Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка с вариантами для курсовой по энергосн...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
5.96 Mб
Скачать

1.3. Расчет тупиковых ответвлений.

При расчете тупиковых ответвлений стремимся использовать весь расчетный перепад давления. Все расчеты сводим в табл. 5 . Расчетные расходы берем из табл. 4 . Располагае­мые перепады, на которые подбираем диаметры, рассчитываем по данным последней графы табл. 4 . Например, располагаемый перепад для участка 2-1 определяем, исходя из потерь давления по направлению 12-11-10-6-2, которые равны: 173+217+154+370=914. Располагае­мый перепад для участка 2-1 равен: 1000-914=86 Па. Диаметры газопроводов принимаем не менее 50 мм.

Таблица 5

Гидравлический расчет тупиковых газопроводов

Номер

участка

1,м

qp,

м3

Располагаемые

dHxs

Δр/1

Δр

1.1Δр

Δр, Па

Δр/1, Па/м

2-1

100

10

86

0.86

57X3

0.55

55

61

5-6

100

23

456

4.56

57X3

2.5

250

275

10-9

100

13

610

6.1

57X3

0.85

85

94

15-17

150

24

167

1.1

70X3

0.8

120

132

16-18

150

24

225

1.5

70X3

0.8

120

132

Проверяем степень использования расчетного перепада в сети по основным направлениям. Определяем потери давления по направлениям: 12-11-10-6-2-1, Δр=975; 12-13-16-18., Δр=907; 12-11-10-9, Δр=484. По основным направлениям расчетный перепад давления использован примерно на 90%. По коротким направлениям, например: 12-11-10-9, расчетный перепад не­доиспользован, так как диаметры трубопроводов менее 50 мм не принимались.

Таблица 4. Гидравлическая увязка кольцевой сети (второй этап расчета).

Номер

кольца

Участки

Предварительное распределение расходов

Поправоч ные расхо ды

Δр/Qр

Первая итерация

Номер

Номер

соседнего

кольца

1,м

dHx s,

мм

ΔQp,

-Л^р,

м3

Δр/1,

Па/м

Δр,

Па

ΔQ,

м3

ΔQуч

м3

ΔQр

м /ч

Δрт,

Па

1.1 Δрт

Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12-11

111

50

219X6

1 149.6

3.42

171

0. 1 49

-55.1

1094.5

157

173

11-15

15-16

12-13

13-16

11

390

159X4

412.7

2.33

910

2.2

-85.3

327.4

600

660

I

-

305

159X4

109.2

0.25

76

0.697

-88

-88

21.2

4

4

111

250

219X6

-688.2

-1.36

-339

0.493

-55.1

-743.3

-391

430

-

450

159X4

-102.8

-0.23

-103

1

-88

-190.8

-314

345

11-10

111

200

219X6

560.9

0.897

179

0.319

30.2

591.1

197

217

II

10-14

-

350

76X3

46.6

1.8

630

13.52

-2.7

-2.7

43.9

566

623

11-15

1

390

159X4

-412.7

-2.33

-910

2.2

85.3

-327.4

-600

660

15-14

-

205

76X3

-28.5

-0.7

-144

5.05

-2.7

-31.2

-169

186

12-13

1

250

219X6

688.2

1.36

339

0.493

55.1

743.3

391

430

13-8

-

305

219X6

373.4

0.4

122

0.327

-32.9

340.5

103

113

8-7

1U

290

159X4

98.9

0.176

51.2

0.517

-32.7

66.2

25

28

III

12-11

1

50

219X6

-1149

-3.42

-171

0.149

-32.9

55.1

-1094.5

-157

173

11-10

11

200

219X6

-560.9

-0.89

-179

0.319

-30.2

-591.1

-197

217

10-6

-

300

219X6

-368.6

-0.4

-120

0.325

-32.9

-401.5

-140

154

6-7

1U

150

159X4

-51.4

-0.05

-8.1

0.159

-32.7

-84.3

-20

22

8-1

-

205

108X4

109.8

1.52

312

2.842

0.2

ПО

312

343

4-3

-

300

108X4

44.3

0.29

87

1.964

0.2

445

87

96

IV

6-7

111

150

159X4

51.4

0.054

8.1

0. 1 59

32.7

84.3

20

22

8-7

111

290

159X4

-98.9

-0.17

-51.2

0.517

0.2

32.7

-66.2

-25

28

6-2

-

200

60X3

-22.1

-1.68

-336

1.52

0.2

-21.9

-336

370

2-3

-

100

60X3

-13.6

-0.63

-63

4.63

0.2

-13.4

-63

69