Газификация района города
Параметр газового топлива, определение численности населения. Расчет расходов газа потребителями, системы газоснабжения. Оптимальное число газорегуляторных пунктов. Гидравлический расчет сети низкого и высокого давления. Расчет внутридомового газопровода.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.03.2015 |
Размер файла | 57,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования Пензенской области
ГБПОУ ПО Мокшанский агротехнологический колледж
Пояснительная записка
к курсовому проекту по МДК 01.02.
Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления
На тему: «Газификация района города»
Автор
Вадюнин А.
Обозначение
Руководитель
Дороднова Н.Ю.
Исходные данные
Место рождения газа: Василковское.
Место расположения района города: Архангельская область.
Х1 - количество жителей проживающих в квартирах с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением-30%
Х2 -количество жителей проживающих в квартирах с газовой плитой и газовым водонагревателем - 30%
Х3 - количество жителей проживающих в квартирах с газовой плитой без централизованного горячего водоснабжения и без газового водонагревателя - 40%
30% жители пользуются прачечными
15% жители пользуются предприятиями общественного питания
Содержание
Введение
Основная часть
1. Расчет параметра газового топлива
2. Определение численности населения
3. Расчет расходов газа потребителями
4. Выбор и обоснования систем газоснабжения
5. Определение оптимального числа ГРП
6. Гидравлический расчет сети низкого давления
7. Гидравлический расчет высокого давления
8. Гидравлический расчет внутридомового газопровода
Список литературы
Введение
Газоснабжение осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Источниками первого из них являются магистральные газопроводы, проходящие по территории области: Средняя Азия-Центр, Саратов-Горький-Череповец, Уренгой-Центр, Челябинск-Петровск, от которых проложено около 50 отводов, подающих газ в города и другие населенные пункты области. От газопроводов - отводов построено свыше 1 тыс. 250км распределительных газопроводов, которые подают газ непосредственно потребителям через газорегуляторные пункты, где создается требуемый режим давления газа.
Доля природного газа в топливном балансе России составляет 60%.
Так как природный газ является высокоэффективным энергоносителем, в условиях экономического кризиса газификация может составить основу социально-экономического развития регионов России обеспечить улучшение условия труда и быта населения, а также снижения загрязнения окружающей среды.
Система газоснабжения представляют собой сложный комплекс сооружений. На выбор системы газоснабжения населенного пункта оказывает влияние ряд фактов. Это, прежде всего: размер газифицируемой территории, особенности ее планировки, плотности населения, число и характер потребителей газа, наличие естественных и искусственных препятствий для прокладки газопроводов (рек, дамб, оврагов, железно дорожных путей, подземных сооружений и т.п.). При проектировании система газоснабжения разрабатывают ряд вариантов и производят их технико-экономическое сравнение. В качестве окончательного варианта принимают наиболее экономичной по сравнению с другими.
Системы газоснабжения населенного пункта, рекомендуется применить тупиковую систему газоснабжения. Все газопроводы, входящие в газораспределительную сеть, условно разбиваются на транзитные и распределительные. Транзитные газопроводы предназначены для передачи газа из одного района населенного пункта в другой. Распределительные газопроводы служат для подачи газа непосредственно потребителям.
Газораспределительная система выбирается с учетом источников , объема и назначения газоснабжения, размеры и планировки населенного пункта. На основании генерального плана выполняются схемы прокладки газопроводов, на схеме указываются проектные газопроводы, их диаметр, а также отмечаются устанавливаемые отключающие устройства. При выборе места заложения газопровода учитывается характер проезда и застройки, число вводов, конструкция дорожного покрытия, наличие путей электрифицированного транспорта и подземных сооружений, удобства эксплуатации газопровода и т.д.
Данный проект выполняется на основании:
· Задание с исходными данными;
· Генплан застройки.
Природный газ предусматривается использовать населением для приготовления пищи и отопления домов. В жилых домах устанавливаются четырех комфорочные плиты.
1. Расчет параметра газового топлива
Согласно заданию место рождения газа, которым снабжается район города - Василковское месторождения Архангельской области.
Таблица 1.1 Состав газов Василковского месторождения
Место рождения газа |
Состав газа, % |
Плотность кг/ м 3 |
Q , МДж/ м 3 |
||||||||
СН4 |
С2 Н6 |
С3 Н8 |
С4 Н10 |
С5 Н12 и выше |
N2 |
CO2 |
H2 S |
||||
Василковское |
93,1 |
2,0 |
0,4 |
0,2 |
0,3 |
4 |
- |
- |
0,595 |
1. Определяем плотность при нормальных условиях по формуле:
о =0,01(0,717 СН4 + 1,35 С2Н6 + 2,00 С3 Н8 + 2,703 С4 Н10 + 1,25 N2 + 1,98 СО2) (1)
СН4 ; С2Н6 ; С3 Н8 ; С4 Н10 ; N2 ; СО2 -берутся из таблицы 1.1
о = 0,01*(0,717*93,1+1,35*2,0+2,00*0,4+2,703*0,2)=0,70 кг/м3
2. Определяем теплоту сгорания(низкого) по формуле:
Qн =0,358 СН4 +0,636 С2Н6 +0,91 С3 Н8 +0,88 С4 Н10 (2)
СН4 ; С2Н6 ; С3 Н8 ; С4 Н10 ; N2 ; СО2 -берутся из таблицы 1.1
Q = 0,358*93,1+0,636*2,0+0,91*0,4+0,88*0,2=35,12 мДж/м3.
