Монтаж внутридомовых газовых сетей

Анализ перспектив газификации в России. Описание внутридомового газового оборудования. Определение номинального расхода газа. Расчет длины участка газопровода. Изучение основных правил монтажа газового оборудования. Устройство проточного водонагревателя.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 06.06.2016
Размер файла 571,5 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.

Соединение стальных труб выполняется на сварке. Резьбовые и фланцевые соединения предусматриваются в местах установки запорной арматуры, горелок, контрольно-измерительных приборов, автоматики и др.

Минимальные расстояния по горизонтали и вертикали между газопроводами и зданиями, промпроводками, сооружениями принимаются проектными организациями в соответствии с действующими нормативными документами [. Допускается уменьшение этих расстояний в стесненных условиях. Решение об этом принимается проектной организацией с указанием дополнительных мероприятий по качеству применяемых труб, контролю сварных соединений и др. Глубина прокладки газопроводов принимается не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра, допускается уменьшение до 0,6 м в местах, где нет проезда транспорта. Надземные газопроводы прокладываются на негорючих опорах или по стенам зданий.

Запрещается транзитная прокладка газопроводов: по стенам зданий детских учреждений, больниц, школ и зрелищных предприятий - газопроводов всех давлений; по стенам жилых домов - газопроводов среднего и высокого давления. Не разрешается предусматривать разъемные соединения на газопроводах под оконными проемами и балконами жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера.

Расстояния между опорами надземных газопроводов, возможность совместной прокладки газопроводов с электрокабелями и проводами, прокладки газопроводов по железнодорожным и автомобильным мостам устанавливаются проектной организацией в соответствии с действующими нормативными документами.

При пересечении с воздушными линиями электропередачи надземные газопроводы должны проходить ниже этих линий. Для электрохимической защиты газопроводов от коррозии предусматривается установка изолирующих фланцевых соединений (ИФС): на входе и выходе газопровода из земли и ГРП; на вводе газопровода в здание; для секционирования газопроводов; для электрической изоляции отдельных участков газопровода. Размещение ИФС предусматривается на высоте не более 2,2 м.

Допускается при переходе подземного газопровода в надземный вместо ИФС применять электрическую изоляцию газопровода от опор изолирующими прокладками.7

Прокладка в особых природных условиях. При строительстве подземных газопроводов в районах с пучинистыми и просадоч-яыми грунтами, в сейсмических районах и на подрабатываемых территориях не допускается применять трубы из кипящей стали. В этих районах запорная арматура должна быть стальной. Допускается применение запорной арматуры из ковкого чугуна для газопроводов с условным диаметром до 80 мм включительно.

Толщина стенок труб принимается не менее 3 мм для труб диаметром до 80 мм, а для труб диаметром более 80 на 2...3 мм больше расчетной толщины.

Дополнительные требования к газопроводам, прокладываемым в сложных горно-геологических и климатических условиях, определяются СНиП 2.04.08-87, а также специальными нормативными документами. Назначение и устройство. ГРП и ГРУ предусматриваются для автоматического снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях независимо от изменения расхода газа в пределах номинальных расходных характеристик регуляторов давления газа.

В зависимости от назначения и технической целесообразности ГРП размещают в отдельно стоящих зданиях, в пристройках к зданиям, в шкафах. Устройство ГРП в подвальных и полуподвальных помещениях зданий, в пристройках к зданиям школ и больниц, детских учреждений, жилых домов, зрелищных и административных зданий не разрешается. ГРП с давлением газа до 0,6 МПа на промышленных и коммунальных предприятиях, а также в отдельно стоящих котельных размещается в зданиях, как правило, вблизи от ввода газопровода, в помещениях, где находятся газоиспользующие агрегаты. Подача газа от ГРУ к потребителям, расположенным в других отдельно стоящих зданиях, не допускается. Не разрешается размещение ГРУ под лестничными маршами.

Отдельно стоящие ГРП должны быть одноэтажными с совмещенной кровлей. Крыша выполняется легкосбрасываемой, т. е. масса 1 м2 перекрытия не должна превышать 120 кг.

Устройство дымовых и вентиляционных каналов в разделяющих стенах, а также в стенах зданий, к которым пристраиваются ГРП, не разрешается. Во всех помещениях ГРП предусматривается естественное и искусственное освещение и естественная постоянно действующая вентиляция, не менее чем с трехкратным воздухообменом.

Электрооборудование и электроосвещение ГРП выполняется во взрывобезопасном исполнении согласно требованиям ПУЭ. Вводы в ГРП сетей электроснабжения и связи выполняются кабелем.

В регуляторном зале ГРП телефонный аппарат допускается устанавливать только во взрывозащищенном исполнении. Температура теплоносителя в помещении ГРП не должна превышать 130 °С, нагревательных приборов - 95 °С.

При устройстве местного отопления отопительная установка размещается в изолированном помещении с самостоятельным выходом, отделенном от других помещений ГРП глухими газонепроницаемыми и противопожарными стенами. Для ГРП предусматривается устройство молниезащиты. Полы в ГРП выполняются неискрообразующими. На фасаде здания, на видном месте несмываемой эмалью выполняется предупредительная надпись «Огнеопасно», высота букв - 300 мм.

Двери из ГРП открываются наружу. Дверное полотно обшивается оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,8 мм по асбесту или войлоку, пропитанному глиняным раствором.

В зависимости от давления газа на вводе ГРП (ГРУ) бывают среднего (более 0,005 до 0,3 МПа) и высокого (более 0,3 до 1,2 МПа) давления.

Кроме снижения давления в ГРП осуществляется очистка газа от механических примесей, контроль входного и выходного давлений и температуры газа, прекращение подачи газа в случае выхода за допустимые пределы давления газа в контролируемой точке газопровода, измерение расхода газа.

Оборудование. В соответствии с назначением в ГРП (ГРУ) размещается следующее оборудование:

регулятор давления, автоматически понижающий давление газа и поддерживающий его в контролируемой точке на заданном уровне;

предохранительный запорный клапан, автоматически прекращающий подачу газа при повышении или понижении его давления сверх заданных пределов (устанавливается перед регулятором по ходу газа);

предохранительное сбросное устройство, сбрасывающее излишки газа из газопровода за регулятором в атмосферу, чтобы давление газа в контролируемой точке не превысило заданного. Подключается к выходному газопроводу, а при наличии расходомера (счетчика) - за ним (перед сбросным устанавливается запорное устройство);

фильтр для очистки гаэа от механических примесей. Устанавливается перед предохранительным запорным клапаном;

обводной газопровод (байпас) с последовательно расположенными двумя запорными устройствами (по байпасу производится подача газа во время ревизии и ремонта оборудования линии редуцирования, его диаметр принимается не меньшим чем диаметр-седла клапана регулятора).

