Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет наружного подземного газопровода низкого давления
В основе проектирования наружных сетей лежит гидравлический расчет газопроводов. Так как формулы для гидравлического расчета газопроводов довольно сложны, вместо них используются таблицами или номограммами, построенными по этим формулам. Потери давления в местных сопротивлениях СП42-101-2003 рекомендуется учитывать увеличением расчетной длины газопроводов на 5-10%.
Определяем фактические длины газопровода. Направление А - И Lф.А-Б = 43 м Lф.Б-В = 20 м Lф.В-Г = 22 м
Lф.Г-Д = 27 м Lф.Д-2 = 5 м Lф.Д-Е = 27 м Lф.Е-3 = 5 м Lф.Е-Ж = 27 м Lф.Ж-4 = 5 м Lф.Ж-З = 37 м Lф.З-5 = 5 м Lф.З-И = 27 м Lф.И-6 = 5 м Lф.И-К = 27 м Lф.К-7 = 5 м Lф.К-Л = 27 м Lф.Л-8 = 5 м Направление В - О Lф.В-М = 20 м Lф.М-Н = 22 м Lф.Н-9 = 5 м Lф.Н-О = 27 м Lф.О-10 = 5 м Lф.О-П = 27 м Lф.П-11 = 5 м Lф.П-Р = 27 м Lф.Р-12 = 5 м Lф.Р-С = 37 м Lф.С-13 = 5 м Lф.С-Т = 27 м Lф.Т-14 = 5 м Lф.Т-У = 27 м
Lф.У-Ф = 27 м Lф.Ф-16 = 5 м
Общая длина фактического газопровода. Lф. общ = 43 + 20 + 22 + 5 + 27 + 5 + 27 + 5 + 27 + 5 + 37 + 5 + 27 + 5 + 27 + 5 + 27 + 5 + 20 + 22 + 5 + 27 + 5 + 27 + 5 + 27 + 5 + 37 + 5 + 27 + 5 + 27 + 5 + 27 + 5 = 605м
Определяем расчетные длины газопровода. Lр = Lф × 1, 1 м(10) где: Lф – фактическая длина газопровода, м; 1, 1 – коэффициент сопротивления.
Направление А - Л LрА-Б = 43 × 1, 1 = 47, 3 м Lр.Б-В = 20 × 1, 1 = 22 м Lр.В-Г = 22 × 1, 1 = 24, 2 м Lр.Г-1 = 5 × 1, 1 = 5, 5 м Lр.Г-Д = 27 × 1, 1 = 29, 7 м Lр.Д-2 = 5 × 1, 1 = 5, 5 м Lр.Д-Е = 27 × 1, 1 = 29, 7 м
Lр.Е-Ж = 27 × 1, 1 = 29, 7 м Lр.Ж-4 = 5 × 1, 1 = 5, 5 м Lр.Ж-З =37 × 1, 1 = 40, 7 м Lр.З-5 = 5 × 1, 1 = 5, 5 м Lр.З-И = 27 × 1, 1 = 29, 7 м Lр.И-6 = 5 × 1, 1 = 5, 5 м Lр.И-К =27 × 1, 1 = 29, 7 м Lр.К-7 = 5 × 1, 1 = 5, 5 м Lр.К-Л = 27 × 1, 1 = 29, 7 м Lр.Л-8 = 5 × 1, 1 = 5, 5 м
Направление В - Ф Lр.В-М = 20 × 1, 1 = 22 м Lр.М-Н = 22 × 1, 1 = 24, 2 м Lр.Н-9 = 5× 1, 1 = 5, 5 м Lр.Н-О = 27× 1, 1 = 29, 7 м Lр.О-10 = 5× 1, 1 = 5, 5 м Lр.О-П = 27 × 1, 1 = 29, 7 м Lр.П-11 = 5× 1, 1 = 5, 5 м
Lр.П-Р = 27× 1, 1 = 29, 7 м Lр.Р-12 = 5× 1, 1 = 5, 5 м Lр.Р-С = 37× 1, 1 = 40, 7 м Lр.С-13 = 5× 1, 1 = 5, 5 м Lр.С-Т = 27 × 1, 1 = 29, 7 м Lр.Т-14 = 5× 1, 1 = 5, 5 м Lр.Т-У = 27× 1, 1 = 29, 7 м Lр.У-15 = 5× 1, 1 = 5, 5 м Lр.У-Ф = 27× 1, 1 = 29, 7 м Lр.Ф-16 = 5× 1, 1 = 5, 5 м
Общая длинна расчетного газопровода.