3. Определяем следующим образом воздуха, необходимого для горения.
VО2 =0,01(2 СН4 +3,5 С2Н6 +5 С3 Н8 +6,5 С4 Н10 ) (3)
СН4 ; С2Н6 ; С3 Н8 ; С4 Н10 ; N2 ; СО2 -берутся из таблицы 1.1
V =0,01*(2*93,1+3,5*2,0+5*0,4+6,5*0,2)=1,965 м3/м3
Объем кислорода при сжигании газа с коэффициентом избытка воздуха =1,1, определяем по формуле:
Vо =VО2 (4
- коэффициент избытка воздуха =1,1;
V -теоретический объем кислорода найденный по формуле (3)
VО2 = 1,1*1,96=2,15 м3/м3
Определяем избыточное количество кислорода по формуле:
VО2 =( -1) V (5)
- коэффициент избытка воздуха =1,1;
V -теоретический объем кислорода найденный по формуле (3)
VО2 = 1,965*0,1=0,196 м3/м3
Теоретическое количество воздуха находим по формуле:
V = VО2 (6)
V - теоретический объем кислорода найдены по формуле (3)
V = *196 = 9,32 м,3/м3
Определяем объем воздуха при снижении газа с коэффициентом избытка воздуха =1,1 по формуле:
V в = VВО (7)
- коэффициент избытка воздуха, =1,1;
V -теоретическое количество воздуха найденный по формуле (6)
Vв = 1,1*9,32=10,25 м/м
4. Объем продуктов сгорания определяем как сумму объемов сухих продуктов сгорания и водяных паров.
Находим объем компонентов сгорания.
Объем углекислого газа с учетом его наличия в горячем газе:
СН4 ; С2Н6 ; С3 Н8 ; С4 Н10 ; СО2 - берутся из таблицы 1.1
Определяем объем азота с учетом сжигания газа с коэффициентом избытка воздуха =1,1 определяем по формуле:
VN2= 0.79* VВО* + 0.01*N2
VN2= 0.79*9.32+1.1+0.01*4=8.13 (м3/м3)
V -теоретическое количество воздуха найденный по формуле (6)
- коэффициент избытка воздуха =1,1
N2 -берется из таблицы 1.1
5. Определяем состав продуктов сгорания.
Состав сухих продуктов сгорания:
CO2=100VCO2/VСПС
CO2=100*0,99/11,27=8,78%
O2=100 VизбO2/VСПС
O2=100*2,15/11,27=19,07%
N2=100VN2/VСПС
N2=100*8,13:11,27=72,13%
Состав влажных продуктов сгорания:
CO2=100VCO2/Vпс
CO2=100*0,99/13,21=7,49%
O2=100 VизбO2/ Vпс
O2=100*2,15/13,21=16,27%
N2=100VN2/ Vпс
N2=100*8,13/13,21=61,54%
H2O=100VH2O/ Vпс
H2O=100*1,94/13,21=14,68%
2. Определение численности населения
Определяется количество населения, проживающего в каждом квартале газифицируемого населенного пункта, в зависимости от плотности жилищного фонда:
N-F?a, (13)
Где F - площадь квартала в красных линиях, га
a- плотность населения, чел/га
N- количество населения в квартале, чел.
В площадь кварталов включаются площади школ, детских яслей и садов, предприятия торговли, питания и бытового обслуживания населения, внутриквартальные и микрорайонные зеленые насаждения; не включаются площади улиц, проспектов, площадей, садов, парков и участков которые не являются обычными для жилых массивов.
Таблица 2. Численность населения района города
№ квартала |
Площадь застройки, га |
Плотность населения, чел/га |
Численность населения, чел. |
|
1 |
14,04 |
150 |
2106 |
|
2 |
16,34 |
100 |
1634 |
|
3 |
9,75 |
150 |
1463 |
|
4 |
16,34 |
100 |
1614 |
|
5 |
10,08 |
100 |
1008 |
|
6 |
12,88 |
150 |
1932 |
|
7 |
12,04 |
100 |
1204 |
|
8 |
20,14 |
180 |
3625 |
|
9 |
21,73 |
180 |
3911 |
|
10 |
8,32 |
125 |
1040 |
|
11 |
17,94 |
125 |
2243 |
Общее количество жителей в районе проектирования N= 21780 жителей
3. Расчет расходов газа потребителями
В данном подразделе определяются годовые и расчетные расходы газа на все виды потребления. Годовые расходы газа используются для планирования количества газа, которое необходимо доставить проектируемому населенному пункту, а расчетные - для определения диаметров газопроводов. Для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения расход газа определяется по строительному объему отапливаемых и вентилируемых зданий (по укрупненным показателям). Расходы газа сосредоточенным потреблением (более 50 м3 /ч на ввод) необходимо определить отдельно для каждого потребителя. При равномерном распределении потребителей с расчетными расходами менее 50 м3 /ч на ввод (жилые и общественные здания) расход газа определяется по жилым кварталам в целом. Способ определения расхода газа по годовым нормам применяется для равномерно распределенных потребителей, когда количество устанавливаемых приборов неизвестно. Годовое потребление газа подсчитывается для определенных объектов, а затем суммируются по группам. Условно принято выделять такие группы:
1. Расход газа населением в квартирах жилых домов для приготовления пищи и горячей воды.