Для ГРП с входным давлением свыше 0,6 МП а и пропускной способностью более 5000 м3/ч вместо байпаса устанавливается дополнительно резервная линия регулирования.

Средствами измерений в ГРП проверяют: давление газа перед регулятором и за ним (манометры показывающие и самопишущие); перепады давления на фильтре (дифманометры или технические манометры); температуру газа (термометры показывающие и самопишущие). В ГРП (ГРУ), в которых не учитывается-расход газа, допускается не предусматривать регистрирующие приборы для замера температуры.

Импульсные трубки служат для соединения с регулятором, запорным и сбросным клапанами и подключения средств измерения.

Сбросные и продувочные трубопроводы используют для сбрасывания в атмосферу газа от сбросного устройства и при продувке газопроводов и оборудования. Продувочные трубопроводы размещают на входном газопроводе после первого отключающего устройства; на байпасе между двумя запорными устройствами; на участке газопровода с оборудованием, отключаемым для. осмотров и ремонта. Условный диаметр продувочного и сбросного трубопроводов принимается не менее 20 мм. Продувочные и сбросные трубопроводы выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасное рассеивание газа, но не менее чем на 1 м выше карниза здания.

Запорные устройства должны обеспечить возможность отключения ГРП (ГРУ), а также оборудования и средств измерения без прекращения подачи газа.

ГРП (ГРУ) могут быть одно- или двухступенчатыми. В одноступенчатых входное давление газа редуцируется до выходного одним, в двухступенчатом -двумя последовательно установленными регуляторами. При этом регуляторы должны иметь примерно одинаковую производительность при соответствующих входных давлениях газа.

Одноступенчатые схемы применяют обычно при разности между входным и выходным давлением до 0,6 МПа.

Места отбора импульсов для регулятора давления и предохранительного запорного клапана определяются паспортом завода-изготовителя оборудования, но могут изменяться.

Для снабжения потребителей с расходом газа до 2000 м3/ч; применяют шкафные ГРП. Согласно СНиП 2.04.08-87 отключающие устройства на газопроводах предусматриваются:

на вводах в жилые, общественные и производственные здания, а также перед наружными газопотребляющими установками;

на вводах в ГРП, на выходе из ГРП; на ответвлениях от уличных газопроводов к отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов или к отдельным зданиям при числе квартир более 400;

при пересечении водных преград двумя и более нитками, а также одной ниткой при ширине водной преграды 75 м и более;

при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий.

Отключающие устройства размещают в колодцах, наземных шкафах или внутри ограждений, а также на стенах зданий в доступных для обслуживания местах. В колодце рядом с отключающими устройствами устанавливается компенсирующее приспособление, обеспечивающее установку заглушки, монтаж или демонтаж отключающего устройства. При установке в колодце стальной фланцевой арматуры на газопроводах I категории допускается вместо компенсирующих. приспособлений предусматривать «косую вставку».

Отключающие устройства на стенах зданий размещают на расстоянии от дверных и открывающихся оконных проемов не менее 0,5 м для газопроводов низкого давления и 3 для газопроводов среднего. Для газопроводов высокого давления II категории это расстояние увеличивается до 5 м. При расположении арматуры на высоте более 2,2 м для ее обслуживания предусматриваются площадки из негорючих материалов с лестницами. Отключающие устройства до и после ГРП устанавливаются не ближе 5 и не далее 100 м от ГРП.

Колодцы на газопроводах выполняются из негорючих, влагостойких и биостойких материалов, исключающих проникновение в них грунтовых вод. Наружная поверхность стенок колодцев выполняется гладкой оштукатуренной и покрывается битумными гидроизоляционными материалами. В местах прохода через стенки колодца газопроводы прокладывают в футлярах.

По трассе газопровода устраиваются контрольные трубки, выводы контрольно-измерительных пунктов. Для защиты их от механических повреждений предусматриваются коверы, которые устанавливаются на бетонные или другие основания, обеспечивающие-устойчивость и исключающие их просадку.

Для определения местоположения газопроводов и сооружений на них предусматривается установка над газопроводом или вблизи от него (на стенах зданий или на специальных ориентирных столбиках) табличек-указателей. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяйствах организуются аварийно-диспетчерские службы (АДС) с круглосуточной работой без выходных и праздничных дней. Аварийные работы в системах газоснабжения предприятий, которые осуществляют эксплуатацию систем газоснабжения собственной газовой службой, выполняются силами и средствами этих служб. АДС предприятий газового хозяйства в аварийных случаях должна оказывать предприятиям помощь в локализации аварий путем отключения аварийных участков от системы газоснабжения, методических указаний и контролировать ход выполнения аварийных работ. Деятельность АДС по предотвращению локализации и устранению аварийных ситуаций должна определяться «Планом ликвидации возможных аварий» и «Планом взаимодействия служб различных ведомств» (пожарной охраны,. скорой помощи, милиции, гражданской обороны и др.).

Эти планы должны быть изучены всем административно-техническим персоналом и рабочими. Каждый ознакомленный с планом должен расписаться в специальном журнале. Знание планов проверяется во время учебных работ и занятий по графикам, утвержденным главным инженером предприятия.

Задачами АДС являются: круглосуточный прием заявок, устранение утечек и аварийных повреждений на газопроводах и установках; профилактические работы по предупреждению аварий на участках газового хозяйства; контроль за давлением в газовых сетях и гидравлическим режимом их работы; учет и анализ аварий и повреждений; хранение исполнительной документации на распределительные газопроводы и внесение в нее изменений и дополнений.

Каждая служба должна быть укомплектована штатом специалистов и обученных рабочих, иметь материальную базу (мастерские, склады, механизмы, инструмент и пр.), аварийные автомобили, землеройные механизмы, сварочные агрегаты и другое оснащение, обеспечивающее незамедлительный выезд дежурной бригады на место аварии и быстрое выполнение аварийных работ.

В случае возникновения аварий на объектах городского газового хозяйства начальник смены АДС или лицо, его заменяющее, должны вызвать на место работы скорую медицинскую помощь, пожарную охрану и наряд милиции (если это необходимо по ходу развития аварийной ситуации). В особых случаях организуется эвакуация людей из загазованных помещений или помещений, которым угрожает опасность взрыва, а также прекращается движение транспорта и проход пешеходов. Решение об эвакуации населения из загазованного помещения принимается при содержании в воздухе более 1 % природного и 0,4 % сжиженного газа.8

К аварийным относятся работы по ликвидации: проникновения газа в здания и сооружения, закупорок и других повреждений, связанных с нарушением режима газоснабжения, утечек газа в различных помещениях, а также работы, выполняемые при взрывах и пожарах.

