Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка_2_3.DOC
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
5.27 Mб
Скачать

7.2. Гидравлический расчет наружных тупиковых сетей низкого давления

Сети низкого давления принято прокладывать тупиковыми:

  1. внутри кварталов, подавая тем самым газ отдельным жилым домам и другим потребителям;

  2. в сельской местности или на территории с малой плотностью застройки, причем уличные газопроводы, соединяющие большое количество индивидуальных домов, можно рассматривать при расчете как трубопроводы с постоянной раздачей газа и принимать расход равным ;

  3. на территории промышленных предприятий.

Кроме перечисленных случаев представленная ниже методика расчета распространяется также на тупиковые ответвления кольцевых систем (см. п. 7.3).

Расчет начинают с обоснования требуемого перепада давления для сети , который в соответствии с [4] не должен превышать 1200 Па. Подбор диаметров участков и выяснение фактического перепада давления принято начинать с наиболее протяженной (основной) ветви. Именно для нее располагаемый перепад давления, необходимый для ориентировочного выбора того или иного диаметра, будет равен требуемому, то есть . Другие совокупности расчетных участков без участков, общих с основной ветвью, образуют так называемые боковые ответвления. Для них , где суммирование производится как раз по упомянутым смежным участкам, так как фактический перепад давления на каждом из них уже оказывается рассчитанным. В конце каждого направления (ветви) рассчитывается невязка

,

которая не должна превышать 10 %. В случае если невязка превысила 10% и , необходимо диаметр одного, а может и нескольких участков увеличить. Если же и диаметр необходимо уменьшать.

Пример 2. Выполнить гидравлический расчет для сети, представленной на рис. 3. Здесь основная ветвь представляется совокупностью участков: «0-1», «1-2», ..., «5-6». Для нее, ориентируясь на величину располагаемого удельного перепада давления , подбирается необходимый диаметр каждого участка. Здесь - длина ветви, м. Далее оценивается величина невязки, а данные по участкам и результаты расчета заносятся в табл. 6.

Рисунок 3. Схема тупиковой газопроводной сети низкого давления

Диаметры боковых ответвлений подбираются так, чтобы примерно полностью затратить оставшийся, нереализованный участками основной ветви, перепад давления. Из рис. 3 видно, что боковые ответвления могут быть простыми (такие, как «5-7» и «4-8») или сложными, то есть состоящими из трех и более участков (например, ответвление «3-9-10-11»). В последнем случае, также, в принципе, как и для всей сети в целом, можно выделить по протяженности основные и второстепенные направления.

Таблица 6 - Результаты расчета

уч.

Длина

уч-ка

l, м

Длина ветви

lв=li

м

Рас-ход

Q,

м3

Диа-метр

dн x s,

мм

Располага-емые

потери давления

Фактические потери давления

Невязка ,

%

pр, Па

pр 1,1lв Па/м

p/l,

Па/м

1,1p,

Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0-1

480

2208

935

2737

1000

0,412

0,696

367

1-2

452

690

2737

0,4

199

2-3

572

465

ПЭ80 SDR 21 2809,6

0,297

170

Продолжение таблицы 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3-4

450

265

ПЭ80 SDR 21 20013,4

0,383

180

4-5

111

200

ПЭ80 SDR 21 1808,6

0,385

47

5-6

143

80

ПЭ80 SDR 21 1256

0,439

69

1042

4,2

5-7

68

34

68

120

ПЭ80 SDR 21 1406,7

27

0,361

0,52

19

34

ПЭ80 SDR 21 1607,7

0,277

10

29

7,4

4-8

136

102

136

65

ПЭ80 SDR 21 1105,3

74

0,494

0,561

53

34

ПЭ80 SDR 21 1256

0,305

11

0

3-9

174

332

200

ПЭ80 SDR 21 1607,7

264

0,723

0,676

129

9-10

158

105

ПЭ80 SDR 21 1256

0,707

123

252

4,54

9-11

105

105

95

ПЭ80 SDR 21 1105,3

135

1,169

1,09

126

6,67

2-12

566

340

936

225

2196

434

0,421

0,158

59

226

1594,5

0,752

187

12-13

370

100

1334

0,422

172

418

3,69

12-14

84

84

125

1085

188

2,035

1,95

180

4,2

Продолжение таблицы 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-15

196

603

245

1594,5

633

0,954

0,989

213

15-16

207

185

1334

1,468

334

16-17

200

105

1334

0,51

112

659

3,9

16-18

138

50

138

80

1085

86

0,567

0,32

31

88

1334

0,922

51

82

4,7

15-19

226

126

226

60

1085

420

1,689

0,55

61

100

893

2,75

381

5,0