2. Расход газа предприятиями коммунального хозяйства и общественными зданиями (бани, больницы, прачечные, хлебозаводы).
3. Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.
4. Расход газа промышленностью.
Количество условных единиц по категориям потребителей определяется по нормам проектирования.
Расчет сведен в таблицу 3.1
Таблица 3.1 Количество условных единиц для расчета потребления газа.
Потребитель газа |
Норма проектирования |
Норма условных единиц |
|
1 |
2 |
3 |
|
Жилые дома |
15% жителей пользуются предприятиями общественного питания, поэтому коэффициент использования газа на приготовление пищи в домашних условиях k=0,75-0,85 |
||
Столовые и рестораны |
Предприятия общественного питания+5% командировочной, k1 =1-(0,05 +k).Ужин и завтрак по суммарному расходу на их приготовление к расходу на обед. |
||
Хлебозавод |
0,6-0,8 тонны в сушки на 1000 жителей в том числе 50% формового хлеба, 25% подового хлеба, 25%ткондитерских изделий. |
||
Больница |
12 коек на 1000 жителей |
||
Прачечная 1. стирка белья населения 2 .стирка белья больниц 3. дизенфекция белья больниц |
30% жителей пользуется 37 т сухого белья на 1000 жителей 0,4 т сухого белья в год на одну койку Дезинфицируется все белье больниц |
||
Бани |
56 помывок в год на одного жителя не имеющего ГВС или водонагревания. 15 раз в год при их наличии. |
||
Учебные заведения |
25% населения учащиеся или студенты |
||
Мелкие предприятия |
Годовые расходы на предприятия торговли, бытового обслуживания и другие мелкие предприятия непроизводственного характера принимаются за 5% от расхода на жилые дома. |
Определение годовых расходов теплоты и газа сведено в таблицу 3.2
Таблица 3.2 Годовые расходы теплоты и газа
Потребители газа |
Число условных единиц |
Степень охвата газоснабжение |
Число единиц использующих газа |
Норма расхода теплоты в год на условную единицу |
Годовой расход |
||
Теплоты мДж/год |
Газа, м |
||||||
Жилые дома При наличии плит При наличии плит с ЦГВС При наличии пищи и проточных водонагревателей |
16335 16335 16335 |
0,3 0,3 0,4 |
4900,5 4900,5 6534 |
4600 2800 8000 |
22542300 13721400 5227200 |
641865,03 390700,45 148838,26 |
|
Столовые и рестораны |
3136320 |
1 |
3136320 |
4,2 |
13172544 |
37507243 |
|
Хлеб завод N3 N3 N3 |
2384,91 1144,75 1144,75 |
1 1 1 |
2384,91 1144,75 1144,75 |
2500 5450 7750 |
5962275 6238887,5 6238887,5 |
169768,65 177644,86 177644,86 |
|
Больница |
261,36 |
1 |
261,36 |
3200 |
836352 |
23814,12 |
|
Прачечная Стирка белья населения Стирка белья больниц Дезинфекция белья больниц |
241,75 104,54 104,54 |
0,3 1 1 |
72,52 104,54 104,54 |
8800 9200 2200 |
638176 961768 229988 |
18171,29 27385,19 6548,63 |
|
Бани Учебные заведения |
594594 5445 |
1 1 |
594594 5445 |
50 50 |
29729700 272250 |
846517,65 7751,99 |
|
Мелкие предприятия |
816,75 |
1 |
816,75 |
110 |
898425 |
25581,57 |
Часовой расход газа котельной. Расчет часовых расходов газа сведен в таблицу 3.3
Таблица 3.3 Расчетные расходы газа потребителями района города
Потребители |
Годовой расход газа м3 /год |
Коэффициент часового максимума, |
Расчетный расход, м3 /час |
|
Жилые дома |
1181403,74 |
1/2300 |
513,65 |
|
Столовые и рестораны |
375072,43 |
1/2000 |
187,53 |
|
Хлеб завод |
525058,37 |
1/6000 |
87,50 |
|
Больница |
23814,12 |
1/2300 |
10,35 |
|
Прачечная |
52105,11 |
1/2900 |
17,96 |
|
Бани |
846517,65 |
1/2700 |
313,52 |
|
Учебные заведения |
7751,99 |
1/2300 |
3,35 |
|
Мелкие предприятия |
25581,57 |
1/2300 |
11,12 |
|
Котельная |
540048679,91 |
- |
4993,91 |
4. Выбор и обоснования систем газоснабжения
Наличие в районе города потребителей двух параметров определяем необходимость выбора двухступенчатой системы газоснабжения, она экономична, надежна, проста в эксплуатации и наиболее распространена в городах с населением до 100 тыс. жителей. В качестве первой ситуации принимаются газопроводы высокого давления второй категории, в качестве второй ступени газопроводы низкого давления. Под газопроводом низкого давления первой ступени газ подается к сосредоточенным потребителям (котельной, прачечной, хлебзаводу), а также к ГРП где редуцируется до низкого давления и по газопроводам второй ступени, направляется к бытовым и коммунально-бытовым потребителям.