Аварийные работы требуют безотлагательных действий по их устранению. Поэтому они проводятся без наряда на газоопасные работы до момента ликвидации прямой угрозы людям и материальным ценностям, после чего работы выполняются по наряду. В первую очередь аварийная служба проводит работы, ограничивающие распространение и размеры аварии, а ликвидацию серьезных последствий выполняют в дальнейшем силами эксплуатационного персонала.

АДС городского газового хозяйства ликвидирует аварии на наружных газопроводах города независимо от их ведомственной подчиненности (за исключением газопроводов и оборудования, находящихся на ведомственных территориях). Аварии на газопроводах и газовом оборудовании предприятий и организаций, находящихся на заводских территориях или в цехах, ликвидируются силами и средствами этих предприятий или организаций.

При получении извещения (заявки) о наличии газа в помещении дежурный АДС обязан дать инструктаж заявителю о принятии необходимых мер, предотвращающих аварию и несчастные случаи (выключение газовых приборов, проветривание помещений, запрещение пользоваться открытым огнем).

В основу организации работ по выполнению аварийных заявок должно быть положено требование о прибытии бригады АДС (в сельской местности - персонала эксплуатационного участка) на аварийный объект в предельно короткий срок, установленный положением об АДС. По всем извещениям о взрыве, пожаре, загазованности помещений к месту аварий аварийная бригада должна отбыть в течение пяти минут.

Аварии на подземных газопроводах являются наиболее опасными. Поэтому при получении сообщения об аварийном повреждении газопровода, появлении запаха газа в зданиях или сооружениях должны быть приняты немедленные меры к выявлению и устранению повреждения газопровода.

В здания и сооружения газ может проникнуть непосредственно по грунту через фундаменты (или под ними) зданий, но чаще всего газ проходит по различным подземным коммуникациям: каналам теплосети, газовым, водопроводным и канализационным вводам и т. п. Особенно опасно попадание газа в каналы теплосети и телефонные, так как по ним газ может распространяться на значительное расстояние, измеряемое сотнями метров, и одновременно проникать, в первую очередь по вводам, в нескольких зданий. Опасность увеличивается с повышением давления в газопроводах.

Признаком повреждения подземного газопровода может быть запах газа в подвале здания, в подъезде или на лестничной клетке здания, на улице, в колодце, тоннеле.

При поступлении заявки «Запах газа в подвале жилого дома» возможными причинами аварии могут быть: нарушение целостности подземного газопровода (разрыв стыка, образование свища в результате коррозии газопровода и др.); проникновение газа через грунт и по подземным коммуникациям.

При локализации аварии рекомендуется такая последовательность проведения работ:

принимается заявка, заявитель инструктируется по мерам безопасности до прибытия аварийной бригады;

заявка регистрируется и аварийной бригаде выписывается наряд;

проводится краткий инструктаж аварийной бригаде о порядке выполнения газовых работ иа объекте, подготавливается необходимая исполнительно-техническая документация;

на месте аварии расставляются предупредительные и запрещающие знаки у въезда на аварийный объект, охраняются входы в подвал и лестничные клетки для недопущения огня в загазованном помещении;

определяется концентрация горючего газа в подвале, на лестничных клетках и в помещениях первого этажа газоанализаторами и газоиндикаторами во взрывобезопасном исполнении;

при концентрации природного газа до 1 %, сжиженного до 0,4 % и отсутствии газа в помещениях первого этажа производится интенсивная вентиляция подвала, лестничной клетки и помещений первого этажа; осуществляется постоянный контроль за изменением концентрации газа; отыскиваются места утечек газа; проверяются иа загазованность соседние подвалы, тоннели, колодцы и другие смежные коммуникации.

Если установить точное место повреждения газопровода быстро не удалось, а поступление газа в подвал продолжается, отрывается траншея в местах возможного поступления газа в него

После выполнения всех перечисленных выше работ, в результате которых руководитель аварийной бригады может быть уверен в том, что ситуация на месте аварии находится под контролем бригады и опасность взрывов, пожаров, несчастных случаев и прочих осложнений полностью исключена, должны быть приняты меры к отысканию места утечки газа из подземного газопровода.

Отыскание мест повреждения и их устранение производятся согласно плану ликвидации аварий и технологических карт по ремонту повреждений иа газопроводах.

Наиболее трудно отыскать утечки газа в условиях сложной системы разветвления подземных газовых сетей, находящихся под плотным дорожным покрытием проездов и пересекающихся с большим числом других коммуникаций. Еще больше осложняет эту работу промерзание грунта. В связи с этим должны приниматься меры по проверке наличия газа во всех смежных коммуникациях, колодцах, каналах, приниматься меры по их интенсивной вентиляции. Необходимо выявить наиболее загазованную зону и наиболее вероятные участки поврежденных газопроводов.

Согласно плану взаимодействия служб диспетчер вызывает на аварийный объект службы скорой помощи, домоуправления (при необходимости - милицию).

Любые аварийные работы организуются и проводятся на основе:

единоначалия и вытекающей из этого положения ответственности за каждое принятое (или не принятое) решения руководителя работ;

предварительного распределения обязанностей и объема работы среди членов аварийной бригады с их последующей корректировкой руководителем в зависимости от развития аварийной ситуации;

обязательного доклада каждым исполнителем результатов выполнения порученного дела (отдельной операции) для получения от руководителя следующего задания;

безусловного обеспечения максимальной степени безопасности для себя лично, своих товарищей и окружающей среды при минимальном расходе времени на каждую операцию в отдельности и всю работу в целом;

максимальной занятости всех членов бригады с учетом параллельного выполнения возможно большего числа операций;

личного контроля руководителя за самыми сложными и опасными операциями и участками работы. Наиболее полно требованиям качества при правильном расположении, устройстве и эксплуатации водозаборных сооружений отвечают подземные воды, поэтому они могут подаваться потребителям без предварительной очистки.

Обязательно расположение водозаборных сооружений должно быть выше по току грунтовых вод от уборных, выгребных ям, сети канализации.

При отсутствии централизованной подачи воды на участок возможно устройство шахтного или трубчатого колодца без ввода водопровода в дом или с вводом и установкой регулирующего бака и водонагревателя.

