Газоснабжение 4х квартирного дома

Определение основных задач в области развития систем газоснабжения. Рассмотрение преимуществ и недостатков газового топлива. Проектирование наружного и внутреннего газопровода. Расчет источника газоснабжения, устройства дымовых и вентиляционных каналов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 31.03.2015
Размер файла 245,5 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/

Содержание

газоснабжение дымовой вентиляционный топливо

Введение

1. Охрана окружающей среды

2. Выбор газового оборудования и арматуры

3. Проектирование наружного газопровода

4. Проектирование внутреннего газопровода

5. Расчет источника газоснабжения

6. Устройство дымовых и вентиляционных каналов

Заключение

Список литературы

Введение

Первые в России установки для получения газа появились в Петербурге в начале XIX в. Первоначально газ использовался преимущественно для освещения. В 1819 на Аптекарском острове впервые зажглись газовые фонари. В 1835 в Петербурге учреждено «Общество освещения газом Санкт-Петербурга», которое имело монополию на промышленное производство и продажу газа. В том же году в районе Обводного канала закончено строительство первого в России газового завода, работавшего на каменном угле. В 1839 завершено строительство газопроводов для уличного освещения 1 й очереди и сооружены 167 газовых фонарей для освещения Дворцовой площади, Малой и Большой Морской улиц (ныне улицы Гоголя и Герцена), Невского проспекта (до Фонтанки), Большой Садовой, Обуховского и Царскосельского проспектов (до Обводного канала). В 1856 на Обводном канале построен второй газовый завод (просуществовал до 1972). К концу XIX в. в Петербурге действовало 5 газовых заводов общей мощностью 30 млн. м3 газа в год. Газ предназначался для освещения улиц, учреждений и торговых заведений, для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. С появлением в 1880 в Петербурге электрического освещения газ стал использоваться главным образом как топливо. К 1915 в квартирах Петрограда установлено около 10 тыс. газовых плит и около 20 тыс. водонагревателей. К 1946 завершены работы по восстановлению Ленинградского коксогазового завода, который уже в 1948 дал 73 млн. м3 газа в 70 тыс. квартир. В 1959 сооружён и введён в эксплуатацию магистральный газопровод Серпухов -- Ленинград протяжённостью 806 км. Начался период интенсивной газификации городского хозяйства и промышленности. В 1967 вступил в действие магистральный газопровод Белоусов -- Ленинград, а в 1969 -- Ухта -- Торжок -- Ленинград. В 1972 закончилось строительство вокруг Ленинграда кольцевого газопровода высокого давления, обеспечившего бесперебойное снабжение потребителей газом.

Основной задачей при использовании природного газа является его рациональное потребление, то есть снижение удельного расхода посредством внедрения экономических - технологических процессов, при которых наиболее полно реализуются положительные свойства газа. Применение газового топлива позволяет избежать потерь теплоты, определяемых механическим и химическим недожогом. Уменьшение потерь теплоты с уходящими продуктами горения достигается сжиганием газа при малых коэффициентах расхода воздуха. При работе агрегатов на газовом топливе возможно также ступенчатое использование продуктов горения. Основными задачами в области развития систем газоснабжения являются:

· применение для сетей и оборудования новых полимерных материалов, новых конструкций труб и соединительных элементов, а также новых технологий;

· внедрение эффективного газоиспользующего оборудования;

· расширение использования газа в качестве моторного топлива на транспорте;

· внедрение энергосберегающих технологий;

· обеспечение на основе природного газа производства тепла и электроэнергии для децентрализованного тепло- и энергосбережения небольших городов и сельских населённых пунктов.

Использование газового топлива позволяет внедрять эффективнее методы передачи теплоты, создавать экономические, и высокопроизводительные тепловые агрегаты с меньшими габаритными размерами, стоимостью и высоким КПД, а также повышать качество продукции.

1. Охрана окружающей среды

Преимущества и недостатки газового топлива.

Природный газ по сравнению с другими видами топлива имеет следующие преимущества:

Низкая себестоимость;

Возможность автоматизации процессов горения и достижения высоких КПД;

Удобен для транспортировки;

Полное сгорание газа, позволяющее облегчить работу обслуживающего персонала;

Отсутствие необходимости складских помещений;

Высокая теплота сгорания;

Отсутствие в составе природного газа вредных веществ;

Возможность полной автоматизации технологического процесса;

Высокая жаропроизводительность (более 2000 °С) позволяет эффективно применять природный газ в качестве энергетиче-ского и технологического топлива;

Используется в качестве химического сырья;

Форма пламени легко подается изменению;

Природный газ имеет не очень много недостатков, но все же, они есть, такие как: высокая пожароопасность и взрывоопасность.

Мероприятия по улучшению эксплуатации газового оборудования.

Безопасное использование приборов в соответствии с принятыми правилами. Организация внеплановых осмотров оборудования и приборов, должна производить эксплуатационная служба. Своевременная замена вышедшего из строя оборудования. Применение современных методов оценки факторов и уровня возможного воздействия на окружающую среду. Своевременное провидение диагностики, профилактических и ремонтных работ. Происходит непрерывное увеличение номенклатуры бытовых газовых приборов, оснащение их средствами автоматизации, постоянная модернизация их конструкций, внедрение новых материалов, прогрессивной технологий ремонта и обслуживания. В стране обеспечен серийный выпуск высококачественных плит, автоматизированных водонагревателей, отопительно-варочных аппаратов, новых газовых баллонов, специальной аппаратуры для эффективного использования газа в сельском хозяйстве, приборов автоматического регулирования и защита средств механизаций и автоматизаций основных технологических процессов на газонаполнительных станциях сжиженных газов, новых типов запорной и регулирующей арматуры, контрольно измерительные приборы.

