПа
3
4
высокого
давления
0,6 – 1,2
МПа
5
1
1,5
2
5
2
2
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1,5
2
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
5
5
5
5
10
10
10
10
Глубина проложения не менее 0,8 м. Если газ влажный, то
газопровод прокладывается ниже зоны промерзания с уклоном 0,002° и с установкой конденсатосборников в низших
точках.
26
27
Download