Очень часто водоснабжение дачного домика ведется из шахтного колодца, который представляет собой вертикальную квадратную или круглую шахту площадью около 1 м2, доходящую до водоносного слоя; Основной частью оборудования колодца являются стенки. Они могут быть сборными железобетонными или деревянными. Дно колодца выстилают слоем крупного гравия и щебня толщиной 13- 18 см, который служит фильтром. В плывучих грунтах дно колодца устраивают из толстых досок с небольшими отверстиями для притока воды, что уменьшает заиливание колодца и облегчает его очистку. Деревянный пол подводят под нижнее ребро или под сруб колодца.

Для защиты колодезной воды от загрязнения поверхностным слоем почвы следует соорудить вокруг колодца глиняный замок.

Для сооружения глиняного замка вокруг колодца вырывают котлован шириной и глубиной 1 - 1,2 м. Затем его заполняют жирной глиной, утрамбовывая ее постепенно тонкими (15-20 см) слоями. При планировании колодца необходимо предусмотреть отток вод. Для этого надо соорудить уклон от колодца, который можно выложить камнями, кирпичом, щебнем и т.д.

Верхнюю часть колодца выводят над землей на высоту 0,7- 1 м и устраивают навес или закрытую будку с деревянной откидной крышкой. Подача воды из колодцев может осуществляться с помощью ворота или плавающим электронасосом типа «Малыш», «Кама». В случае неглубокого залегания грунтовых водудобно устанавливать трубчатые колодцы. Достоинство такого колодца - отсутствие открытой связи между подземной водой и поверхностью земли, недостаток - невозможность использования грунтовых вод, залегающих глубже 7-8 м. Такой колодец можно установить без бурения: при помощи специального наконечника трубу вводят в землю ударом или вращением. На поверхности сооружают колонку с поршневым цилиндром, штангой и рукояткой для откачки воды или погружают внутрь сооружения электронасос.

При вводе водопровода вода в дом подается по главному стояку в регулирующую емкость - запасной бак, устанавливаемый на чердаке в специальном утепленном помещении, оттуда по разводящей сети - к местам потребления. Бак оборудуется трубой переливной линии и реле, включающим и выключающим насос .

Для обеспечения горячего водоснабжения в домах применяются специальные водонагреватели, работающие на твердом и газообразном топливе или электроэнергии. Они могут располагаться в ванной комнате или на кухне. Объем ванной комнаты с водонагревателем должен быть не менее 7,5 м3, она должна быть оборудована дымоходом, каналом вытяжной вентиляции, для обеспечения притока воздуха - решеткой у пола (площадь не менее 0,02 м2, то есть 15x15 см) или зазором между дверью и полом шириной 3 см. Дверь ванной комнаты должна открываться наружу.

Водонагреватели устанавливают возле несгораемых или трудносгораемых (оштукатуренных) стен. Во втором случае участок стены должен быть изолирован асбестом и сталью, выступающими за пределы водонагревателя со всех сторон на 10 см. Деревянные стены, покрытые керамической плиткой, не изолируют, но увеличивают расстояние между стеной и водонагревателем.

Если нет возможности установить водонагреватель в ванной комнате, его можно разместить на кухне. Увеличивать объем кухни сверх норм, предусмотренных для установки плиты, не требуется.

Для удаления продуктов сгорания от водонагревателя устраивают вертикальные вытяжные каналы (дымоходы). Воздух для сгорания топлива поступает в помещение кухни и далее в камеры горения водонагревателя. В этом случае необходим приток воздуха через зазоры в нижней части двери или через щель между дверью и полом. Так как продукты сгорания из водонагревателя в отдельный дымоход отводятся тягопрерывателем, он одновременно с продуктами сгорания захватывает часть воздуха из помещения, вентилирует его, удаляя избыточное тепло и водяные пары.

При спаривании двух соседних дачных домиков может получиться ситуация, при которой в одной части домика (квартире)установлен газовый водонагреватель, а в другой - на твердом топливе. Их можно подсоединить к одному дымоходу. В случаях, когда газовый прибор и печь, работающую на твердом топливе, присоединяют к одному дымоходу, пользоваться этими приборами нужно по очереди, в разное время.

Дымоходы обычно устраивают во внутренних стенах здания размером 13x13 см и площадью не менее 150 см2. Ввод продуктов сгорания в дымоход предусматривают на разных уровнях с расстоянием между ними не менее 50 см.

На всем протяжении дымоходы не должны иметь горизонтальных участков. От деревянных элементов здания поверхности дымоходов при пересечении междуэтажного перекрытия изолируют противопожарными разделками толщиной 38, при пересечении крыши - 25 см.

4. Отопление с помощью АГВ

В 50-х годах прошлого столетия люди понемногу отказывались от печного отопления. В больших городах вводился в эксплуатацию контур централизованной подачи тепла. Ну а как решить проблему в небольших городках, поселках и селах? Эта проблема оставалась для правительства СССР открытой. Однако и ее вскоре решили, предложив заменить печи и централизованное отопление на аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой. В те года было разработано две модели данных котлов. Это АГВ 80 и АГВ 120.

Конструкционно оборудование практически идентично. Разницу составляет лишь их производительность. Нагревательные элементы на практике доказали свою эффективность, простоту в обслуживании и надежность. Как результат - они и сегодня пользуются спросом у потребителя, а потому уже более полувека не снимаются с производства, хотя и прошли некоторую модернизацию. В продаже можно найти следующие модели: АГВ, АОГВ, АКГВ. Они отличаются между собой возможностью обслуживания контура ГВС.

Устройство водонагревателя проточного

Устройство проточного водонагревателя (АГВ)

газификация россия монтаж водонагреватель

Если говорить об устройстве совсем просто, то аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой старой сборки можно представить, как простой самовар, только немного усовершенствованный. Его корпус выполняется из толстолистного металла. Внутри имеется газовая горелка, продукты горения от которой отходят через трубу.

Последняя также выполняется из металла и проходит через весь объем котла, то есть снизу вверх. Продукты горения газа, проходя через трубу, нагревают ее стены. С обратной стороны трубы в герметичной емкости находится теплоноситель. От поверхности горячего дымохода он также повышает свою температуру, обогревая, таким образом, всю площадь квартиры или дома.

Имеются одно- и двухконтурные нагревательные элементы. Двухконтурный предназначался и для обогрева здания, и для приготовления горячей воды. Именно потому он оснащался дополнительным змеевиком. Он проходил внутри резервуара с теплоносителем и «наматывался» вокруг трубы, через которую проходили продукты сгорания газа.

Модели АГВ 80 и АГВ 120 оснащались определенной системой предохранителей. Их функция - обеспечить безопасную работу оборудования. Так, АГВ 80 имеет электромагнитный клапан на газопроводе, который срабатывает при отсутствии тяги. Второе предохранительное устройство - клапан с плавким составом Вуда. Он выполнен в виде мембраны толщиной 0,04-0,05 мм. Температура плавления мембраны - 105°C. Он защищает котел от перегрева.