Мероприятия по улучшению охраны окружающей среды.

С целью сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду проводят следующие мероприятия:

Совершенствуют технологические процессы и транспортные средства;

Увеличивают выпуск высокоэффективных газопылеулавливающих аппаратов;

Выпускают новые виды различных фильтров;

Создание безотходных технологий, очистных сооружений;

Компании Газпром обеспечивают экологическую безопасность объектов и снижают экологические риски, осуществляя:

Разработку и внедрение эффективных технологий ресурсно и энергосбережения, защиты окружающей среды;

СУГ сливается в специальные емкости.

2. Выбор газового оборудования и арматуры

Газовая арматура - различные приборы и устройства, смонтированные на газопроводе и аппаратах, с помощью которых осуществляется включение и отключение подачи газа, изменение давления, количества и направление газового потока газа, а так же сброс газа в атмосферу.

В зависимости от назначения, газовая арматура подразделяется на следующие виды:

Запорная арматура - арматура для герметичных периодических отключений одних участков трубопровода от других, а также отключении аппаратуры или приборов. В качестве запорной арматуры используются краны, вентили и задвижки;

Регулирующая арматура - арматура для изменения давления и количества потока, протекающего по трубопроводам. В роли регулирующей арматуры используются различные заслонки, шибера и т.п.;

Предохранительная арматура - арматура для выпуска газа наружу при повышении давления сверх установленной величины. К ней относится предохранительный сбросной клапан;

Аварийная и отсечная арматура - арматура для автоматического мгновенного отключения аппаратов, приборов или трубопроводов при нарушении заданного контролируемого параметра (например, предохранительно-запорный клапан);

Конденсатоотводящая арматура - арматура для автоматического удаления конденсата по мере его накопления в нижних точках трубопроводов, конденсатосборниках.

Требования к газовой арматуре:

Газовая арматура должна быть выполнена из черных металлов;

Для внутреннего газопровода разрешается использовать арматуру из медных сплавов;

Чугунная арматура может применяться при давлении не более чем 1.6 Мпа;

Запорная арматура должна обеспечивать герметичное отключение;

Арматура должна создавать минимальные потери давления в рабочем положении;

В соответствии с данными требованиями устанавливаю отключающее устройства в доме на отводах к приборам Кран шаровой муфтовый КШ.40М.080.03. На отводе от распределительного газопровода ставлю задвижку клиновую 30с41п1. На отводах к подъездам устанавливаю шаровые краны пт 39180-500.

Выбор и размещение газового оборудования.

Газовые приборы - устройства, применяемые в жилых и общественных зданиях для приготовления пищи, подогрева воды, отопления помещения и для создания искусственного холода. В качестве энергии используют тепло, выделяющееся при сгорании газа.

Газовые приборы делятся на:

Бытовые: газовые кухонные плиты, водонагреватели, домашние холодильники;

Отопительные

Приборы предприятий общественного питания: ресторанные плиты, духовые шкафы;

Газовые приборы характеризуются следующими показателями:

Тепловая нагрузка - количество тепла при сжигании единицы газа в единицу времени. Она может быть номинальной и предельной. При номинальной нагрузке устанавливают номинальный расход газа и тепло-производительность. Предельная нагрузка на 15-20% превышает номинальную.

Тепло-производительность - количество тепла, переданное нагреваемому телу в единицу времени.

КПД прибора - отношение тепло-производительной нагрузки к тепловой.

Расход газа - количество газа расходуемого в единицу времени при номинальной нагрузке.

Давление газа - давление, при котором обеспечивается устойчивая работа приборов.

В моем курсовом проекте выбираю плиту газовую «ДАРИНА» S2 GM 441 001 и водонагреватель Neva 4511

Технические характеристики плиты:

Размер плиты: 50х50х85 см

Мощность горелок стола: 2,0 кВт, 3,0 кВт, 3,0 кВт, 2,0 кВт

Мощность горелок духовки: 2,6

Объем духовки: 50 л

Вес: 44 кг

Характеристики водонагревателя.

Для нагрева воды до 40 0С скорость нагревания 8 л/мин, для 25 0С - 11 л/мин.

Розжиг электронный, в комплект батарейки не входят.

Размеры: 565 мм х 290 мм х 221 мм

Мощность - 21 кВт.

Расход газа - 2,2 м3/ч.

Расход сниженного газа - 0,8 м3/ч.

Давление воды для включения водонагревателя - от 3 атм.

Вес 11 кг.

Требования к размещения газовых приборов.

Бытовые газовые плиты и таганы разрешается устанавливать в кухнях высотой не менее 2,2 м, имеющих вентиляционный канал и окно с форточкой (фрамугой) или открывающейся створкой. Объем кухни должен быть не менее 15 при установке четырех - конфорочной, 12 -- трехконфорочной и 8м3 -- двухконфорочных плиты или тагана.

Газовые водонагреватели, и емкостные и проточные, с отводом продуктов сгорания в дымоход могут устанавливаться в ванных комнатах, совмещенных санитарных узлах и кухнях, имеющих вентиляционные каналы. Водонагреватели с многоточечным разбором воды размещают преимущественно в кухнях. В этом случае дополнительного объема кухни сверх необходимого для установки газовых плит не требуется. При размещении водонагревателей в ванных комнатах или совмещенных санитарных узлах их объем должен быть не менее 7,5 при установке проточных и не менее 6м3 при установке емкостных водонагревателей. Двери ванных комнат должны открываться наружу. Помещения, в которых

устанавливаются водонагреватели, в нижней части стены или двери должны иметь решетку площадью не менее 0,02м2 или зазор между дверью и полом такой же площади для притока воздуха из соседнего отапливаемого нежилого помещения. В моем курсовом проекте устанавливаю газовую плиту на расстоянии 1,2м от окна, газовый водонагреватель устанавливаю рядом с плитой на расстоянии 1м, на высоте 1.5м.