2.7 Определение диаметра наружнего газопровода низкого давления
Гидравлический расчет. При проектирование наружных газопроводов как сосредоточенные нагрузки учитываются потребители с расходом больше 50нм3/ч на ввод, а также потребители с меньшими расходами, но подсоединяемые по отдельным длинным отводам. Количество газа, которое разбирается с участка сети при равномерно распределенной нагрузке (путевой расход), определяется по формуле: Vn = υ l × l нм3/ч (11) где: υ l – удельный расход газа с 1м участка, нм3/ч*м; l – длина участка газопровода, м. Удельный расход газа определяется по формуле: υ l = V / ∑ l нм3/ч× м (12) где: V – суммарный расчетный расход газа всеми равномерно распределительными потребителями, присоединенными к данной сети, нм3/ч; ∑ l – суммарная длина сети, м. υ l = 60 / 665, 5 = 0, 090нм3/ч*м Направление А – Л Vn.А-Б = 0, 090× 47, 3 = 4, 25нм3/ч Vn.Б-В = 0, 090 × 22 = 1, 98 нм3/ч Vn.В-Г = 0, 090 × 24, 2 = 2, 18 нм3/ч Vn.Г-1 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.Г-Д = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67нм3/ч Vn.Д-2 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.Д-Е = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.Е-3 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.Е-Ж = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.Ж-4 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 26 нм3/ч Vn.Ж-З = 0, 090 × 40, 7 = 3, 66нм3/ч Vn.З-5 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.З-И = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.И-6 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.И-К = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.К-7 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.К-Л = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.Л-8 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч
Направление В – Ф Vn.В-М = 0, 090 × 22 = 1, 98 нм3/ч Vn.М-Н = 0, 090 × 24, 2 = 2, 18 нм3/ч Vn.Н-9 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.Н-О = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.О-10 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.О-П = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.П-11 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.П-Р = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.Р-12 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч
Vn.С-13 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.С-Т = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.Т-14 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.Т-У = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.У-15 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч Vn.У-Ф = 0, 090 × 29, 7 = 2, 67 нм3/ч Vn.Ф-16 = 0, 090 × 5, 5 = 0, 5 нм3/ч
При равномерно распределенной нагрузке количество газа, проходящего по газопроводу, меняется по длине от нуля в конце участка до максимального, равного путевому расходу, в начале участка. Чтобы иметь возможность применять номограммы для гидравлического расчета газопроводов, которые составлены для постоянных расходов газа на участке, действительный переменный расход газа заменяют фиктивным расходом, постоянным по всему участку, так чтобы падение давления на участке, полученное в результате расчета, было таким же, каким оно будет при действительном переменном расходе. Этот фиктивный расход называется эквивалентным расходом Vэк. Эквивалентный расход определяется по формуле: Vэк =α × Vn нм3/ч (13) где: α – коэффициент меняется в зависимости от количества точек забора газа на участке и отношения путевого расхода газа к сумме путевого и транзитного расходов. В практике проектирования принимают 0, 55.
