- •1 Общий раздел
- •1.1 Расчёт основных характеристик газа
- •1.2 Характеристика газифицируемого объекта
- •1.3 Обоснование выбора газовых приборов и оборудования
- •2.1.1 Определение расходов газа
- •2.1.3 Гидравлический расчет подземного газопровода
- •2.2 Расчет внутридомового газопровода
- •2.2.1 Определение расходов газа
- •2.2.2 Определение расчетных длин газопровода
- •2.2.3 Гидравлический расчет газопровода
- •2.3 Расчет газопровода среднего давления
- •2.4 Подбор оборудования грп
- •2.4.2 Подбор пзк
- •2.4.3 Подбор регулятора давления
- •2.4.4 Подбор пск
- •3 Расчёт активной защиты газопровода от коррозии Исходные данные
- •Результаты расчета
- •4 Техника безопасности при работе в грп
- •5 Охрана окружающей среды
2.2 Расчет внутридомового газопровода
Разбиваем аксонометрическую схему газопровода на расчетные участки: 1-2, 2-ПГ, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13,13-14,14-15,15-16 по аксонометрической схеме газопровода масштабом 1:100 определяем фактические длины данных участков
ℓф1-2 = 2,7 м
ℓф 2-3 = 2,8 м
ℓф 3-4 = 2,9 м
ℓф 4-5 = 2,9 м
ℓф 5-6 = 2,9 м
ℓф 6-7 = 10,2 м
ℓф 7-8 = 4,6 м
ℓф 8-9 = 11,3 м
ℓф 9-10 = 3,1 м
ℓф 10-11 = 14,5 м
ℓф 11-12 = 3,1 м
ℓф 12-13 = 9,5 м
ℓф 13-14 = 3 м
ℓф 14-15 = 11 м
ℓф 15-16 = 0,7 м
2.2.1 Определение расходов газа
Определяем расход газа по участкам по формуле (4)
QpВПГ = 1*3,43*1=3,43 м3/ч
Qр 1-2 = 1*1*5,06=5,06 м3/ч
Qр 2-3 = 0,7*1*5,06=3,54 м3/ч
Qр 3-4 = 0,7*1*5,06=3,54 м3/ч
Qр 4-5 = 0,46*2*5,06=4,65 м3/ч
Qр 5-6 = 0,35*3*5,06=5,31 м3/ч
Qр 6-7 = 0,31*4*5,06=6,27 м3/ч
Qр 7-8 = 0,28*5*5,06=7,08 м3/ч
Qр 8-9 = 0,22*10*5,06=11,13 м3/ч
Qр 9-10 = 0,19*15*5,06=14,42 м3/ч
Qр 10-11 = 0,181*20*5,06=18,31 м3/ч
Qр 11-12 = 0,187*25*5,06=23,65 м3/ч
Qр 12-13 = 0,176*30*5,06=26,71 м3/ч
Qр 13-14 = 0,174*35*5,06=30,81 м3/ч
Qр 14-15 = 0,172*40*5,06=34,81 м3/ч
Qр 15-16 = 0,203*60*5,06=61,63 м3/ч
2.2.2 Определение расчетных длин газопровода
Определяем расчетные длины участков газопровода по формуле:
ℓр = ℓф · (1 + (а/100)), м (9)
где а - линейные потери
ℓр 1-2 = 2,7 *(1+300/100) = 10,8 м
ℓр 2-3= 2,8 *(1+300/100) = 11,2 м
ℓр 3-4 = 2,9 *(1+20/100) = 3,5 м
ℓр 4-5 = 2,9 *(1+20/100) = 3,5 м
ℓр 5-6 = 2,9 *(1+20/100) = 3,5 м
ℓр 6-7 = 10,2 *(1+25/100) = 12,8 м
ℓр 7-8 = 4,6*(1+25/100) = 5,8 м
ℓр 8-9 = 11,3 *(1+25/100) = 14,13 м
ℓр 9-10 = 3,1* (1+25/100) = 3,88 м
ℓр 10-11 = 14,5 *(1+25/100) = 18,13 м
ℓр 11-12 = 3,1 *(1+25/100) = 3,88 м
ℓр 12-13 = 9,5*(1+25/100) = 11,88 м
ℓр 13-14 = 3 *(1+25/100) = 3,75 м
ℓр 14-15 = 11 *(1+25/100) = 13,75 м
ℓр 15-16 = 0,7 *(1+25/100) = 0,88 м
Определяем сумму длин расчетных
Σ ℓр = 121,38 м
2.2.3 Гидравлический расчет газопровода
Определяем удельные потери напора на 1 м длины:
ΔРуд = ΔРдоп/Σ ℓр= 350/121,38=2,88 Па/м (10)
где ΔРдоп = 350 Па (на внутридомовую разводку)
Производим гидравлический расчет по участкам
Участок 1-2
Qр = 5,06 м3/ч
ΔРуд = 2,88 Па/м
ℓр = 10,8 м
dнхs = 33,5х3,2 мм
ΔРт = 2,5 Па/м
ΔРуч = ΔРт* ℓр*р/рн = 2,5*10,8*0,76/0,73=28,1 Па
Аналогично производим расчеты по следующим участкам и сводим в таблицу 2.
