
- •Курсовой проект на тему: «Газоснабжение района города»
- •Содержание.
- •1. Исходные данные.
- •2. Расчет характеристик газообразного топлива.
- •2.1. Теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания.
- •2.2. Объем влажных продуктов сгорания.
- •2.3. Определение температуры горения газовых смесей.
- •2.4. Определение пределов воспламенения газовых смесей.
- •2.5. Определение плотности газа.
- •3. Газоснабжение района города.
- •3.1. Определение числа жителей.
- •3.2. Расчет часового потребления газа.
- •3.3. Определение расхода газа на отопление жилых и общественных зданий, на вентиляцию общественных первого квартала.
- •3.4. Определение расхода газа на отопление коммунальных зданий .
- •3.5. Определение расхода газа на вентиляцию коммунальных зданий .
- •4. Расчет оптимального количества сетевых газорегуляторных пунктов.
- •5. Проектирование и расчет кольцевых сетей низкого давления.
- •5.1. Определение расчетных часовых расходов газа по участкам сети.
- •5.2. Определение пропускной способности грп.
- •6. Гидравлический расчет сети низкого давления.
- •6.1. Предварительный расчёт
- •7. Гидравлический расчет сети среднего давления.
- •8.Проектирование и расчет газовых сетей жилого дома.
- •8.1.Техническая характеристика приборов.
- •8.2. Определение номинального расхода газа приборами.
- •8.3. Гидравлический расчет сети.
- •8.3.1 Определение расчетных расходов газа на участках сети.
- •8.3.2. Гидравлический расчет (первый метод).
- •8.3.3. Коэффициенты местных сопротивлений.
- •8.3.4. Гидравлический расчет (второй метод).
- •9. Проектирование и расчет внутриквартальных газовых сетей.
- •9.1.Определение расчетных расходов газа.
- •9.2.Гидравлический расчет газопровода.
- •Список литературы.
8.3.2. Гидравлический расчет (первый метод).
Гидравлический расчет начинается с участков, наиболее удаленных от ввода.
Допустимый перепад давления ΔP = 350 Па.
Диаметр подводящего к прибору газопровода принимается без расчета. На всех последующих участках диаметр определяется по расчетным расходам и средним потерям давления на трение.
Расчетная длина:
Перепад давлений:
Естественное давление:
Средние удельные потери давления:
PСР = (0,6·(350 – 100 – 60))/66,5 = 1,714 Па/м,
где
-
внутридомовые
потери давления;
- потери в приборах;
-
коэффициент, учитывающий долю потерь
на преодоление местных сопротивлений,
трение;
-
общая длина сети.
Результаты расчета сводим в таблицу 11.
Таблица №11. Гидравлический расчёт (первый метод).
№ уч-ка |
Vp, м3/ч |
l, м |
D, мм |
lэ, м |
Σζ |
lэ х Σζ, м |
lр, м |
Pт, Па |
P, Па |
ΔР, Па |
ΔРг, Па |
ΔР ΔРГ , Па
|
1-2 |
1,59 |
2 |
20 |
0,62 |
8,8 |
5,46 |
7,46 |
0,93 |
1,09 |
8,15 |
0*9,81*(1,29-0,858)=0 |
8,15 |
2-3 |
2,32 |
0,7 |
20 |
0,61 |
2,1 |
1,28 |
1,98 |
2,25 |
2,64 |
5,24 |
-0*9,81*(1,29-0,858)= 0 |
5,239 |
3-4 |
2,96 |
3 |
25 |
0,766 |
1,5 |
1,15 |
4,15 |
1,17 |
1,38 |
5,71 |
-3*9,81*(1,29-0,858)= -12,714 |
-7,003 |
4-5 |
3,38 |
3 |
25 |
0,745 |
1,8 |
1,34 |
4,34 |
1,21 |
1,42 |
6,17 |
-3*9,81*(1,29-0,858)= -12,714 |
-6,54 |
5-6 |
3,99 |
3 |
25 |
0,7 |
2,15 |
1,51 |
4,51 |
2,16 |
2,54 |
11,44 |
-3*9,81*(1,29-0,858)= -12,714 |
-1,277 |
6-7 |
4,51 |
3 |
25 |
0,65 |
2 |
1,3 |
4,3 |
2,67 |
3,14 |
13,49 |
-3*9,81*(1,29-0,858)= -12,714 |
0,78 |
7-8 |
7,08 |
9 |
32 |
0,9 |
5,5 |
4,95 |
13,95 |
1,46 |
1,72 |
23,94 |
0*9,81*(1,29-0,858)= 0 |
23,938 |
8-9 |
7,08 |
35 |
32 |
0,9 |
2,1 |
1,89 |
36,89 |
1,46 |
1,72 |
63,3 |
0*9,81*(1,29-0,858)= 0 |
63,303 |
9-10 |
7,08 |
2,8 |
32 |
0,9 |
4 |
3,6 |
6,4 |
1,46 |
1,72 |
10,98 |
-2,8*9,81*(1,29-0,858)= -11,866 |
-0,884 |
10-11 |
7,08 |
5 |
40 |
1,01 |
0,2 |
0,2 |
5,2 |
0,77 |
0,9 |
4,68 |
-1,6*9,81*(1,29-0,858)= -6,781 |
-2,103 |
Итого: Потери давления в газопроводах ∑(∆Р±∆РТ) = 83,603 Па;
Потери давления в трубах водонагревателя РПР=100 Па, газовой
плиты 60 Па;
Суммарные потери давления в сети с учётом 10% на неучтённые
гидравлические сопротивления ∆РС1=1,1∑(∆Р±∆РТ) + ∆РПР
∆РС1=1,1∙83,603+160=252 Па < 350 Па