Трассировка газопроводов проводится с учетом следующих данных.
· Должны выдерживаться минимально допустимые расстояния от газопроводов до зданий и сооружений.
· Протяженность газопроводов должна быть минимальной.
· Длина ответвлений к потребителям, по возможности не должна превышать 200 м.
· Необходимо стремиться, чтобы участки низкого давления имели двухсторонний отбор и т.д.
Принимаем двухступенчатую систему кольцевого газопровода.
Распределение потребителей газа по давлению.
Потребители с нагрузкой до 50 м3 /ч подключаются к сети низкого давления, а с нагрузкой более 50 м3 /ч подключаются к сети высокого давления.
Таблица 4.1 Распределение потребителей по давлению газа
Потребители |
Расход газа, м3 /ч |
||
Низкого давления |
Высокого давления |
||
Квартирами |
513,65 |
||
Учебные заведения |
3,35 |
||
Баннопрачечный комбинат |
331,48 |
||
Предприятия общественного питания |
187,53 |
||
Учереждения здравоохранения |
10,35 |
||
Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий |
87,50 |
||
Котельные |
4993,91 |
||
ГРП |
714,88 |
||
Итого: |
714,88 |
6127,77 |
5. Определение оптимального числа ГРП
При проектировании газоснабжения городов большое значение имеет правильный выбор количества ГРС и ГРП, их производительность и размещение. С увеличением их количества уменьшаются радиусы действия и нагрузки на сеть, а, следовательно, диаметры и стоимость сети. Зато увеличивается стоимость ГРС и ГРП, удорожается и усложняется эксплуатация системы. Количество ГРС и их размещение определяются количеством и местами подвода газа магистральными газопроводами. На каждом подводе необходима отдельная ГРС. По типовым проектам ГРС имеют производительность до 300-400 тыс, Нм3 /ч газа; при большей производительности выгоднее ставить ГРС с разных сторон города, чем дублировать одну. ГРС должны размещаться за пределами населенного пункта в зоне, не подлежащей застройке. При этом должны быть выдержаны минимально допустимые расстояния до населенных пунктов, промышленных предприятий и отдельных зданий, требуемые СНиП 2-Д .10-62.
Производительность одной ГРП, питающей сеть среднего давления, составляет 25-50 тыс. Нм3 /ч. ГРП размещаются вокруг города так, чтобы обеспечить повод газа к сети следующей ступени давления с разных сторон и по кратчайшему пути к центрам нагрузок каждого района.
6. Гидравлический расчет сети низкого давления
Целью гидравлического расчета является определение диаметров труб на участках сети и давления газа в ее узлах. Определение удельных путевых расходов газа. Газоснабжаемая территория разбивается на зоны, с одинаковой плотностью населения, которые питаются от определенных контуров. Длина питающего контура является суммой длин участков питающих данную зону.
Определение расчетных расходов газа на участках сети низкого давления.
Расчетный расход газа на участках сети определяется по формуле:
Qр=Qэкв=Qт
Q - расчетный расход газа;
QЭКВ- эквивалентный расход газа;
QТ - транзитный расход газа.
Qпут.= gпут.*Lф.
Lф - фактическая длина участка, м;
gпут -удельный путевой расход газа для соответствующей зоны, м3 /(ч?м).
Таблица 6.1 Определение удельных путевых расходов газа.
№ контура |
Численность населения |
Расход газа Q м3 /ч |
Длина питающего контура, мм |
Удельный путевой расход, g |
|
I |
2106 |
67.39 |
1600 |
0.04 |
|
II |
1634 |
52.28 |
1680 |
0.03 |
|
III |
1463 |
46.81 |
1320 |
0.03 |
|
IV |
1614 |
51.64 |
1720 |
0.03 |
|
V |
1008 |
32.25 |
1340 |
0.02 |
|
VI |
1932 |
61.82 |
1540 |
0.04 |
|
VII |
1204 |
38.52 |
1520 |
0.02 |
|
VIII |
3625 |
11.6 |
1860 |
0.06 |
|
IX |
3911 |
125.15 |
1940 |
0.06 |
|
X |
1040 |
33.28 |
1340 |
0.02 |
|
XI |
2243 |
71.77 |
1980 |
0.03 |
Далее задаем начальное распределение потоков в сети, направления движения газа начинается от точек питания к нулевой точки кротчайшим путем. Вычисляем путевые, транзитные и расчетные расходы газа на участке.