Когда достигается критическая температура, мембрана плавится, а заполняющая жидкость уходит в слив. АГВ 120 оснащались простым сифонным терморегулятором, который перекрывал подачу энергоносителя. В блок автоматики встраивался керосиновый баллон.

Преимущества и недостатки оборудования. Отопление агв частного дома и квартиры абсолютно энергонезависимо, что позволяет ставить данный котел в регионах, где есть перебои с электроэнергией или же электросеть полностью отсутствует.

Другие преимущества:

низкая себестоимость оборудования;

простое и недорогое техническое обслуживание;

возможность приготовления горячей воды;

есть варианты настенного и напольного размещения.

Недостатки:

сравнительно низкий КПД;

необходимость в организации котельного помещения;

неудачный дизайн и массивность;

автоматика котла далека от совершенства;

нет возможности регулировать температуру теплоносителя в системе.

Однако на момент выпуска оборудования отопление агв частного дома являлось прекрасной альтернативой обычной печи. Именно потому прибор получил широкое распространение. Если старый агв отопительный (модели 80 и 120) предназначался для обогрева помещения, площадью 60 м. кв и 85-100 м. кв соответственно, то современные модели отличаются большей производительностью. Так, сегодня в продаже имеются АОГВ (обычный одноконтурный котел отопления) и АКГВ (двухконтурный агрегат, с его помощью можно обслуживать контур ГВС). Минимальная площадь, которую могут обогреть эти котлы, составляет 110 м. кв. Если модели с большей производительностью.

Сегодня появилось такое понятие, как агв электрический. В данном случае речь идет о турбированном котле. Его устройство чем-то напоминает конструкцию газового нагревательного элемента с закрытой камерой сгорания. В данном случае АГВ оснащается турбированной газовой горелкой, нагнетание воздуха в которую происходит за счет насоса. Забор воздуха и вывод продуктов горения проводится черезкоаксиальный дымоход. Как результат - модернизированный агв электрический отличается повышенным КПД (до 90%), экономным потреблением энергоносителя (газ полностью сгорает, выделяя максимальное количество тепла). Увеличивается обогреваемая площадь. Сегодня модели АОГВ и АКГВ 11,6-3 обогревают 110 кв. м, модели 17,4-3 - до 140 кв. м, приборы 23,2-3 - до 200 кв. м. Следующим немаловажным усовершенствованием выступает пьезорозжиг и автоматика Sit и Honeywell. В результате эксплуатация котла стала не только удобнее, но и безопаснее. Современные модели дают возможность регулировать температуру теплоносителя в контуре отопления. Улучшился и внешний вид оборудования. Благодаря модернизации строения, АГВ уменьшил свою массу, а порошковое покрытие продлило срок эксплуатации его корпуса.

Сегодня агв отопительный можно найти с чугунными, стальными теплообменниками и оборудованием из нержавеющей стали. Чугунный теплообменник отличается большим весом, но и существенной теплоемкостью. Он стоек к коррозии. Обычный стальной контур может похвастаться доступной ценой, но только не продолжительной работой. Теплообменник из нержавейки не поддается коррозии, способен быстро забирать и отдавать тепло.

Специфическое устройство агв отопление требует соблюдения следующих правил эксплуатации:

если во время работы котла температура в газоходе падает до +50°C, то на стенках трубы образуется конденсат. Скапливаясь в большом количестве и стекая по стенкам газохода, он может потушить горелку. Чтобы это предотвратить, необходимо следить за температурным режимом и интенсивностью реакции горения;

при снижении температуры теплоносителя в контуре отопления до +50°C, его естественная циркуляция полностью прекращается. Чтобы АГВ мог работать на малых мощностях, систему отопления необходимо оснастить циркуляционным насосом;

если отопительный контур долгое время не будет эксплуатироваться, с его нужно слить теплоноситель. Однако это может привести к коррозии АГВ. Именно потому перед первым запуском нужно проверить его конструкционные элементы на предмет неисправности.

Подключение АГВ, как и любого другого газового оборудования, должен выполнять специалист из газовой службы. Современное оборудование может и обогревать дом, и готовить горячую воду. Чтобы в летнее время в доме всегда была горячая вода, необходимо выбирать АГВ, где присутствует кран, перекрывающий циркуляцию теплоносителя в контуре обогрева помещения. Таким образом, можно обслуживать систему ГВС, не повышая температуры воздуха в комнатах.

Обвязка агв в гравитационной системе.

Современная комплектация АГВ позволяет организовывать систему отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Возможет обогрев, как одноэтажного дома, так и многоэтажной постройки. Главное, в этом случае правильно рассчитать мощность нагревательного прибора.

Естественная циркуляция. Организовывая агв отопление, схема которого предусматривает естественную циркуляцию теплоносителя, нужно помнить ряд требований:

нагревательный элемент размещается в самой нижней точке отопительного контура;

соблюдается уклон всей системы после расширительного бака минимум 5%. Это обеспечит нормальное передвижение теплоносителя по контуру;

трубы для прямой, обратки и распределительных контуров выбираются с диаметром от 32 мм до 50 мм. Трубы, подающие теплоноситель к радиаторам, можно покупать с меньшим диаметром от 20 мм до 25 мм;

расширительный бак здесь может быть открытого типа и мембранный. Первый приводит к коррозии внутренней поверхности конструкционных единиц системы отопления. Второй вариант отличается повышенной стоимостью.

Схема обвязки АГВ состоит из следующих элементов:

непосредственно нагревательный элемент;

расширительный бак;

трубы для контура;

необходимое количество радиаторов.

Необходимо также правильно рассчитать объем расширительного бака. В случае с открытой системой объем бака рассчитывается по формуле:

Vбака = 0,05 * Vсист

Vбака - искомая величина;

0,05 - коэффициент, взят из нормативной документации;

Vсист. - объем системы.

В случае с мембранным баком пользуются формулой:

Vбака = Vрасширения * f

Vбака - искомая величина;

Vрасширения - избыточный объем теплоносителя, в результате его теплового расширения;

f - наполненность бака.

Циркуляционный насос в контуре с АГВ. Система с принудительной циркуляцией отличается большей теплоотдачей, позволяет эффективно использовать энергоноситель. В ней сокращается объем теплоносителя, что также позволяет экономнее использовать газ.

Особенности организации системы:

не нужно соблюдать уклон контура отопления;

используются трубы меньшего диаметра до 1 дюйма;

обязательно наличие закрытого расширительного бака.