Определение характеристики газа.

Природный газ состоит из метана и еще в небольших количествах пропана, бутана и этана. Кроме углеводородов содержит водород и угарный газ. В состав природного газа так же входят негорючие компоненты: оксид углерода, кислорода, соединительного азота, серы, водяных паров, механических примесей и инертных газов. Негорючие компоненты ухудшают свойства газа. По этому содержание устанавливают согласно ГОСТ 5542-87.

Требования к природному газу:

Природные газы согласно ГОСТ 5542 характеризуется числом Воббе (W0).

W0 = Qн / v1.8 , где

Qн - низшая теплота сгорания газа;

1.8-соотношение плотности газа к плотности воздуха.

Допустимое отклонение W0 = ± 5%;

Содержание кислорода не более 1%;

Содержание сероводорода (H2S) не более 0.02 гр/м3 газа;

Содержание механических примесей не более 0.001 гр/м3 газа;

Содержание H2O не должно быть;

Интенсивность запаха при наличии 1% газа в воздухе не менее 3 баллов. Запах должен ощущаться при содержании газа 1/5 нижнего предела взрывоопасности. Для запаха газ одорируют с помощью этилмеркаптана (C2H5SH) в количестве 16 гр/1000м3 газа;

Для газоснабжения жилого микрорайона в моем курсовом проекте используется природный газ. Состав газа:

СН4-88.1; С2Н6-0.11; С3Н8-0.6; С4Н10-0.34; С5Н12-0.35; СО2-8.5; редкие газы и N2-2.0.

Для расчетов в курсовом проекте необходимо знать плотность газа и теплоту сгорания, которые определяются по формулам:

Теплота сгорания:

Qв=30,5*Н2+30,2СО+95СН4+166,4С2Н6+237С3Н8+397С4Н10+377С5Н12+61Н2S.

Qн=25.8H2+30.2CO+85.5CH4+152C2H6+218C3H8+283C4H10+349C5H12+56H2S, где

CH4, H2, CO, C2H6, C3H8, C5H10, H2S - процентное содержание соответственно метана, водорода, оксид углерода, этана, пропана, пентана и сероводорода.

Плотность газа:

сг = ?сi+xi, где сi - плотность каждого компонента, xi - массовая доля каждого компонента.

Qн=25,8*0+30,2*0+85,5*88,1+152*0,11+218*0,6+283*0,34+349*0,35+56*0=7897,64 (ккал/м3)

Qв=30.5*0+30.2*0+95*88.1+166.4*0.11+237*0.6+397*0.34+377*0.35+61*0=8787(ккал/м3)

xi СН4=0,881 С2Н6=0,0011 С3Н8=0,006 С4Н10=0,0034 С5Н12=0,0035 СО2=0,085 N2=0,020

сi= СН4=0,717; С2Н6=1,356; С3Н8=2,019; С4Н10=2,703; С5Н12=3,220; СО2= 1,97 N2 =1,25

с=0,881*0,717+0,0011*1,356+0,006*2,019+0,0034*2,703+0,0035*3,220+0,085*1,97+0,020*1,25=0,85 кг/м3

3. Проектирование наружного газопровода

Обоснование и выбор системы газоснабжения

Классификация газопроводов:

1.по виду транспортируемого газа;

2.по избыточному давлению:

- газопроводы низкого давления - до 0,05 кгс/см2

- газопроводы среднего давления - до 0,05-3 кгс/см2

- газопроводы высокого давления 2 категории - 3-6 кгс/см2

- газопроводы высокого давления 1 категории - 6 кгс/см2 и выше

3.по материалу труб: металлические (мартеновская низкоуглеродистая сталь), неметаллические (полиэтиленовые) - обладают низкой механической прочностью;

4. по месторасположению относительно земли:

- подземные (подводные)

- надземные (надводные) - на опорах

- наземные - на насыпях

5. по назначению в системе газоснабжения:

- магистральные газопроводы (на дальние расстояния);

- распределительные газопроводы (от источника газоснабжения до газопровода ввода)

К распределительным газопроводам относятся газопроводы высокого и среднего давления, подающие газ к какому-либо объекту (ГРП, котельная).

Газопровод-ввод - это участок газопровода от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводный газопровод - это участок газопровода от отключающего устройства на вводе до внутреннего газопровода.

Внутренний газопровод - это участок газопровода от вводного газопровода до газового прибора.

- межпоселковые газопроводы - это распределительные газопроводы, прокладываемые вне населенного пункта;

- импульсные газопроводы - это газопроводы, обеспечивающие нормальную работу газового оборудования;

- продувочные газопроводы - предназначены для продувки газопроводов во время их эксплуатации;

- сбросные газопроводы - обеспечивают нормальную работу газопровода, сбрасывают излишки газа.

Наружные газопроводы подразделяются на: уличные, внутриквартальные, дворовые (газопровод-ввод), межцеховые.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, системы газоснабжения можно разделить на:

одноступенчатые, обеспечивающие подачу газа потребителям по газопроводам одного давления, как правило, низкого;

двухступенчатые, состоящие из сетей низкого и среднего или среднего и высокого (до 0,6 МПа) давлений;

трехступенчатые, включающие в себя газопроводы низкого, среднего и высокого давлений (до 0,6 МПа) давлений;

многоступенчатые, в которых газ подается по газопроводам низкого, среднего и высокого давлений обеих категорий. Такие системы обеспечивают снижение капитальных затрат за счет уменьшения металлоемкости.