Таблица 6.2 Расчетные расходы газа на участках сети низкого давления
N участка |
Длина участка |
Удельный путевой расход газа м/ч*м |
Расход газа м3/ч |
||||
Qп |
Qэкв=0,55*Qп |
Qт |
Qр=Qэкв+Qт |
||||
1-2 |
410 |
0,04 |
16,4 |
9,02 |
0 |
9,02 |
|
2-5 |
300 |
0,04 |
12 |
6,6 |
16,4 |
23 |
|
1-4 |
300 |
0,04 |
12 |
6,6 |
0 |
6,6 |
|
5-8 |
19 |
0,04+0,04=0,07 |
13,3 |
7,31 |
46,7 |
54,01 |
|
4-7 |
190 |
0,04+0,03=0,07 |
13,3 |
7,31 |
38,4 |
45,71 |
|
3-4 |
440 |
0,03+0,03=0,06 |
26,4 |
14,52 |
0 |
14,52 |
|
3-10 |
400 |
0,03 |
12 |
6,6 |
0 |
6,6 |
|
10-11 |
440 |
0,02+0,03=0,05 |
22 |
12,1 |
18 |
30,1 |
|
11-12 |
60 |
0,03+0,04=0,07 |
4,2 |
2,31 |
79 |
81,31 |
|
7-12 |
260 |
0,03+0,03=0,06 |
15,6 |
8,58 |
0 |
8,58 |
|
7-8 |
410 |
0,04+0,03=0,07 |
28,7 |
15,78 |
59,5 |
75,28 |
|
8-9 |
210 |
0,03+0,03=0,06 |
12,6 |
6,93 |
148,2 |
155,13 |
|
9-13 |
90 |
0,03+0,03=0,06 |
5,4 |
2,97 |
169,8 |
172,77 |
|
5-6 |
410 |
0,03 |
12,3 |
6,76 |
6 |
12,76 |
|
6-14 |
400 |
0,03 |
12 |
6,6 |
0 |
6,6 |
|
13-14 |
410 |
0,03+0,02=0,05 |
20,5 |
11,27 |
12 |
23,27 |
|
12-13 |
410 |
0,03+0,04=0,07 |
28,7 |
15,78 |
91 |
106,78 |
|
10-15 |
300 |
0,02 |
6 |
3,3 |
0 |
33 |
|
11-16 |
300 |
0,02+0,04=0,06 |
18 |
9,9 |
21 |
30,9 |
|
13-18 |
300 |
0,04+0,02=0,06 |
18 |
9,9 |
0 |
9,9 |
|
14-19 |
300 |
0,02 |
6 |
3,3 |
0 |
3,3 |
|
15-16 |
370 |
0,02 |
7,4 |
4,07 |
0 |
4,07 |
|
16-17 |
90 |
0,04 |
3,6 |
1,98 |
10 |
11,98 |
|
17-18 |
400 |
0,04+0,06=0,1 |
40 |
22 |
0 |
22 |
|
18-19 |
450 |
0,02+0,06=0,08 |
36 |
19,8 |
0 |
19,8 |
|
17-20 |
580 |
0,06 |
34,8 |
19,14 |
10 |
29,14 |
|
18-22 |
580 |
0,06+0,06=0,12 |
69,8 |
38,39 |
56 |
94,39 |
|
19-23 |
580 |
0,06 |
34,8 |
19,14 |
0 |
19,14 |
|
20-21 |
210 |
0,06+0,02=0,08 |
16,8 |
9,24 |
54,2 |
63,44 |
|
21-22 |
190 |
0,06+0,02=0,08 |
15,2 |
8,36 |
253,7 |
262,06 |
|
22-23 |
440 |
0,06+0,03=0,09 |
39,6 |
21,78 |
49,5 |
83,01 |
|
23-24 |
220 |
0,03 |
6,6 |
3,63 |
8,1 |
11,73 |
|
20-25 |
270 |
0,02 |
5,4 |
2,97 |
4 |
6,97 |
|
22-26 |
270 |
0,02+0,03=0,05 |
13,5 |
7,42 |
0 |
7,42 |
|
24-27 |
270 |
0,03 |
8,1 |
4,45 |
0 |
4,45 |
|
26-27 |
710 |
0,03 |
21,3 |
11,71 |
0 |
11,71 |
|
25-26 |
400 |
0,02 |
8 |
4,4 |
0 |
4,4 |
Таблица 6.3 Ориентированные потери давления на участках сети
ГРП |
L |
Удельные потери давления 910/ L |
|
№1 |
9-8-5-2-1=210+190+300+410=1110 9-8-5-6-0=210+190+410+200=1010 9-8-7-0=210+410+130=750 9-8-7-4-3=210+410+190+440=1250 9-8-7-4-1=210+410+190+300=1110 9-13-14-0=90+410+200=700 9-13-14-19=90+410+130=800 9-13-12-0=90+410130=630 9-13-12-11-3=90+410+60+440+400=1400 9-13-12-11-10-15=90+410+60+440+300=1280 9-13-12-11-16-15=90+410+60+300+370=1230 9-13-12-11-16-17-0=90+410+60+300+90+200=1150 9-13-0=90+300=390 |
0,81 0,90 1,21 0,72 0,81 1,3 1,13 1,44 0,65 0,71 0,73 0,79 2,3 |
|
№2 |
21-20-17-0=210+580+200=990 21-22-18-0=190+580+200=970 21-22-18-19=190+580+450=1220 21-22-23-19=190+440+580=1210 21-22-23-24-27=190+440+220+270=1120 21-22-26-0=190+270+200=660 21-20-25-0=210+270+200=680 21-22-26-27=190+270+710=1170 |