главный атрибут системы - циркуляционный насос. Он устанавливается на обратке.

Подключая газовые котлы отопления агв, нужно строго следовать инструкции, которая в обязательном порядке сопровождает данный агрегат при покупке. Вот некоторые выдержки из нее:

для нагревательного элемента, если это не настенный вариант, необходимо организовать отдельное котельное помещение;

диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра соответствующего отверстия в корпусе прибора. Диаметр идеального дымохода - 140-150 мм;

длина дымохода не должна быть меньше 5 м. Он размещается снаружи дома. Максимальная длина горизонтального участка - 3 м;

внизу вертикального участка дымохода необходимо соорудить лючок для очистки конструкции от случайно попавшего мусора и сбора конденсата;

дымоход, располагаемый извне помещения, нуждается в обязательной теплоизоляции. В противном случае в нем будет образовываться конденсат;

если нагревательный прибор оснащается открытой камерой сгорания, то есть берет воздух из помещения, в комнате организовывают хорошую вентиляцию;

перед котлом должен оставаться проход до 1 м. Расстояние до ближайшей стены - 200 мм. Стены вокруг агрегата отделывают негорючими материалами.9

Перед установкой нагревательного элемента в обязательном порядке нужно проконсультироваться со специалистом и подключить его к работе.

АГВ или автономные, газовые водонагреватели получили широкое распространение в 50-х годах прошлого столетия. Благодаря их несложной конструкции и простому обслуживанию, они пользуются спросом до сих пор. Хотя оборудование сегодня прошло существенную модернизацию, чтобы соответствовать требованиям современного потребителя.

Так, вместо традиционных АГВ 80 и АГВ 120 появились АКГВ и АОГВ. Первый используется для обогрева помещения и приготовления горячей воды. Второй - только для отопления дома. Современные модели отличаются повышенной производительностью, высоким КПД (до 90%), совершенной автоматикой, дают возможность регулировать температуру теплоносителя в контуре отопления.

Подключение АГВ к газовой магистрали могут проводить только работники газовой службы. Обвязку котла можно выполнять самостоятельно, если в этом деле есть опыт и навыки. АГВ подключают к контуру отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отдельно организовывается контур ГВС. Котел может обогреть одноэтажное здание и многоэтажную постройку. В ходе монтажных работ нужно строго соблюдать условия инструкции, которая сопровождает каждый агрегат.

5. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды является одной из важнейших проблем для нефтегазодобывающей промышленности. Это связано с тем, что ввод в действие новых нефтегазовых месторождений требует ускоренного решения вопросов охраны природы и создания нормальных условий проживания населения в районах размещения нефтедобывающих предприятий. Разработка нефтяных и газовых месторождений при определенных условиях (несоблюдение правил охраны окружающей среды и нарушение технологической дисциплины) может вызвать значительное загрязнение объектов внешней среды не только в пределах самих месторождений, но и на прилегающих территориях. При этом охрана окружающей среды практически существует на всех стадиях бурения, добычи, сбора, подготовки и транспорта продукции скважин. В процессе строительства скважины загрязнение окружающей среды происходит при очистке сеток вибросит, мытье полов и оборудования, обмыве поднимаемых труб, утечках при приготовлении буровых растворов и химических реагентов для их обработки, засорениях и нарушениях целостности желобной системы и т.п. Загрязнителями окружающей среды при строительстве скважин являются химические реагенты и добавки, применяемые для обработки буровых растворов, а также нефть и нефтепродукты, например горючесмазочные материалы (ГСМ). Нефть и нефтепродукты загрязняют окружающую среду: в составе компонентов буровых растворов (разливы вокруг циркуляционной системы); при нерачительном использовании в качестве ГСМ (силовой привод, хозяйственные нужды, транспорт); при завершении работ по вызову притока или в результате аварийных ситуаций (нефтепроявления, открытое фонтанирование и т.п.). Загрязнителями окружающей среды также являются буровые сточные воды, выбуренная порода и отработанный буровой раствор. В нашей стране в 1950-е гг. впервые в мире была создана система стандартов по охране и рациональному использованию окружающей природной среды - своеобразный свод правил, определяющий взаимоотношения человека с природой. Эта система стандартов и в настоящее время не потеряла своего значения. Проекты разведки, разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений, а также проекты строительства скважин на нефть и газ должны содержать раздел «Охрана окружающей среды» с указанием мер и средств защиты поверхностных вод от загрязнения нефтью, нефтепродуктами, буровыми растворами, химическими реагентами, применяемыми в процессе производственной деятельности буровых и нефтегазодобывающих предприятий, а также производственными, хозяйственно-бытовыми водами с территории скважины и твердыми отходами производства. Производственные, хозяйственно-бытовые, сточные воды от промывки технологического оборудования и тары из-под химических реагентов, а также сточные воды с производственных площадок буровых установок следует использовать повторно (закачивать в скважины для поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях или направлять в систему оборотного водоснабжения). При невозможности повторного использования сточных вод допускается сброс их в водные объекты после очистки на очистных сооружениях в соответствии с нормативами, установленными правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами.

При наличии в разрезе скважины проницаемых горизонтов, содержащих пресные воды, которые могут быть использованы как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, химические реагенты, применяемые для приготовления бурового раствора, должны быть согласованы с соответствующими службами здравоохранения.Для обеспечения технической водой в процессе бурения и освоения скважин на нефть и газ используют (при наличии разрешения на специальное водопользование) воду из близлежащих водоемов и водотоков или из специально пробуренных скважин на воду, если нет других источников водоснабжения. Скважины на воду должны быть ликвидированы после окончания буровых работ или переданы на баланс местных организаций (предприятий) в установленном порядке. При заборе воды из рыбохозяйственных водных объектов водозаборные сооружения должны быть оборудованы рыбозащитными устройствами.

