
- •Введение
- •1 Общий раздел
- •1.1 Охрана окружающей среды
- •1.2. Технические характеристики газовых приборов
- •Технические характеристики лис-1
- •Клапан термозапорный ктз-001 - 020
- •1.3 Характеристика газифицируемого объекта
- •2. Расчётно-технологическая часть
- •2.1 Расчет распределительного газопровода.
- •2.3 Обоснование прокладки внутридомового газопровода
- •2.4 Расчет газопровода среднего давления
- •2.5. Подбор грпш
- •2.6.Расчет продольного профиля
- •3. Список использованных источников
- •5. Заключительный лист
Технические характеристики лис-1
Измеряемая среда природный газ
Максимальный расход, м³/ч 7
Минимальный расход, м³/ч 0,03
Максимальное рабочее давление, кПа 100
Предел погрешности, %, не более 1,5
Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +60
Размер резьбы штуцеров, дюйм G1
Габаритные размеры, мм 150 × 100 × 120
Масса, кг 1,8
Межповерочный интервал, лет 8
Рис . 3 Счетчик газовый ЛИС-1
Клапан термозапорный ктз-001 - 020
КТЗ -предназначены для автоматического прекращения подачи газа к газопотребляющим приборам при возникновении пожара с целью облегчения борьбы с огнем, снижения тяжести последствий пожара, предупреждения взрыва газа.
Клапаны термозапорные КТЗ применяется на трубопроводах, подводящих газ к промышленным и бытовым приборам.
|
Таблица №3-Технические характеристики КТЗ 001-20
Параметры, мм |
КТЗ 001-20 |
Условный проход Dy, мм |
20 |
Рабочее давление Рр , МПа (кг/см) |
0,6 (6) |
Температура срабатывания, °С |
80 …100 |
Присоединение |
муфтовое по ГОСТ 6527 - 68 |
Материал корпуса |
Сталь 45 |
Масса, кг |
0,175 |
Исполнение 00- наружняя резьба
Исполнение 01-внутренняя-наружняя резьба
Рис.4- Габариты чертежа КТЗ
1.3 Характеристика газифицируемого объекта
Объектом газоснабжения является группа домов частного сектора, состоящая из 20 домов.
Дома снабжаются газом от сети низкого давления. В каждом доме установлены приборы: плита газовая ПГ-4 Атлант ПГ 2102-01 и газовый отопительный водогрейный котел BAXI MAIN 24 Fi . Газопровод низкого давления имеет тупиковую схему. Тупиковые сети- сети, разветвляющиеся в различные районы села, при этом концы ответвлений между собой не соединяются, образуя тупики.
Их недостатком является малая надежность, а достоинством - меньшая протяженность, следовательно, низкая стоимость.
Описание схемы газоснабжения.
Схема газоснабжения включает в себя: магистральный газопровод, ответвления от магистрального газопровода, газопровод низкого давления и прокладку внутри дома. Газ среднего давления поступает в ГРПШ, снижается до низкого и идет на газификацию квартир. Перед каждым домом устанавливается отключающее устройство, а так же устанавливаются внутри дома перед каждым прибором.
2. Расчётно-технологическая часть
2.1 Расчет распределительного газопровода.
1) Разбиваем газопровод на расчетные участки, основное направление обозначаем буквами, ответвления цифрами.
2)Расчет начинаем с наиболее удаленного участка и идем против хода газа.
3) Определяем расчетные расходы газа по участкам.
КО - коэффициент одновременности действия однотипных приборов по СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»;
n - число однотипных пар приборов;
q - номинальный расход газа приборами.
q = Qн.т.м
/ QРн
Qн.т.м. – номинальная тепловая мощность прибора;
QРн - низшая теплота сгорания; кДж/м 3
20= 20000*0,86*4,2=72240 Qн.т.м. кДж
12,4 кВ=10,500*0,86*4,2=37926
Направление: А-10
Q10-9р=[(2,7*0,85)+(1*1)]*1=(2,295+1)*1=3.295 м3/ч;
Q9-8р=[(2,7*0,85)+(1*0,650)]*2=(2,295+0,65)*2=5,89 м3/ч;
Q8-7р=[(2,7*0,85)+(1*0,450)]*3=(2,295+0,45)*3=8.235м3/ч;
Q7-6р=[(2,7*0,85)+(1*0,350)]*4=(2,295+0,35)*4=10,58 м3/ч;
Q6-5р=[(2,7*0,85)+(1*0,290)]*5=(2,295+0,29)*5=12,925 м3/ч;
Q5-4р=[(2,7*0,85)+(1*0,280)]*6=(2,295+0,28)*6=15,45 м3/ч;
Q4-3р=[(2,7*0,85)+(1*0,280)]*7=(2,295+0,28)*7=15,45 м3/ч;
Q3-2р=[(2,7*0,85)+(1*0,265)]*8=(2,295+0,265)*8=20,48м3/ч;
Q2-1р=[(2,7*0,85)+(1*0,258)]*9=(2,295+0,258)*9=22,977 м3/ч;
Q1-Бр=[(2,7*0,85)+(1*0,254)]*10=(2,295+0,254)*10=25,49 м3/ч;
QБ-Ар=[(2,7*0,85)+(1*0,235)]*20=(2,295+0,235)*20=50,6 м3/ч;
Ответвления 20-Б
Q20-19р=[(2,7*0,85)+(1*1)]*1=(2,295+1)*1=3.295 м3/ч;
Q19-18р=[(2,7*0,85)+(1*0,650)]*2=(2,295+0,65)*2=5,89 м3/ч;