Система газоснабжения должна быть экономична, обеспечивать надежную и бесперебойную подачу газа заданного давления, удобства и безопасность эксплуатации, возможность аварийных переключений.

Системы газоснабжения по принципу построения подразделяются на:

- тупиковые;

- кольцевые (закольцованные);

- смешанные.

В тупиковых газовых сетях газ поступает потребителю в одном направлении, т.е. потребители имеют одностороннее питание, и могут возникнуть затруднения при ремонтных работах. Недостаток этой схемы - различная величина давлений газа у потребителей. Причем по мере удаления от источника газоснабжения или ГРП давление газа падает. Эти схемы применяют для внутриквартальных и внутридворовых газопроводов.

Надежность кольцевых сетей выше, чем у тупиковых. Кольцевые сети представляют систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ. Положительным свойством кольцевых сетей является также то, что при выходе из строя какого-либо газорегуляторного пункта нагрузку по снабжению потребителей газом принимают на себя другие ГРП.

Смешанная система состоит из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

В моем курсовом проекте я выбираю смешанную систему газоснабжения, в связи с ее удобством и простотой для данного микрорайона.

Трассировка наружного газопровода

Надземные газопроводы размещаются на негорючих опорах или по стенам зданий:

- по стенам жилых домов и общественных зданий 4-5 степени огнестойкости, газопроводы низкого давления диаметром не более 50 мм;

- по стенам жилых и общественных зданий 3 степени огнестойкости, давлением до 3 кгс/см2;

- по стенам производственных зданий с помещениями категории В,Г и Д и степенью огнестойкости 1-4, газопроводы давлением до 6 кгс/см2;

- по несгораемым перекрытиям производственных зданий 1 и 2 степени огнестойкости.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам детских учреждений, больниц, зданий зрелищного характера и по стенам промышленных зданий категории А и по стенам с полимерным покрытием. Так же запрещается размещение разъемных соединений на газопроводах под оконными проемами, балконами жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера.

Прокладка наружных газопроводов на территории промышленных предприятий проходит надземно. Для прокладывания газопроводов выбор трассы осуществляется с учетом коррозионной активности грунтов и наличия блуждающих токов, плотности застройки, экономической эффективности и т.д.

Высота прокладки газопровода в людных местах принимается не менее 2,2 м, в местах наличия автотранспорта не менее 5 м. На территории отсутствия проезда автотранспорта и прохода людей, разрешается прокладка газопроводов на низких опорах высотой не менее 0,35 м от земли до низа трубы. В местах входа и выхода из земли газопроводы помещаются в футляр. Все возможные расстояния между опорами надземных газопроводов, допущение совместной прокладки газопроводов с электрокабелями и проводами, возможность прокладки газопроводов по железнодорожным и автомобильным мостам принимается проектной организацией строго в соответствии с действующими нормативными документами.

Минимальная глубина заложения подземных газопроводов должна быть не менее 0,8 м. В местах, где не предусматривается движение транспорта, глубина заложения газопровода может составлять 0,6 м.. Расстояние от газопровода до наружной стены колодцев и камер подземных сооружений должно быть не менее 0,2 м.. При пересечении каналов теплосети, коллекторов следует предусматривать прокладку в футляре, выходящем на 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений.

На выбор трассы газопровода влияют следующие условия:

Расстояние до потребителя;

Направление и ширина проезда в населенный пункт;

Вид дорожного покрытия;

Наличие вдоль трассы различных сооружений и препятствий;

Рельеф местности;

Планировка населенного пункта.

В районах старой застройки газопровод низкого давления прокладывают почти по всем проездам. В районах новой застройки газопровод низкого давления прокладывают только внутриквартальным проездом. По ширине проездам - прокладывают по середине или по обоим сторонам проезда.

Прокладка подземным газопроводом - газопровод транспортируется осушенный газ в непучинистых и слабо пучинистых грунтах допускается прокладка в зоне промерзания грунта в среднепучинистых и высокопучинистых прокладывают на глубине не менее 0.7м глубины промерзания грунта.

При транспортировке влажного газа обязательно делается уклон 2/1000 в сторону конденсата сборника;

Минимальная глубина укладка труб на участках без всякого движения 0.6м. На участках с усовершенствованным покрытием 0.8м;

На участках без усовершенствованного покрытия 0.9м;

Газопровод в траншею укладывают на песчаную подушку толщиной не менее 20см;

При прокладке газопровода параллельно другим трубопроводам, расстояние от газопровода до края траншеи должно быть не менее разности глубин заложения труб;

При пересечении с какими либо сооружениями газопровод укладывают в футляре и стараются прокладывать под прямым углом;

При укладке газопровода в грунт учитывают возможность температурного перенапряжения.

В моем курсовом проекте делается отвод от распределительного газопровода среднего давления, прокладываем газопровод через дорогу в футляре и через 23,16м устанавливаю Шкафной регуляторный пункт, от ШРП через 7,07 метров делается ответвление к домам №1,№2,№3.Так же через 3,2 метров делается отвод под прямым углом к дому №4. Затем газопровод прокладывается по прямой длиной 35м делается отвод к дому под прямым углом, далее через каждые 18.2м делается еще по одному отводу 3 раза. Далее от ШРП на расстоянии 7.07м приваривается газопровод под углом 15 градусов и длиной 45,5м подводиться к подъеду №4 дома №1.Отводы к подъездам делаются на расстоянии 18,2м к подъезду №1, 18,2м к подъезду №2 и на расстоянии 18м к подъезду №3. Подвод к подъездам в каждом доме осуществляется аналогично дому №1. При пересечении с различными коммуникациями газопровод прокладывается в футляре. На каждом отводе к подъездам ставиться отключающее устройство.