Места размещения емкостей для хранения горючесмазочных материалов, бурового раствора, сбора производственных и бытовых отходов, сточных вод и шлама должны быть обвалованы и гидроизолированы до начала буровых работ. В заболоченных и периодически затопляемых местностях материалы, оборудование, механизмы и емкости для сбора производственных и бытовых отходов, сточных вод, бурового раствора и шлама должны размешаться на платформах и площадках. При этом отметки площадок и платформ должны быть выше максимального уровня подъема паводковых вод для данной местности. Сыпучие материалы и химические реагенты следует хранить в закрытых помещениях или на огражденных площадках, возвышающихся над уровнем земли, с гидроизолированным настилом и снабженных навесом. Хранение бурового раствора осуществляют в емкостях, исключающих его утечку. Дозировку химических реагентов производят только в специально оборудованных местах, исключающих попадание их в почву и водные объекты. Бурение и освоение скважин на нефть и газ производят с соблюдением требований единых технических правил ведения работ при строительстве скважин и правил охраны поверхностных и подземных вод, утвержденных в установленном порядке. На месторождениях, содержащих пласты с агрессивными средами (сероводород, углекислый газ, растворы солей и т.п.), должны применяться обсадные трубы в противокоррозионном исполнении. Бурение морских скважин требует соблюдения правил, предотвращающих загрязнение и засорение моря. Углеводороды, тара, технологические отходы, выбуренный шлам, горючесмазочные и другие материалы, непригодные для использования при сооружении данной скважины, должны транспортироваться на береговые базы или сжигаться в специальных устройствах. Допускается сброс в море очищенных, обезвреженных и обеззараженных хозяйственно-бытовых и буровых сточных вод в соответствии с нормативами, установленными правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. При проектировании, строительстве и эксплуатации морских буровых платформ, а также при бурении и освоении морских скважин необходимо предусмотреть оборудование и устройства, обеспечивающие выполнение требований водного законодательства Российской Федерации и международных соглашений по предотвращению загрязнения морских вод, в которых участвует Российская Федерация, включающие технические средства для следующих целей: сбор, вывоз и обезвреживание шлама при углублении стволов скважин в интервале, где используется глинистый раствор, содержащий утяжелитель или химические реагенты; сбор и очистка буровых и хозяйственно-бытовых сточных вод; сбор и вывоз или сжигание продуктов опробования, технологических и бытовых отходов; предотвращение попадания в море продуктов неполного сгорания отработанных газов дизельных агрегатов; оконтуривание и сбор нефтепродуктов с водной поверхности; предотвращение аварий. Места для размещения морских буровых платформ следует выбирать в соответствии с правилами санитарной охраны прибрежных вод морей. Строительно-монтажные работы, бурение и освоение морских нефтяных и газовых скважин следует производить с соблюдением: требований, направленных на предупреждение аварий, которые могут привести к загрязнению морских вод; единых технических правил ведения работ при бурении скважин; правил безопасности при геолого-разведочных работах; правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности. На морских буровых платформах по всей площади следует установить непроницаемый настил, имеющий систему стока в специально предусмотренные емкости. Перед эксплуатацией буровых насосов, кроме предохранительных устройств, необходимо предусмотреть автоматические устройства, выключающие двигатель насосов при превышении установленного рабочего давления на 10... 15 %. Промывочная жидкость в емкостях при превышении допустимого уровня или при возможности выплескивания должна направляться в желобную систему приемной емкости буровых насосов, а промывочная жидкость, поступающая из устья скважины, - в циркуляционную систему.При ремонте насосов, работающих под залив, необходимо перекрыть всасывающую линию. Перед бурением шурф рабочей трубы должен быть обсажен трубой с закрытым дном, имеющей отвод в верхнем конце в желобную систему. Обсадные колонны морских скважин следует цементировать до высоты подъема цемента, при которой исключаются грифонообразование и заколонные проявления.

Транспортирование сыпучих материалов, утяжелителя и химических реагентов на морскую буровую платформу должно осуществляться контейнерным способом в закрытой упаковке или другими способами в герметичной таре. Промывочную жидкость следует транспортировать в закрытых емкостях, контейнерах или по растворопроводу. Химические реагенты и сыпучие материалы должны храниться в герметичной таре или в закрытом помещении.Выбуренный шлам должен быть вывезен на береговые базы. Допускается использование шлама добавлением в промывочную жидкость. Складирование шлама производят в береговых шламо-отвалах, исключающих фильтрацию и сток в водные объекты.При бурении верхних интервалов скважины с применением морской воды в качестве промывочной жидкости допускается сброс на дно моря выбуренного шлама с отработанной морской водой в соответствии с установленным законодательством по охране вод и при обеспечении сохранения водохозяйственного значения водного объекта на участках сброса шлама, а также естественных местных условий обитания водных организмов. Следует использовать буровые растворы, воду из системы охлаждения, буровые сточные воды в оборотных системах с прохождением при необходимости специальной очистки на установках, смонтированных на морской буровой платформе. По окончании освоения скважин и демонтажа бурового оборудования промывочная жидкость и все оставшиеся материалы должны быть вывезены на береговые базы или на другой объект. Необходимо выполнять следующие требования для предупреждения нефтегазовых выбросов и открытого фонтанирования: при бурении скважин на разведуемых площадях и объектах, газоконденсатных и газовых месторождениях, месторождениях с аномально высокими пластовыми давлениями необходимо оборудовать устье скважины превенторной установкой; в зимнее время в районах с ледовым режимом моря следует обеспечить обогрев противовыбросового оборудования; пульт управления превенторами также должен обогреваться; бурение в интервале с возможным нефтегазопроявлением производят только при наличии обратного клапана на бурильной колонне или устройства, обеспечивающего перекрытие колонны бурильных труб; при проектировании обвязки устья скважины и ее коммуникаций должны быть предусмотрены мероприятия, предотвращающие загрязнение моря промывочной жидкостью, нефтью, минерализованными водами и газом;при разливах на поверхности моря нефть должна быть локализована и собрана техническими средствами и способами, безвредными для водных организмов и не оказывающими неблагоприятного влияния на условия санитарно-бытового водопользования. Перед началом освоения скважина должна быть оборудована герметичным устьевым устройством и установкой для сбора и ликвидации продукции скважины. Последняя должна состоять из сепаратора, приспособлений для сжигания газа и продукции. При отсутствии блока для сжигания жидкой фазы продукцию необходимо вывезти на сборные пункты. Средства сбора и транспортирования должны исключать разлив продукции в море. При освоении скважины с ожидаемым аномально высоким пластовым давлением насосно-компрессорные трубы должны быть опущены с забойным отсекателем и соответствующим пакером. Вскрытие продуктивного горизонта перфорацией эксплуатационной колонны следует производить на утяжеленном растворе, примененном при бурении данной скважины в пределах вскрываемого горизонта.

5. Техника безопасности

Присоединение газопроводов сети газопотребления к сети газораспределения или групповой баллонной установке при вводе домового газовогооборудованиявэксплуатацию. Первичный пуск газа в газопроводы сети газопотребления и первый розжиг горелок бытового газоиспользующегооборудования.

Отключение и возобновление подачи газа в сети газопотребления.

Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования.

Техническое обслуживание газопроводов сети газопотребления.

Техническое обслуживание групповых баллонных и индивидуальных установок,заменабаллонов в них.

Техническое диагностирование стальных газопроводов сети газопотребления.