Таблица: 2 Гидравлический расчет внутридомового газопровода.
Участок |
ℓф, м |
а |
ℓр, м |
N |
Q, м 3/ч |
ΔРуд, Па/м |
ΔРт, Па/м |
К0 |
dнхs, мм |
ΔРуч, Па |
1-2 |
2,7 |
300 |
10,8 |
1 |
5,06 |
2,88 |
2,5 |
1,000 |
33,5х3,2 |
28,1 |
2-3 |
2,8 |
300 |
11,2 |
1 |
3,54 |
2,88 |
1,5 |
0,700 |
33,5х3,2 |
17,47 |
3-4 |
2,9 |
20 |
3,5 |
1 |
3,54 |
2,88 |
3,5 |
0,700 |
33,5х3,2 |
5,46 |
4-5 |
2,9 |
20 |
3,5 |
2 |
4,65 |
2,88 |
3,5 |
0,460 |
33,5х3,2 |
8,37 |
5-6 |
2,9 |
20 |
3,5 |
3 |
5,31 |
2,88 |
3,5 |
0,350 |
33,5х3,2 |
12,74 |
6-7 |
10,2 |
25 |
12,8 |
4 |
6,27 |
2,88 |
3,5 |
0,310 |
33,5х3,2 |
46,59 |
7-8 |
4,6 |
25 |
5,8 |
5 |
7,08 |
2,88 |
2 |
0,280 |
38х3,0 |
12,06 |
8-9 |
11,3 |
25 |
14,13 |
10 |
11,13 |
2,88 |
2,8 |
0,220 |
42,3х3,2 |
41,14 |
9-10 |
3,1 |
25 |
3,88 |
15 |
14,42 |
2,88 |
2,3 |
0,190 |
48х3,5 |
9,28 |
10-11 |
14,5 |
25 |
18,13 |
20 |
18,31 |
2,88 |
1,5 |
0,181 |
57х3,0 |
28,28 |
11-12 |
3,1 |
25 |
3,88 |
25 |
23,65 |
2,88 |
2,5 |
0,187 |
57х3,0 |
10,08 |
12-13 |
9,5 |
25 |
11,88 |
30 |
26,71 |
2,88 |
2,5 |
0,176 |
60х3,0 |
30,8 |
13-14 |
3 |
25 |
3,75 |
35 |
30,81 |
2,88 |
2,5 |
0,174 |
60х3,0 |
9,75 |
14-15 |
11 |
25 |
13,75 |
40 |
34,81 |
2,88 |
3,5 |
0,172 |
60х3,0 |
50,05 |
15-16 |
0,7 |
25 |
0,88 |
60 |
61,63 |
2,88 |
2,5 |
0,203 |
76х3,0 |
2,28 |
Σ ΔРуч = 312,53 Па/м
Производим расчёт гидростатического напора на стояке
Hr=±Zх g× (ρ B - ρ г), Па (11) где h - разность отметок начала и конца стояка
ρ В - плотность воздуха берётся равной 1,293 кг/м3 из СНиП 42-101-2002
ρг - плотность газа, g - скорость свободного падения, м/с2
Hr = 9,81х(-9,81)х(1,293-0,76)=-51,29 Па
Н2 = 1,5 Па
Определяем фактические потери давления
∆Pфак= ∆Руч + Hr = 312,53-51,29+1,5=262,74 Па (12)
Так как ∆ РДОП=350 Па > ∆Рфак.= 262,74 Па, то трубы подобраны по ГОСТ 3262-75* верно.