0,91 0,93 0,74 0,75 0,81 1,37 1,33 0,77 |
Таблица 6.4 Гидравлический расчет сети низкого давления
кольцо |
узлы |
Смежные кольца |
L.м |
D*б мм |
Qм/ч р |
?Р |
|||
I |
1-2 2-5 5-8 1-4 4-7 7-8 |
IV II III |
410 300 190 300 190 410 |
48*3,5 70*3 89*3 42,3*3 88,5*40 114*40 |
9,02 23 54,01 6,6 45,71 75,28 |
1 0,90 1 1,20 1 0,55 |
410 270 190 360 190 225,5 |
45,45 11,73 3,51 54,54 4,15 2,99 |
|
II |
3-4 3-10 4-7 7-12 10-11 11-12 |
I II V VI |
440 400 190 260 440 60 |
60*3,5 48*3,5 88,5*4 42,3*3 76*3 108*4 |
14,52 6,6 45,71 8,58 30,1 81,31 |
0,80 0,65 1 1,80 0,93 0,95 |
352 260 190 468 409,2 57 |
24,24 39,39 4,15 54,54 13,59 0,70 |
|
III |
7-8 7-12 8-9 9-13 12-13 |
I II IV IV VI |
410 260 210 90 410 |
104*40 42,3*3 114*4 108*4 108*4 |
75,28 8,58 155,13 172,77 106,78 |
0,55 1,80 1,93 2,0 1,90 |
225,5 468 405,3 180 779 |
2,99 54,54 2,61 1,04 7,29 |
|
IV |
5-6 6-14 5-8 8-9 9-13 13-14 |
I III III VII |
410 400 190 210 90 410 |
57*3 42,3*3 89*3 114*4 108*4 70*3 |
12,76 6,6 54,01 155,13 172,77 23,27 |
0,75 1,3 1 1,93 2,0 0,80 |
307,5 520 190 405,3 180 328 |
24,09 78,78 3,51 2,61 1,04 14,09 |
|
V |
10-11 11-16 10-15 15-16 |
II VI |
440 300 300 370 |
76*3 76*3 76*3 42,3*3 |
30,1 30,9 33 4,07 |
0,93 0,85 1,2 0,5 |
409,2 255 360 185 |
13,59 8,25 10,90 45,45 |
|
VI |
11-12 12-13 11-16 16-17 17-18 13-18 |
II III V VIII VII |
60 410 300 90 400 300 |
108*4 108*4 76*3 57*3 70*3 48*3,5 |
81,31 106,78 30,9 11,98 22 9,9 |
0,95 1,20 0,85 0,70 0,80 1,4 |
57 779 255 63 320 420 |
0,70 7,29 8,25 5,25 14,54 42,42 |
|
VII |
13-14 13-18 14-19 18-19 |
IV VI IX |
410 300 300 450 |
70*3 42,3*3 33,5*3 70*3 |
23,27 9,9 3,3 19,8 |
0,80 3 1,40 0,50 |
328 900 420 225 |
14,09 90,90 127,27 11,36 |
|
VIII |
17-18 17-20 20-21 18-22 21-22 |
VI X IX X |
400 580 210 580 190 |
60*3 75,5*3 108*4 114*4 159*4 |
22 29,14 63,44 94,39 262,06 |
1,2 0,91 0,50 0,85 1,0 |
480 527,8 105 493 190 |
21,81 18,11 1,65 5,22 0,72 |
|
IX |
18-19 18-22 22-23 19-23 |
VII VIII XI |
450 580 440 580 |
70*3 114*4 114*4 60*3,5 |
19,8 94,39 83,01 19,14 |
0,50 0,85 0,60 1,4 |
225 493 264 812 |
11,36 5,22 3,18 42,42 |
|
X |
20-21 21-22 20-25 22-26 25-26 |
VIII VIII XI |
210 190 270 270 400 |
108*4 159*4 42,3*3 48*3,5 38*3 |
63,44 262,06 6,97 7,42 4,4 |
0,50 1,0 1,4 1,62 1 |
105 190 378 437,4 400 |
1,65 0,72 54,23 58,94 90,90 |
|
XI |
22-26 22-23 23-24 24-27 26-27 |
X IX |
270 440 220 270 710 |
48*3,5 114*4 57*3 42,3*3 57*3 |
7,42 83,01 11,73 4,48 11,71 |
1,62 0,60 0,60 0,93 0,60 |
437,4 264 132 251,1 426 |
58,94 3,18 11,25 56,04 36,37 |
7. Гидравлический расчет высокого давления
Начальное давление газа после ГРСРН =600 КПа, минимальное давление в конце Рк =250КПа. Коэффициент обеспеченности газом при аварийном режиме Коб =0,7. Удельное падение квадрата давления:
6002 -2502 /1,1?4040=66,94
Расчет потока распределяется при нормальном гидравлическом режиме работы сети.