Техническая инвентаризация бытового газоиспользующего оборудования.

Ремонт или переустройство домового газового оборудования (виды работ, не требующие отключения подачи газа по газопроводам сети газопотребления или отключение газоиспользующего оборудования от сети газопотребления).

Аварийно-диспетчерское обслуживание домового газового оборудования и проведение аварийно-восстановительных работ.

 Первичный инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом должен проводиться в газораспределительной организации перед заселением квартир многоквартирных домов и при вводе в эксплуатацию домового газового оборудования воспитательных, образовательных и медицинских учреждений, гостиниц, общежитий и т.п. 

Первичный инструктаж по правилам безопасного пользования газом в жилых домах, должен производиться по окончании работ по вводу в эксплуатацию домового газового оборудования персоналом организации, осуществляющей первичный пуск газа и первый розжиг горелок газоиспользующегооборудования.

...

Подобные документы

  • Состав газового комплекса страны. Место Российской Федерации в мировых запасах природного газа. Перспективы развития газового комплекса государства по программе "Энергетическая стратегия до 2020 г". Проблемы газификации и использование попутного газа.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.03.2015

  • Расчет термодинамического газового цикла. Определение массовых изобарной и изохорной теплоёмкостей. Процессы газового цикла. Изохорный процесс. Уравнение изохоры - v = const. Политропный процесс. Анализ эффективности цикла. Определение работы цикла.

    задача [69,7 K], добавлен 17.07.2008

  • Виды и способы присоединения газовой арматуры. Виды газового оборудования (фильтры и счетчики, регуляторы давления). Газовые приборы, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях. Особенности газового оборудования предприятий общественного питания.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 04.05.2014

  • Определение расходов газа бытовыми и коммунально-бытовыми потребителями, на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Трассировка газопроводов низкого и высокого давления, их гидравлический расчет. Подбор оптимального газового оборудования.

    курсовая работа [76,0 K], добавлен 20.02.2014

  • Монтаж и обслуживание современного электрооборудования и электрических сетей. Особенности монтажа центрального разъединителя РНДЗ-500 кВ. Характеристика монтируемого оборудования, технология монтажа, заземляющие устройства. Сетевой график монтажных работ.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 18.11.2012

  • Характеристики населенного пункта. Удельный вес и теплотворность газа. Бытовое и коммунально-бытовое газопотребление. Определение расхода газа по укрупненным показателям. Регулирование неравномерности потребления газа. Гидравлический расчет газовых сетей.

    дипломная работа [737,1 K], добавлен 24.05.2012

  • Климатические условия города. Состав и средние характеристики газового топлива. Описание распределительной системы газоснабжения. Гидравлический расчет внутридомовых газопроводов. Устройство наружных газопроводов. Защита газопроводов от коррозии.

    курсовая работа [999,0 K], добавлен 30.07.2013

  • Описание тепловой схемы станции, компоновки оборудования газового хозяйства, химической водоочистки питательной воды, выбор и эксплуатация основного оборудования. Автоматизация тепловых процессов и расчеты характеристик котельной и основных затрат.

    дипломная работа [768,2 K], добавлен 29.07.2009

  • Трехступенчатая схема снабжения газом города. Расчёт годового потребления газа для 9-этажного жилого дома. Гидравлический расчет распределительной сети, подбор оборудования. Расчет внутридомового газопровода, продуктов сгорания, атмосферной горелки.

    курсовая работа [257,4 K], добавлен 06.05.2012

  • Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления на примере ОАО "Тюменьмежрайгаз". Центральная диспетчерская и аварийная служба. Отдел эксплуатации газопроводов, электрохимической защиты газопроводов и внутридомового газового оборудования.

    отчет по практике [20,7 K], добавлен 22.02.2013

  • Расчеты газового потока в камере ракетного двигателя на сверхзвуковых и дозвуковых режимах, со скачками и без скачков уплотнения. Определение значений сил взаимодействия потока со стенками камеры и тяги двигателя. Расчет скоростей газового потока.

    курсовая работа [616,3 K], добавлен 27.02.2015

  • Характеристика района города, определение численности его населения. Определение годового потребления газа. Определение удельных часовых расходов газа по зонам застройки. Трассировка сети низкого давления. Гидравлический расчет внутридомового газопровода.

    курсовая работа [774,7 K], добавлен 10.12.2011

  • Определение охвата населённого пункта газоснабжением. Годовой расход газа на хозяйственно-бытовое и коммунально-бытовое потребление. Гидравлический расчёт кольцевой сетей населённого пункта. Расчет внутридомового и внутриквартального газопровода.

    реферат [113,6 K], добавлен 24.11.2012

  • Физические свойства природного газа. Описание газопотребляющих приборов. Определение расчетных расходов газа. Гидравлический расчет газораспределительной сети низкого давления. Принцип работы газорегуляторных пунктов и регуляторов газового давления.

    курсовая работа [222,5 K], добавлен 04.07.2014

  • Выбор рабочего давления газопровода. Расчет свойств транспортируемого газа. Плотность газа при стандартных условиях. Определение расстояния между компрессорными станциями и числа компрессорных станций. Расчет суточной производительности газопровода.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 25.03.2013

  • Системы охлаждения транспортируемого газа на компрессорных станциях. Принцип работы АВО газа. Выбор способа прокладки проводов и кабелей. Монтаж осветительной сети насосной станции, оборудования и прокладка кабеля. Анализ опасности электроустановок.

    курсовая работа [232,3 K], добавлен 07.06.2014

  • Порядок построения профиля канала переменного сечения. Методика расчета параметров газового потока. Основные этапы определения силы воздействия потока на камеру и тяги камеры при разных вариантах газового потока. Построение графиков изменения параметров.

    курсовая работа [446,2 K], добавлен 18.11.2010

  • Изучение тлеющего газового разряда как одного из видов стационарного самостоятельного электрического разряда в газах. Создание квантовых источников света в люминесцентных лампах. Формирование тлеющего газового разряда при низком давлении газа, малом токе.

    презентация [437,2 K], добавлен 13.04.2015

  • Расчет термодинамических процессов и цикла, когда в качестве рабочего тела используется смесь идеальных газов. Основные составы газовых смесей. Уравнение Kлайперона для термодинамических процессов. Определение основных характеристик процессов цикла.

    контрольная работа [463,2 K], добавлен 20.05.2012

  • Выбор рабочего давления и типа газоперекачивающего агрегата. Расчет теплофизических свойств транспортируемого газа. Тепловой и гидравлический расчет участка газопровода. Расчет режима работы компрессорной станции. Капитальные и эксплуатационные затраты.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.12.2014

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.