- •Курсовой проект
- •Содержание
- •1.Введение
- •2. Характеристика города и потребителей газа
- •3. Определение свойств газообразного топлива
- •4. Определение количества грп, влияния зон их действия и расчёт количества жителей в зонах.
- •5. Определение расчетных расходов газа сетевыми грп
- •6. Определение расходов газа сосредоточенными потребителями
- •6.2.Определение расхода газа котельными
- •7. Определение количества котлов для кк и уточнение расхода газа для неё.
- •8. Выбор схемы газоснабжения города
- •9. Гидравлический расчет кольцевой сети среднего давления для трех режимов эксплуатации сети.
- •10. Выбор схемы газоснабжения квартала, гидравлический расчет квартальной котельной.
- •11.Внутридомовое газоснабжение, подбор газовых приборов, счетчиков и определение расходов газа. Выбор схемы газоснабжения секции жилого дома и ее расчет.
- •12. Расчет газовой горелки для котла квартальной котельной
- •13. Подбор и расчет оборудования гру квартальной котельной.
- •Список литературы
10. Выбор схемы газоснабжения квартала, гидравлический расчет квартальной котельной.
Предварительно выполняем разводку газовых сетей низкого давления от ГРП до всех потребителей, и составляется расчетная схема газопроводов. Для газоснабжения принимаем тупиковую схему, как наиболее целесообразную для данной застройки. Число врезок распределительных газопроводов соответствует числу вводов в здание, т. е. числу секций в нем.
Расход газа на квартал определяем из следующего соотношения:
–количество
жителей в зоне обслуживания ГРП;
–количество
жителей в квартале;
–расход
газа жилой застройкой в зоне ГРП.
Схему газоснабжения разбиваем на расчетные участки с указанием их длины и расхода газа на них. Нумерацию участков начинаем с самого удаленного от ГРП участка.
Расчетные расходы газа на участках определяем по удельному расходу на единицу длины участков газопровода с путевым отбором газа Vуд, м3 /(ч∙м):
– расчетный
расход газа на квартал,
;
–сосредоточенный
расход газа мелкими коммунальными
потребителями,
;
∑
–
суммарная
длина участков с путевым отбором газа.
Для участков с односторонним отбором
газа (при одностороннем присоединении
вводов) к распределительному газопроводу
принимается равной половине их фактической
длины
.
А для участков с двухсторонним разбором
.
∑Lп=0,5(L1+L3+L5+L7+L1’+L3’+L5’), м
∑Lп=180 м.
По Vуд определяем величину полного путевого расхода на участках с путевым отбором газа
;
и эквивалентного (по создаваемой потере давления) расхода:
Расчетный расход газа на участках определяется по выражению
.
После определения расчетных расходов по всем участкам приступаем к подбору диаметров газопровода. Расчет начинаем с наиболее протяженной и нагруженной ветки. Для расчетной ветки находим среднюю удельную потерю давления Rср, Па/м :
где
– расчетный перепад давления в сети,
Па;
– суммарная
фактическая длинна газопроводов
расчетной ветки, м;
1,1 – коэффициент, учитывающий потери давления в местных сопротивлениях.
Расчетный перепад давления =480Па. Суммарная фактическая длина участков газопроводов расчетной ветки , м , определяется по генплану, вычерченному в масштабе 1:1000. Для рассматриваемой ветки равна сумме длин участков.1,1∙ =792 м.
По
выбираем
диаметры газопроводов по таблицам или
номограммам. Приняв диаметры участков
газопроводов, находим удельные фактические
потери давления на участках R,
Па/м,
и вносим в них поправку на плотность
газа,
Далее определяем расчетную длину участков:
и
потери давления на участках
.
Общие
потери давления в расчетной ветке
составили 482,97 Па. Так как невязка по
отношению к располагаемому давлению:
%, что менее допустимой (5%), следовательно
расчет не требует корректировки.
После этого рассчитываются остальные ветки и ответвления увязываются.
Таблица 10.1. Гидравлический расчет внутриквартальных газопроводов.
№ уч-ка |
L, м |
Lп, м |
Vуд |
Vп |
Vтр |
Vр=Vтр+0,5Vп |
Dнхδ |
Lр=1,1L, м |
R |
Rф |
Rф∙Lр |
∑Rф∙Lр |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Располагаемое давление Р=480 Па, Rср=0,61Па/м |
||||||||||||||
1 |
40 |
20 |
1,64 |
32,8 |
- |
16,40 |
ПЭ75 |
44 |
0,099 |
0,11 |
4,63 |
4,63 |
На местные сопротивления дается дополнительно 10% от величины потерь давления на трение |
|
2 |
290 |
- |
- |
- |
32,8 |
32,8 |
ПЭ90 |
319 |
0,14 |
0,15 |
47,47 |
52,10 |
||
3 |
40 |
20 |
1,64 |
32,8 |
32,8 |
49,2 |
ПЭ90 |
44 |
0,698 |
0,74 |
32,65 |
84,75 |
||
4 |
30 |
- |
- |
- |
65,6 |
65,6 |
ПЭ110 |
33 |
0,368 |
0,39 |
12,91 |
97,66 |
||
5 |
140 |
70 |
1,64 |
114,8 |
65,6 |
123 |
ПЭ125 |
154 |
1,299 |
1,38 |
212,65 |
310,31 |
||
6 |
30 |
- |
- |
- |
180,4 |
180,4 |
ПЭ140 |
33 |
1,047 |
1,11 |
36,73 |
347,04 |
||
7 |
150 |
- |
- |
- |
- |
295,2 |
ПЭ160 |
165 |
0,775 |
0,82 |
135,93 |
482,97 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
δ=(482,97-480)/482,97*100%= |
0,62% |
|||||||||||||
Располагаемое давление Р=347,04 Па, Rср=0,76 Па/м |
||||||||||||||
1' |
60 |
30 |
1,64 |
49,2 |
- |
24,6 |
ПЭ63 |
66 |
0,458 |
0,49 |
32,13 |
32,13 |
|
|
2' |
290 |
- |
- |
- |
49,2 |
49,2 |
ПЭ75 |
319 |
0,675 |
0,72 |
228,89 |
261,03 |
|
|
3' |
60 |
30 |
1,64 |
49,2 |
49,2 |
73,8 |
ПЭ90 |
66 |
0,58 |
0,62 |
40,69 |
301,72 |
|
|
4' |
12 |
- |
- |
- |
98,4 |
98,4 |
ПЭ90 |
13,2 |
0,96 |
1,02 |
13,47 |
315,19 |
|
|
5' |
20 |
10 |
1,64 |
16,4 |
98,4 |
106,6 |
ПЭ110 |
22 |
0,447 |
0,48 |
10,45 |
325,64 |
|
|
6' |
14 |
- |
- |
- |
114,8 |
114,8 |
ПЭ110 |
15,4 |
0,748 |
0,80 |
12,25 |
337,89 |
|
|
δ=(347,04-337,89)/347,04∙100%= |
2,64% |
|||||||||||||