1) Находим нулевую точку и точку схода газа
3081,44?1750 = 3007,35? 2290 = 16616726700 - 207111127056 / 207111127056 = 0,91
2) Находим расчетные расходы на всех участках суммируя по каждой ветви кольца узловые расходы.
3) Определяем удельные потери давления на участках по монограмме.
4) Находим потери квадрата давления на участках.
5) Расчет сводим в таблицу.
Таблица 7.1 Гидравлический расчет сети высокого давления
Показатели |
Распределение расходов газа |
||||||
Участок |
Dн*S, мм |
L,м |
Q м/ч |
(Pн2 -P к2 ) /L КПа2 /м |
(Pн2 -Pк2 ) КПа |
(Pн2 -P к2 ) /Q КПа2 /м3 |
|
1-2 |
250 |
220 |
4088.79 |
55 |
12100 |
1.98 |
|
2-3 |
200 |
570 |
3007.35 |
45 |
25650 |
8.52 |
|
2-11 |
200 |
300 |
3081.44 |
45 |
13500 |
4.38 |
|
3-4 |
200 |
450 |
2919.85 |
37 |
16650 |
5.70 |
|
4-5 |
125 |
400 |
1670.48 |
70 |
28000 |
16.76 |
|
5-6 |
150 |
570 |
1331.48 |
45 |
25650 |
19.26 |
|
6-7 |
125 |
80 |
1000 |
70 |
5600 |
5.6 |
|
7-9 |
100 |
370 |
248.47 |
14 |
5180 |
20.84 |
|
9-10 |
150 |
400 |
1496.97 |
60 |
2400 |
1.60 |
|
10-11 |
200 |
450 |
1832.97 |
18 |
8100 |
4.41 |
|
11-14 |
150 |
70 |
1248.47 |
40 |
2800 |
2.24 |
|
10-13 |
100 |
120 |
336 |
27 |
3240 |
9.64 |
|
9-12 |
150 |
650 |
1248.50 |
40 |
26000 |
20.82 |
|
7-17 |
150 |
390 |
1248.47 |
40 |
15600 |
12.49 |
|
4-15 |
150 |
280 |
1248.47 |
40 |
11200 |
8.97 |
|
6-16 |
100 |
160 |
331.48 |
26 |
4160 |
12.54 |
Кольцо высокого давления принимаем .
Гидравлический расчет сети в аварийном режиме при отключении участка 2-3или 2-11 выполняют следующим образом.
Определим давление в кольцевых точках при аварийном режиме
Таблица 7.2 Схема газопровода сети высокого давления при аварийном режиме (отказал участок 2-3).
Участок |
Дн ? S,мм |
L, м |
Q м2 /ч |
(Pн2 -P к2 ) /L КПа2 /м |
(Pн2 -Pк2 ) КПа |
|
2-3 |
200 |
570 |
4509,76 |
100 |
57000 |
|
3-4 |
200 |
450 |
4448,51 |
90 |
40500 |
|
4-5 |
200 |
400 |
3574,59 |
60 |
24000 |
|
5-6 |
200 |
570 |
3089,02 |
45 |
25650 |
|
6-7 |
200 |
80 |
2856.99 |
39 |
3120 |
|
7-9 |
200 |
370 |
1983,07 |
20 |
7400 |
|
9-10 |
200 |
400 |
1109,12 |
70 |
28000 |
|
10-11 |
200 |
450 |
873,92 |
40 |
18000 |
|
Всего: 203670 |
Р2 =360000-203670= 156330=395,38
Таблица № 7.3 Схема газопровода сети высокого давления при аварийном режиме (отказал участок 2-11)
Участок |
Дн ? S,мм |
L, м |
Q м2 /ч |
(Pн2 -P к2 ) /L КПа2 /м |
(Pн2 -Pк2 ) КПа |
|
2-11 |
200 |
300 |
4509,76 |
100 |
30000 |
|
11-10 |
200 |
450 |
3635,84 |
60 |
27000 |
|
10-9 |
200 |
570 |
3400,64 |
50 |
28500 |
|
9-7 |
200 |
370 |
2526,69 |
30 |
11100 |
|
7-6 |
200 |
80 |
1652,77 |
14 |
1120 |
|
6-5 |
200 |
570 |
1420,74 |
10 |
5700 |
|
5-4 |
200 |
400 |
935,17 |
4 |
16000 |
|
4-3 |
200 |
450 |
61,25 |
1 |
450 |
|
Всего: 119850 |
Р2 =360000-119850=240150=490,05
8. Гидравлический расчет внутридомового газопровода
В жилые общественные и коммунальные здания газ поступает по газопроводам от городской распределительной сети.