Расчётный расход газа определяем по формуле:

, где

K0 - коэффициент одновременности;

n- количество квартир;

Qн - низшая теплота сгорания;

gпр. - теплота сгорания.

Выбираем самый отдаленный участок газопровода и разбиваем его на участки.

V1-2=0,300*15*(33600/7897,64)=4,5*4,25=19,1

V2-3=0,250*30*(33600/7897,64)=31,8

Nуч

n

Ко

Тип прибора

Vp, м3

1-2

15

0,300

ПГ-4, ГК

19,1

2-3

30

0,250

ПГ-4, ГК

31,8

3-4

45

0,220

ПГ-4, ГК

42,0

4-5

60

0,200

ПГ-4, ГК

51

5-6

75

0,193

ПГ-4, ГК

61,5

6-7

90

0,187

ПГ-4, ГК

71,5

7-8

105

0,184

ПГ-4, ГК

82,1

8-9

120

0,182

ПГ-4, ГК

92,8

9-10

135

0,180

ПГ-4, ГК

103,2

10-11

150

0,179

ПГ-4, ГК

114,1

11-12

165

0,177

ПГ-4, ГК

124,1

12-13

180

0,175

ПГ-4, ГК

133,8

13-14

240

0,168

ПГ-4, ГК

171,3

Гидравлический расчет газопровода - определяет внутренний диаметр труб для пропуска необходимого количества газа при допустимых потерях давления или, наоборот, потери давления при транспорте необходимого количества газа по трубам заданного диаметра.

Допустимые потери давления в наружном газопроводе не должны составлять более 25 мм. вод. ст.

Определяем удельные потери давления по формуле:

?Pдоп.уд.=25/?Lуч=25/277,67=0,09

Диаметр участков газопровода определяется по номограмме или таблицам для гидравлического расчета газопроводов низкого давления, аналогично диаметрам газопроводов распределительной сети.

Для выбранного диаметра определяем действительные потери давления.

Nуч.

l уч.,м

Vр,м3/ч

?Pдоп.уд, кгс/м2/м

d,мм

?Pрасч.уд. кгс/м2/м,

?Pрасч. кгс/м2/м

Примечания

1-2

18,2

19,1

0,09

70*3,0

0,05

0,91

2-3

18,2

31,8

0,09

76*3,0

0,08

1,45

3-4

18

42,0

0,09

83*3,0

0,09

1,62

4-5

45,5

51

0,09

83*3,0

0,1

4,55

5-6

18,2

61,5

0,09

89*3,0

0,1

1,82

6-7

18,2

71,5

0,09

89*3,0

0,11

2,00

7-8

18

82,1

0,09

108*4,0

0,07

1,26

8-9

39,1

92,8

0,09

114*4,0

0,07

2,73

9-10

18,2

103,2

0,09

121*4,0

0,08

1,45

10-11

18,2

114,1

0,09

121*4,0

0,1

1,82

11-12

18

124,1

0,09

121*4,0

0,12

2,16

12-13

22,8

133,8

0,09

133*4,0

0,08

1,82

13-14

7,07

171,3

0,09

140*4,5

0,1

0,7

Проверяем первое условие

? Р расч должно быть меньше ?Р доп

24,29?25

Второе условие (?Р доп-?Р расч)/ ?Р расч*100%?10%

(25-24,29)/25*100=2,84?10%

следовательно, расчет и подбор диаметров выполнен верно, и обеспечено бесперебойное снабжение газом потребителей.

4. Проектирование внутридомового газопровода

Устройство и назначение внутридомового газопровода

Внутридомовой газопровод - это участок газопровода от отключающего устройства на вводе, до отключающего устройства перед прибором. Внутридомовой газопровод состоит из ввода, разводки и стояков.

Стояк- это вертикальный участок газопровода, транспортирующий газ от нижней части до верхней. В зависимости от расположения стояков различают внутриквартирную и внутриподъездную разводку. При внутриквартирной разводке, при установке нескольких стояков от одного ввода, обязательно устанавливаются отключающие устройства на отводе к каждому стояку. Ввод может осуществляться выше фундамента и через фундамент. Через фундамент ввод осуществляется через нежилые помещения. При выходе газопровода из земли обязательно устанавливают футляр, и на вводе ставится отключающее устройство. На вводе так же устанавливают штуцер для откачки конденсата.

Трассировка внутреннего газопровода

В существующих домах кухни расположены, как правило, одна над другой, поэтому стояки прокладываются через кухонное помещение. Прокладка стояков через жилые помещения и санузлы - запрещена. Если помещения кухонь находятся в разных местах, то газопровод прокладывают на лестничных площадках. Допускается прокладывать газопровод с природным газом по вентилируемым подвалам при условии, что протяженность газопровода в подвале не более 12 м. При пересечении газопровода со стенами и перекрытиями, газопровод так же прокладывается в футляре. При пересечении газопровода с другими трубопроводами не допускается их соприкосновение, при пересечении с открытыми эл. проводами эл. провод должен быть помещен в резиновую или эбонитовую трубку, выступающую с каждой стороны по 10 см. Расстояние от газопровода до открытого эл. провода не менее 25 см., а до скрытого не менее 5 см. Для защиты от коррозии газопровод окрашивается масляной краской в два слоя. Внутренний газопровод в помещениях прокладывается под потолком не менее двух метров. К стенам крепится при помощи специальных крючков и кронштейнов. Внутренние газопроводы выполняются только из стальных труб, для подсоединения приборов допускается использовать специальные гибкие шланги. Все соединения внутреннего газопроводов должны быть сварные. Разъемные соединения предусматриваются только в местах установки оборудования и арматуры, а так же в местах удобных для обслуживания и ремонта. В моем курсовом проекте используется внутриквартирная разводка ввод в 1 подъезд производиться на высоте 4,5м. Разводка делается под потолком 2 этажа. Далее ставиться стояк длиной 12м и от него делаются отводы в каждую кухню. При пересечении различных коммуникаций и стен газопровод прокладывается в футляре.