Направление А – Л
Vэк.А-Б = 0, 55 × 4, 25 = 2, 33 нм3/ч Vэк.Б-В = 0, 55 × 1, 98 = 1, 08 нм3/ч Vэк.В-Г = 0, 55 × 2, 18 = 1, 19 нм3/ч Vэк.Г-1 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.Г-Д = 0, 55 × 2, 67= 1, 46нм3/ч Vэк.Д-2 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.Д-Е = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.Е-3 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.Е-Ж = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.Ж-4 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.Ж-З = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.З-5 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.З-И = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.И-6 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.И-К = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.К-7 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.К-Л = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.Л-8 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч
Направление В – Ф
Vэк.В-М = 0, 55 × 1, 98 = 1, 08 нм3/ч Vэк.М-Н = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.Н-9 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.Н-0 = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.О-10 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.О-П = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.П-11 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.П-Р = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.Р-12 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.Р-С = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.С-13 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.С-Т = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.Т-14 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Vэк.Т-У = 0, 55 × 2, 67= 1, 46 нм3/ч Vэк.У-15 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч
Vэк.Ф-16 = 0, 55 × 0, 5 = 0, 27 нм3/ч Определение расчетных расходов газа по участкам разветвленной сети с сосредоточенными нагрузками. Расходы газа потребителями в нм3/ч следующие: Направление А – Л V1 = 2 нм3/ч V2 = 2 нм3/ч V3 = 2 нм3/ч V4 = 2 нм3/ч V5 = 2 нм3/ч V6 = 2 нм3/ч V7 = 2 нм3/ч V8 = 2 нм3/ч
Направление В – Ф V9 = 2 нм3/ч V10 = 2 нм3/ч V11 = 2 нм3/ч V12 = 2 нм3/ч V13 = 2 нм3/ч V14 = 2 нм3/ч V15 = 2 нм3/ч V16 = 2 нм3/ч
Направление А – И V1-Г =V1 = 2 нм3/ч V2-Д =V2 = 2 нм3/ч V3-Е =V3 = 2 нм3/ч V4-Ж =V4 = 2 нм3/ч V5-З =V5 = 2 нм3/ч V6-И =V6 = 2 нм3/ч V7-К =V7 = 2 нм3/ч V8-Л =V8 = 2 нм3/ч
Направление В – Ф V9-Н =V9 = 2 нм3/ч V10-О =V10 = 2 нм3/ч V11-П =V11 = 2 нм3/ч V12-Р =V12 = 2 нм3/ч V13-С =V13 = 2 нм3/ч V14-Т =V14 = 2 нм3/ч V15-У =V15 = 2 нм3/ч V16-Ф =V16 = 2 нм3/ч Далее определяем расчетный расход газа по остальным участкам сети, начиная с конца сети: Направление А – И VК-Л =V8-Л = 2 нм3/ч VИ-К =V7-К + VК-Л = 4 нм3/ч VЗ-И =V6-И + VИ-К = 6 нм3/ч VЖ-З =V5-Е + VЗ-И = 8 нм3/ч VЕ-Ж =V4-Д + VЖ-З = 10 нм3/ч VД-Е =V3-Е + VЕ-Ж = 12 нм3/ч VГ-Д =V2-Д + VД-Е = 14 нм3/ч
Направление В – О VУ-Ф =V16-Ф = 2 нм3/ч VТ-У =V15-У + VУ-Ф = 4 нм3/ч VС-Т =V14-Т + VТ-У = 6 нм3/ч VР-С =V13-С + VС-Т = 8 нм3/ч VП-Р =V12-Р + VР-С = 10 нм3/ч VО-П =V11-П + VП-Р = 12 нм3/ч VН-О =V10-О + VО-П = 14 нм3/ч VВ-Н =V9-Н + VН-О = 16 нм3/ч VА-В = VВ-Г + VВ-Н = 16 + 16 = 32 нм3/ч Определяем удельные потери давления. Для сетей с несколькими последовательными участками расчетный перепад давления распределяется по всем последовательно подключенным участкам пропорционально их длинам, т. е. удельное падение давления последовательно подключенных участков принимается приблизительно одинаковое. Руд = Рдоп / ∑ Lр Па/м (14) где: Рдоп – допустимые потери. В соответствии со СНиП42-01-2002 для многоэтажных зданий Рдоп = 25 кг/м2. ∑ Lр - сумма длин участков. Руд = 25 / 665, 5 = 0, 04 кгс/м2/м
По расчетному расходу и удельным потерям давления с помощью номограмм определяется диаметр газопровода, уточняются удельные потери давления. Исходя из сделанных расчетов с помощью номограммы выбираем диаметры газопроводов на участках: Номограмма 2. Все полученные данные заносим в таблицу. Таблица 6.