Эти газопроводы состоят из абонентских ответвлений, подающих газ к зданию, и внутридомовых газопроводов, которые транспортируют газ
Внутри здания и распределяют его между отдельными газовыми приборами. Во внутренних газовых сетях жилых, общественных и коммунальных зданий можно транспортировать только газ низкого давления.
В жилом доме имеется однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир. Все квартиры оборудованы раздельными санитарными узлами. Объем кухонь в однокомнатных квартирах - 9,20м3, в двухкомнатных - 7,25 м3, в трехкомнатных - 8,69 м3.
Газопровод жилого дома присоединяется к внутриквартальному газопроводу на расстоянии 6м от здания. Цокольный ввод прокладывается на углу здания, снаружи здания устанавливают пробочный кран. Газопровод прокладывается по фасаду здания на уровне второго этажа, и ввод его в здание непосредственно производится во все кухни на втором этаже. Газовые стояки проходят в кухнях. Запрещается прокладывать стояки в жилых помещениях, ванных комнатах и санитарных узлах. Отключающие краны ставят перед каждым газовым прибором. Газопровод внутри здания выполняют из стальных труб. Трубы соединяют сваркой. Резьбовые и фланцевые соединения допустимы только в местах установки отключающих устройств, арматуры и приборов. Газопровод прокладывают без уклона.
Исходные данные для проектирования: низкая теплота сгорания сухого газа.
Qнр = 35,12кДж/м3; расчетный перепад давления 500 Па. Гидравлический расчет выполняют для газопроводов, соединяющих распределительную сеть с дальним газовым прибором, т.е. газовой плитой в квартире на последнем этаже.
Анализ режимов потребления газа в квартирах показывает, что максимальные коэффициенты часовой неравномерности уменьшаются с увеличением населенности квартиры. Следовательно, при определении расчетного расхода газа нужно учитывать газооборудование квартир, их населенность и число квартир, присоединенных к газопроводу.
Определить максимальный часовой расход можно двумя методами. С помощью максимального коэффициента неравномерности Кч.г.max и с использованием коэффициента одновременности включения газовых приборов в пик потребления Ко, представляющего собой отношение максимального часового расхода газа к среднечасовому расходу за год. Эти коэффициенты связаны друг с другом и при наличии необходимой информации по одному из них можно определить другой.
Главный недостаток метода расчета расхода газа по коэффициенту одновременности состоит в том, что в этом случае не учитывается число людей, пользующихся одним газовым прибором. При современных условиях бытового обслуживания населения мощность установленных газовых приборов, как правило, превосходит необходимую мощность, вытекающую из потребности людей, проживающих в квартире. В перспективе в связи с дальнейшим развитием службы быта избыточность мощности установленных в квартире газовых приборов будет расти. Несоответствие мощности газовых приборов в квартирах потребности населения приводит к существенным ошибкам при определении расчетного расхода газа по коэффициенту одновременности, а следовательно к перерасходу металла.
Определение максимального часового расхода газа первым методом:
1) найден расчетный расход газа для каждого участка газопровода по формуле:
Qp.i=Кч.г.max(Qг.кв./8760)*N,
где расчет расхода газа начинается с конечного участка снабжения газом (от газового прибора на последнем этаже самого дальнего стояка).
Потребление теплоты для приготовления пищи в квартирах с централизованным горячим водоснабжением gN= 2800 мДж одного человека (СНиП 2.04.04-87)
Годовой расход газа на одну квартиру:
Qг.кв. =gN*N/Qнр
N- число жильцов в квартире;
Qнр= 35,12 кДж/м3 расчетная теплота сгорания газа.
Тогда для двухкомнатной квартиры, в которой проживают 3 человека, годовой расход газа на 1 квартиру.
Qг. кВ. = 8000*3/35,12=683,37 м3/год.
Коэффициент Kч. г. max определяется в зависимости от числа проживающих в квартире жильцов (Nкв = 3 чел.) и числа квартир (Ni=4) т. е. Kч.г. max= 14,9.
В результате расход газа на участке:
Qр(уч.) = 14,9*(683,37/8760)*4=4,2 м3/ч
Результаты расчета расхода газа на всех участках газопровода сводим в таблицу 8.1
Таблица 8.1 Расход газа на участках газопровода
N участка |
Количество квартир |
Количество приборов |
Кsim |
Qdh, м3/ч |
|
ПГ-4 |
ПГ-4 |
||||