Определение расчетных расходов газа

При проектировании внутридомового газопровода необходимо выбрать тип газовых приборов, определить места их установки, составить схему газовой сети, определить расчетные расходы газа и провести гидравлический расчет газопровода. Принятую систему газоснабжения разбиваем на участки от наиболее удаленного прибора до газопровода ввода.

Рис.1 Ввод №1

Рис.2 Ввод №2

Расчётный расход газа определяем по формуле:

, где

K0 - коэффициент одновременности;

n- количество квартир;

Qн - низшая теплота сгорания;

gпр. - теплота сгорания.

V1-2=1*1*(21000/7897,64)= 2,65

V2-3=1*0,7*(33600/7897,64)=0,7*4,25=2,975

Ввод №1

№ участка

Приборы

Кол-во квартир

Ко

Vр, м3

1-2

ГК

1

1

2,65

2-3

ГК+ПГ-4

1

0,7

2,97

3-4

ГК+ПГ-4

2

0,56

4,76

4-5

ГК+ПГ-4

3

0,48

6,11

5-6

ГК+ПГ-4

5

0,4

8,5

6-7

ГК+ПГ-4

10

0,34

14,45

Ввод№2

№ участка

Приборы

Кол-во квартир

Ко

Vр, м3

1-2

ГК

1

1

2,65

2-3

ГК+ПГ-4

1

0,7

2,97

3-4

ГК+ПГ-4

2

0,56

4,76

4-5

ГК+ПГ-4

3

0,48

6,11

5-6

ГК+ПГ-4

5

0,4

8,5

6-7

ГК+ПГ-4

10

0,34

14,45

7-8

ГК+ПГ-4

15

0,30

19,12

8-9

ГК+ПГ-4

20

0,28

23,8

Гидравлический расчет газопровода.

Допустимые потери давления в наружном газопроводе не должны составлять более 35 мм. вод. ст.

Определяем удельные потери давления по формуле:

Ввод №1 ?Pдоп.уд.=35/?Lуч=35/31,2=1,1

Ввод №2 ?Pдоп.уд.=35/?Lуч=35/33,6 =1

Диаметр участков газопровода определяется по номограмме или таблицам для гидравлического расчета газопроводов низкого давления, аналогично диаметрам газопроводов распределительной сети.

Для выбранного диаметра определяем действительные потери давления.

Ввод№1

Nуч.

l уч.,м

Vр,м3/ч

?Pдоп.уд, кгс/м2/м

d,мм

?Pрасч.уд. кгс/м2/м,

?Pрасч. кгс/м2

Примечания

1-2

0,9

2,65

1,1

21,3*2,8

1,2

1,08

2-3

3,8

2,97

1,1

21,3*2,8

1,6

6,08

3-4

3,0

4,76

1,1

26,8*2,8

1

3

4-5

2,7

6,11

1,1

26,8*2,8

1,3

3,5

5-6

0,4

8,5

1,1

33,5*3,2

0,9

0,36

6-7

20,4

14,45

1,1

38*3,0

0,9

18,36

Проверяем первое условие

? Р расч должно быть меньше ?Р доп

32,38?35

Второе условие (?Р доп-?Р расч)/ ?Р расч*100%?10%

(35-32,38)/35*100=7,48?10%

следовательно, расчет и подбор диаметров выполнен верно, и обеспечено бесперебойное снабжение газом потребителей.

Ввод№2

Nуч.

l уч.,м

Vр,м3/ч

?Pдоп.уд, кгс/м2/м

d,мм

?Pрасч.уд. кгс/м2/м,

?Pрасч. кгс/м2/м

Примечания

1-2

0,9

2,65

1

21,3*2,8

1,1

0,99

2-3

3,8

2,97

1

21,3*2,8

1,6

6,08

3-4

3,0

4,76

1

26,8*2,8

1

3

4-5

2,7

6,11

1

26,8*2,8

1,2

3,24

5-6

0,4

8,5

1

33,5*3,2

0,8

0,32

6-7

11,2

14,45

1

38*3,0

0,8

8,96

7-8

2,2

19,12

1

42,3*3,2

0,9

1,98

8-9

9,4

23,8

1

42,3*3,2

1

9,4

Проверяем первое условие

? Р расч должно быть меньше ?Р доп

33,97?35

Второе условие (?Р доп-?Р расч)/ ?Р расч*100%?10%

(35-33,97)/35*100=2,94?10%

следовательно, расчет и подбор диаметров выполнен верно, и обеспечено бесперебойное снабжение газом потребителей.

Ввод №2 аналогичен вводу №3, ввод №1 аналогичен вводу №4.

5. Расчет источника газоснабжения

Для снижения давления со среднего на низкое после распределительного газопровода устанавливаю шкафной регуляторный пункт с регулятором давления.

Подбираем ШРП по формуле

Vpmax=Vп/32* - до критический режим

Vрmax=1,57Vп* - критический режим

Где Vп- Паспортная пропускная способность регулятора

P1- абсолютное давление газа,кгс/см2

p- плотность газа, для которой рассчитывается регулятор, кгс/м3.