Гидравлический расчет внутренних сетей. Система газоснабжения здания состоит из ввода в здание, внутренних сетей и газопотребляющих приборов. В жилых зданиях допускается использование природного газа только низкого давления – до 0, 03кгс/см2. Подача газа производиться от городской сети низкого давления. В жилых домах положено делать отдельные вводы в каждую секцию и устанавливать стояк для распределения газа по этажам. Вводы устанавливаются в нежилые помещения, доступные для осмотра газопроводов – кухни. Газовые плиты разрешается устанавливать в кухнях высотой не менее 2, 2м имеющих окно с форточкой. В помещениях не менее 8м3 разрешается устанавливать газовую плиту на две конфорки, 12 м3 – на три конфорке и 15 м3 на четыре конфорки. Отопительные котлы и емкостные водонагреватели могут устанавливаться в нежилых помещениях объемом 7, 5 м3 или в кухнях объемом на 6 м3 сверх необходимого для газовых плит.
Особенности расчета внутренних сетей. Расчетный расход газа в жилых зданиях определяется по номинальным расходам газа приборами. Потери давления в местных сопротивлениях можно учитывать при помощи коэффициентов местных сопротивлений и эквивалентных длин местных сопротивлений или введением процентной надбавки к потерям на трение Надбавки к потерям на трение для учета местных сопротивлений проц. (СП42-101-2003)
Таблица 7.
Расчет внутридомового газопровода
Расчет продольного профиля. Продольный профиль разрабатывается на стадии проекта производства работ для: 1. Определение истиной глубины заложения газопровода в зависимости от заложения пересекающих газопровод инженерных сооружений; 2. Уточнения места пересечения с другими инженерными коммуникациями, которые должны быть в пределах допустимых СНиП; 3. Определения уклона газопровода. Продольный профиль строится в следующей последовательности: 1. Вычерчивается профильная сетка; 2. Устанавливается масштаб в зависимости от масштаба (горизонтальный, вертикальный); 3. Откладываются в масштабе по горизонтали все характерные точки газопровода и на вертикальных линиях подписывается их название; 4. По характерным точкам и горизонталям на генплане находят отметки земли. Обозначаем отметки земли. Нз - отметка земли (беруться по топо съемке). Нз.А = 100 Нз.Б = 100 Нз.В = 100 Нз.Г = 100 Нз.Д = 100 Нз.Е = 99, 8 Нз.Ж = 99, 5 Нз.З = 98 Нз.И = 99, 8 Нз.К = 100 Нз.Л = 100 Нз.М = 99, 8 Нз.Н = 99, 7 Нз.О = 99, 5 Подсчитываем отметки дна траншеи.
Ндна.А = 100 – 1 = 99 Ндна.Б = 100 – 1 = 99 Ндна.В = 100 – 1 = 99 Ндна.Г = 100 – 1 = 99 Ндна.Д = 100 – 1 = 99 Ндна.Е = 99, 8 – 1 = 98, 8 Ндна.Ж = 99, 5 – 1 = 98, 5 Ндна.З = 98 – 1 = 97 Ндна.И = 99, 8 – 1 = 98, 8 Ндна.К = 100 – 1 = 99 Ндна.Л = 100 – 1 = 99 Ндна.М = 99, 8 – 1 = 98, 9 Ндна.Н = 99, 7 – 1 = 98, 7 НднаО = 99, 5 – 1 = 98, 5 Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 1157; Нарушение авторского права страницы