Q18-17р=[(2,7*0,85)+(1*0,450)]*3=(2,295+0,45)*3=8.235м3/ч;
Q17-16р=[(2,7*0,85)+(1*0,350)]*4=(2,295+0,35)*4=10,58 м3/ч;
Q16-15р=[(2,7*0,85)+(1*0,290)]*5=(2,295+0,29)*5=12,925 м3/ч;
Q15-14р=[(2,7*0,85)+(1*0,280)]*6=(2,295+0,28)*6=15,45 м3/ч;
Q14-13р=[(2,7*0,85)+(1*0,280)]*7=(2,295+0,28)*7=15,45 м3/ч;
Q13-12р=[(2,7*0,85)+(1*0,265)]*8=(2,295+0,265)*8=20,48м3/ч;
Q12-11р=[(2,7*0,85)+(1*0,258)]*9=(2,295+0,258)*9=22,977 м3/ч;
Q11-Бр=[(2,7*0,85)+(1*0,254)]*10=(2,295+0,254)*10=25,49 м3/ч;
4) Расчетный перепад давления по СНиП
2.04.08 – 87* «Газоснабжение» таблица №8
для дворовой сети при газификации
малоэтажных зданий применяется :Δ
= 350Па
5) Определяем фактические длины каждого участка М1:1000:
Направление А-10:
=7*10=70м;
=5,5*10=55м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=3,4*10=24м;
Ответвления 20-Б:
=3,4*10=34м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=24м;
=2,4*10=28м;
6)определяем расчетные длины каждого участка:
Lр = Lф *1,1; (м) [3], где
1,1- коэффициент учитывающий место
Lф- фактическая длина каждого участка м;
Направление А-10
=71*1,1=78,1м;
=55*1,1=60,5м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=34*1,1=37,4м;
Ответвления Б-20:
=24*1,1=31м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=24*1,1=26,4м;
=34*1,1=37,4м;
-279
7) Определяем удельные потери давления по всей длине газопровода.
Δ
=
(Па⁄м); Δ
=
(Па⁄м); [4]; где
- сумма длин участка;м;
Δ
=
= 0,9(Па⁄м);
Δ
=
= 1,2(Па⁄м);
8)Для каждого участка по расчетному расходу газа (Qр) и удельным потерям (ΔPуд) по номограмме определяем диаметры для каждого участка:
ΔPуч= ΔPтаб*
*
;(Па);[5];
где
ΔPтаб- табличные потери давления на участке (Па/м);
-
плотность газа; 0,73;кг/м3;
- расчетная длина каждого участка ;м;
Направление А-10:
Участок А-Б
= 50,6м 3/ч
= 77 м
Δ
=0,9 Па/м
Ø =89*3 мм
Δ
= 0,8 Па/м
Δ
= 62 Па
Участок Б-1
= 25,49м 3/ч
= 60,5 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =89*3 мм
Δ = 0,25 Па/м
Δ = 15,1 Па
Участок 1-2
= 22,9м 3/ч
= 26,4 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =70*3 мм
Δ = 0,6 Па/м
Δ = 15,84 Па
Участок 2-3
= 20,48м 3/ч
= 26,4 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =70*3 мм
Δ = 0,5 Па/м
Δ = 13,2 Па
Участок 3-4
= 15,45м 3/ч
= 26,4 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =60*3 мм
Δ = 0,8 Па/м
Δ = 21,12 Па
Участок 4-5
= 15,45м 3/ч
= 26,4 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =60*3 мм
Δ = 0,8 Па/м
Δ = 21,12 Па
Участок 5-6
= 12,9м 3/ч
= 26,4 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =60*3 мм
Δ = 0,6 Па/м
Δ = 15,84 Па
Участок 6-7
= 10,5м 3/ч
= 26,4 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =60*3мм
Δ = 0,6 Па/м
Δ = 15,84 Па
Участок 7-8
= 8,2м 3/ч
= 26,4 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =48*3,3мм
Δ = 0,8 Па/м
Δ = 21,12 Па
Участок 8-9
= 5,9м 3/ч
= 26,4 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =42,3*3,2мм
Δ = 0,8 Па/м
Δ = 21,12 Па
Участок 9-10
= 3,3м 3/ч
= 37,4 м
Δ =0,9 Па/м
Ø =38*3мм
Δ = 0,4 Па/м
Δ = 15 Па
Σ Δ
=237≤350
ОтветвленияБ-20:
Участок Б-11
= 25,49м 3/ч
= 31 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =70*3мм
Δ = 0,9 Па/м
Δ = 27,9 Па
Участок 11-12
= 22,9м 3/ч
= 26,4 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =70*3мм
Δ = 0,9 Па/м
Δ = 23,76 Па
Участок 12-13
= 20,48м 3/ч
= 26,4 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =70*3мм
Δ = 0,9 Па/м
Δ = 23,76 Па
Участок 13-14
= 15,45м 3/ч
= 26,4 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =60*3,5мм
Δ = 0,9 Па/м
Δ = 23,76 Па
Участок 14-15
= 15,45м 3/ч
= 26,4 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =60*3,5мм
Δ = 0,9 Па/м
Δ = 23,76 Па
Участок 15-16
= 12,9м 3/ч
= 26,4 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =60*3,5мм
Δ = 0,6 Па/м
Δ = 15,84 Па
Участок 16-17
= 10,5м 3/ч
= 26,4 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =60*3,5мм
Δ = 0,45 Па/м
Δ = 11,8 Па
Участок 17-18
= 8,2м 3/ч
= 26,4 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =60*3,5мм
Δ = 0,4 Па/м
Δ = 10,5 Па
Участок 18-19
= 5,9м 3/ч
= 26,4 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =42,3*3,2мм
Δ = 0,9 Па/м
Δ = 23,76 Па
Участок 19-20
= 3,3м 3/ч
= 37,4 м
Δ =1,2 Па/м
Ø =38*3мм
Δ = 0,4 Па/м
Δ = 15 Па