Расчет ведем по 2 формуле. К расчету принимаю ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10

Vрmax=1,57*80*125,6*2,39=300,184 м3/ч

Устойчивая работа регулятора будет при его нагрузке в пределах

80% от максимального, то есть 0,2*Vпmax? Vп ?0,8 Vкрит.

0,2*300,184? 171,3? 0,8*300,184 ;

60,03?171,3 ?240,14

Регулятор давления газа подобрали правильно.

Технические характеристики ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10.

Наименование параметра

ГРПШ-10МС-1

Регулятор давления газа

РДГК-10

Температура окружающего воздуха, °С

от ?40 до +60

Максимальное входное давление, МПа

0,6

Давление срабатывания запорного клапана, кПа:

при повышении Рвых

2,4… 3,2

при понижении Рвых

0,3… 1,0

Давление срабатывания сбросного клапана, кПа

2,2… 2,9

Пропускная способность, мі/ч :

при Рвх=0,05 МПа

12

при Рвх=0,1 МПа

16

при Рвх=0,2 МПа

25

при Рвх=0,3 МПа

40

при Рвх=0,4 МПа

55

при Рвх=0,5 МПа

70

при Рвх=0,6 МПа

80

при Рвх=1,2 МПа

-

Масса, кг, не более

20

Межремонтный интервал (ТР, ТО)

3

Средний срок службы, до списания, лет

15

Гарантийный срок эксплуатации, лет

5

6. Устройство дымовых и вентиляционных каналов

Дымоходы - устройства, предназначенные для полного отвода продуктов сгорания во внешнюю среду.

Бытовые приборы по способу удаления продуктов сгорания подразделяются на приборы, работающие с выбросом продуктов сгорания в помещение, где они установлены и на приборы с выбросом продуктов сгорания в дымоход.

К дымоходу приборы присоединяются с помощью труб из кровельной стали. Трубы прокладываются только по нежилым помещениям. Диметр трубы должен быть не меньше дымоотводящего патрубка прибора и зависит от тепловой нагрузки прибора. Диаметр трубы может быть от 95мм и до 150мм. К одному газоходу разрешается присоединять не более двух водонагревателей. При этом приборы присоединяются к газоходу на расстоянии не ближе 50см. соединительная труба вдвигается в газоход не менее чем на 10см. при этом канал газохода не должен перекрываться ниже места присоединения трубы к газоходу на 250мм. В газоходе устраивают карман для обслуживания и очистки газохода. Трубы укладываются с уклоном к газовому прибору 0,01. Высота вертикального участка соединительной трубы от низа дымоотводящего патрубка до оси трубы прибора должна быть не менее 0,5. Суммарная длина горизонтальных участков должна быть не более 3м.

В старых домах длина горизонтальных участков должна быть не более 6м. количество поворотов на трубах должно быть не более 3, радиус закругления должен быть не менее диаметра трубы. Звенья соединительных труб плотно без зазоров вдвигаются одно в другое по ходу движения газа не менее чем на 0,5 диаметра трубы. После сборки соединительные трубы окрашиваются огнестойким лаком. Если трубы прокладываются через неотапливаемые помещения, то их обязательно утепляют для обеспечения устойчивого горения газа. Обычно дымоходы прокладываются в капитальных стенах и выполняются из красного кирпича, асбестоцементных, гончарных труб иногда из плотных огнестойких блоков. Для бытовых приборов дымоходы имеют сечение 13х13см для более мощных приборов сечение должно быть не менее 13х25см и 25х25см. дымоходы на всем протяжении должны быть строго вертикальными, оголовки дымоходов заканчиваются металлическими или кирпичными колпаками с двухсторонним выходом продуктов сгорания. Оголовки должны находиться вне зоны ветрового подпора. Оголовки дымоходов должны быть выше конька крыши на 0,5 диаметра, если они располагаются на расстоянии ближе 1,5м от конька. Если оголовок находится на расстоянии 1,5 - 3м от конька крыши, то он должен выводиться на один уровень с коньком крыши. И если расстояние больше 3м, то оголовок должен выводиться не ниже прямой, проведенной под углом 100 от конька крыши к горизонту. Если крыша плоская, то высота оголовков должна быть не менее 0,5м.

При проходе дымоходов через перекрытия и вблизи деревянных конструкций обязательно устанавливают противопожарные разделки. При присоединении к дымоходу одного прибора, а также прибора со стабилизатором тяги шиберы на дымоотводящие трубы не устанавливается.

Заключение

При проектировании данной системы газоснабжения я использовал 2-у ступенчатую систему газоснабжения, что обеспечивает дальнейшее развитие данной системы. Моя система газоснабжении является безопасной за счет соблюдении всех норм и правил прокладки газопровода и установки современных бытовых газовых приборов, отключающих устройств; экономичной за счет рационального использования материала и оборудования в данной системе. Во время работы над курсовым проектом я закрепил те знания, которые получил в процессе обучения и на практике.

Список литературы

1. Брюханов О.Н, Жила В.А. «Природные и искусственные газы». Пособие для ср. проф. Образования.- М. :Издательский центр «Академия», 2004.-272 с.

2. Гусев В.Е. «Устройство и эксплуатация газового хозяйства» М.: Колос, 1997. - 407 с

3. Иванов В.М. «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» Часть IV - Газоснабжение. Учебное пособие / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И .Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1997. - с.

4. Жила В.А. «Газовые сети и установки.» Учеб. Пособие для ср. проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2003.-272 с.

5. Скафтымов Н.А. « Основы газоснабжения» Л., «Недра», 1975, 343с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проектирование внутреннего устройства системы газоснабжения зданий. Стадии проектирования газоснабжения частных жилых домов. Устройство системы автономного газоснабжения, бытовые мини-газгольдеры. Преимущества и недостатки автономного газоснабжения.

    курсовая работа [137,3 K], добавлен 21.12.2015

  • Проект газоснабжения пятиэтажного дома. Характеристика района строительства. Расчет параметров газового топлива. Выбор трассы газораспределительных систем. Гидравлический расчет внутридомового газопровода. Выбор оборудования газорегуляторного пункта.

    курсовая работа [120,7 K], добавлен 25.04.2017

  • Проектирование наружных сетей газоснабжения и площадей застройки. Технология и организация монтажа системы газоснабжения. Требования по охране труда. Расчет экономической эффективности, сводный сметный расчет. Объектная смета на монтаж газопровода.

    дипломная работа [98,8 K], добавлен 22.10.2008

  • Природный газ как источник энергии, его преимущества по сравнению с другими видами топлива и сырья. Определение теплотворной способности газа. Выбор и описание схемы газоснабжения жилого дома. Расчет тепловой нагрузки и спецификации газового оборудования.

    курсовая работа [41,1 K], добавлен 12.12.2010

  • Определение основных характеристик природного газа. Рассмотрение особенностей газоснабжения лакокрасочного завода, расчет расхода котельной. Изучение условий прокладки наружного газопровода высокого давления. Подбор оборудования регуляторной установки.

    курсовая работа [53,4 K], добавлен 01.02.2015

  • Разработка систем газоснабжения низкого и среднего давления городской и сельской застройки. Проектирование газоснабжения жилого здания и вычисление объемов потребления газа. Пример расчёта двух аварийных режимов. Ознакомление со СНиПами и ГОСТами.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 28.02.2014

  • Рассмотрение особенностей системы газоснабжения и водоснабжения шестиэтажного жилого дома. Выполнение расчетов воздухоподогревателя и коэффициентов теплопередачи. Определение среднего температурного напора. Расчет площади теплообменной поверхности.

    курсовая работа [972,5 K], добавлен 16.02.2015

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций общежитий. Теплопотери помещений. Расчет расхода теплоты на горячее водоснабжение. Газоснабжение. Расчет основных элементов системы газоснабжения города Немиров. Определение параметров наружного воздуха.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 10.04.2017

  • Характеристика деревни Новое Вологодского района. Общие сведения и проектирование газопровода. Выбор, обоснование системы газоснабжения. Оценка основных характеристик природного газа. Гидравлический расчет и оборудование газопровода среднего давления.

    дипломная работа [413,0 K], добавлен 10.07.2017

  • Перевод систем газоснабжения со сжиженного на природный газ. Расчет расхода газа внутриквартальной сети. Построение профиля подземного газопровода. Обеспечение его защиты от электрохимической коррозии. Производство работ на строительство трубопровода.

    дипломная работа [349,3 K], добавлен 15.07.2015

  • Определение плотности и теплоты сгорания природного газа. Анализ основных параметров системы газоснабжения. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления. Сравнение полиэтиленовых труб с металлическими трубами, их достоинства и недостатки.

    дипломная работа [463,3 K], добавлен 15.02.2017

  • Проектирование систем коммуникаций (отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения и канализации) для автономного дома. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, в соответствии с требованиями по энергосбережению.

    курсовая работа [442,8 K], добавлен 22.02.2011

  • Выбор системы газоснабжения в сельской местности, проблемы установки газораспределительных пунктов. Использование труб из полиэтилена, их экономичность и эффективность. Определение расчетных расходов газа по участкам. Гидравлический расчет газопроводов.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 06.10.2013

  • Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Определение количества вредных выделений, поступающих в помещение. Основные теплопоступления от людей и искусственного освещения. Выбор расчетного воздухообмена. Компоновка вентиляционных систем.

    курсовая работа [309,2 K], добавлен 23.12.2011

  • Создание объемно-планировочного и конструктивного решения строительства двухэтажного дома; выбор материалов его внутренней и наружной отделки. Проектирование водопроводной, канализационной и отопительной систем, а также электро- и газоснабжения здания.

    курсовая работа [204,5 K], добавлен 24.07.2011

  • Характеристики природного газа, его годовые расходы и режим потребления. Выбор системы газоснабжения. Гидравлический расчет газопроводов. Устройство внутридомовых газопроводов и использующего оборудования. Размещение счетчиков и отвод продуктов сгорания.

    курсовая работа [207,0 K], добавлен 30.04.2011

  • Обоснование выбора источников, выбор схемы газоснабжения жилого микрорайона. Определение годовых расходов газа равномерно распределёнными и сосредоточенными потребителями. Устройство и гидравлический расчёт распределительных и внутридомовых газопроводов.

    курсовая работа [235,9 K], добавлен 11.02.2011

  • Проектирование газопровода для подачи газа с Уренгойского газового месторождения. Физические свойства перекачиваемого газа. Технологический расчет газопровода. Экономические расчеты по конкурирующим вариантам. Генеральный план компрессорной станции.

    курсовая работа [177,8 K], добавлен 16.08.2011

  • Технико–экономические показатели генплана, объемно–планировочное решение здания. Расчет ограждающих конструкций. Наружная и внутренняя отделка, инженерно-техническое оборудование жилого дома (отопление, вентиляция, водопровод, канализация, газоснабжение).

    курсовая работа [114,6 K], добавлен 17.07.2011

  • ТЭО систем теплоснабжения. Оптимальная мощность центрального теплового пункта. Выбор оптимальной удельной потери давления в трубопроводах тепловой сети. ТЭО систем газоснабжения. Количество очередей строительства ГРС, мощности газорегуляторного пункта.

    курсовая работа [204,3 K], добавлен 12.02.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.