- •Федеральное агентство по образованию р.Ф. Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
- •«Расчет газовых сетей города»
- •Содержание
- •I. Исходные данные
- •Охват населения коммунально-бытовыми услугами в % от общего числа пользователей.
- •Источники газоснабжения
- •Проектирование газоснабжения города
- •II.1 Расчет газопотребления
- •I1.1.Определение численности населения
- •II.1.2 Определение параметров газа
- •II.1.3 Определение расхода газа на коммунально-бытовые нужды
- •II.1.3.1.Определение годового расхода газа на коммунально-бытовые нужды
- •В) учреждения здравоохранения
- •Д) хлебозаводы и пекарни:
- •I район
- •II район
- •II 1.3.2 Часовой расход газа на коммунально – бытовые нужды
- •Часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды
- •II.1.4 Определение расхода газа на нужды теплоснабжения
- •II.1.4.1 Часовой расход на нужды теплоснабжения.
- •Часовой расход газа на нужды теплоснабжения
- •II.1.4.2 Годовой расход газа на нужды теплоснабжения
- •Годовой расход газа на нужды теплоснабжения
- •II.1.5 Определение годового расхода газа на нужды промышленных предприятий
- •II.1.5.1 Годовой расход газа
- •Годовой расход газа промышленными предприятиями
- •II.1.5.2 Часовой расход газа
- •Часовой расход газа промышленными предприятиями
- •II.2 Режим газопотребления
- •Усредненные доли месячных расходов газа на коммунально-бытовые нужды, % годового потребления
- •II.2.2. Часовая неравномерность.
- •II.2.2 Расчетный расход газа
- •Расчетный расход газа
- •II.3 Система газоснабжения
- •II.3.1 Выбор и обоснование системы газоснабжения
- •II.3.1.1 Определение числа грс
- •II.3.1.2 Определение количества ступеней давлений в распределительных газопроводах
- •II.3.1.3 Выбор структурной схемы газовых сетей
- •II.3.1.4 Выбор варианта подключения сосредоточенных потребителей к газовым сетям
- •II.3.2 Определение оптимального числа сетевых грп
- •Технические характеристики грп:
- •II.3.3 Трубы и соединительные детали
- •II.4 Гидравлические режимы работы газопроводов
- •II.4.1 Гидравлический расчет кольцевых газовых сетей высокого давления
- •Расчет аварийного режима ответвлений при отказе участка 1-25
- •II.4.2 Гидравлический расчет кольцевых газовых сетей низкого давления.
- •Определение расчетных расходов для участков сети
- •Lll. Расчет внутриквартального газопровода.
- •IV. Проектирование внутридомовой сети газоснабжения
- •IV.1. Требования, предъявляемые к внутренним газопроводам
- •IV.2. Подбор газоиспользующего оборудования
- •Водонагреватель газовый проточный
- •Плита газовая
- •IV. 3. Гидравлический расчет внутридомового газопровода
- •Порядок расчета внутридомового газопровода
- •IV.4. Расчет газообразных продуктов сгорания топлива.
- •IV.5. Расчет инжекционной газовой горелки
- •Так как кратность инжекции определяется
- •Длина горловины смесителя и длина конфузора
- •Длина диффузора - смесителя
- •Минимальная длина коллектора
- •Расчет газовой горелки.
- •4 Диаметр сопла
- •13 Длина коллектора горелочного насадка при двухрядном расположении горелок
- •IV.6. Расчет дымохода.
- •Потери на местные сопротивления рассчитывают по уравнению:
- •Расчета дымохода.
- •V.Список литературы
- •VI. Графическая часть
II.4 Гидравлические режимы работы газопроводов
Гидравлические режимы работы газопроводов должны приниматься из условий создания при максимально допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы ГРП и газорегуляторных установок (ГРУ), а также работы горелок потребителя в допустимых диапазонах давления газа.
Расчетные внутренние диаметры газопроводов необходимо определять гидравлическим расчетом из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.
Гидравлический расчет газопроводов следует выполнять, как правило, на компьютере, с оптимальным распределением расчетных потерь давления между участками сети.
При невозможности или нецелесообразности выполнения расчета на компьютере (отсутствие соответствующей программы, отдельные участки газопроводов, и т.п.) гидравлический расчет допускается производить по при веденным ниже формулам или номограммам, составленным по этим формулам (приложения 3, 13).
Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления следует принимать в пределах категории давления, принятой для газопровода.
Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) следует принимать не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах – 60 даПа.
Значения расчетной потери давления газа при проектировании газопроводов всех давлений для промышленных, сельскохозяйственных и бытовых предприятий и предприятий коммунально-бытового обслуживания принимаются в зависимости от давления газа в месте подключения с учетом технических характеристик принимаемого к установке газового оборудования, устройств автоматики регулирования технологического режима тепловых агрегатов.
Падение давления на участках газовой сети высокого (среднего) давления следует определять по формуле:
,
(II.3.4)
где РН−
абсолютное значение давления газа в
начале газопровода, МПа; Рк
− абсолютное значение давления газа
в конце газопровода, МПа; Р0=0,101325
МПа;
-коэффициент
гидравлического трения; L-
расчетная длина газопровода постоянного
диаметра, м; d- внутренний
диаметр газопровода, см;
-плотность
газа, кг/м3, при нормальных условиях
(температуре 0 °С
и давлении 0,10132 МПа); Q0-
расход газа, м3/ч, при нормальных
условиях (температуре 0 °С
и давлении 0,10132 МПа).
Для сетей низкого давления - по формуле:
(II.3.5)
Рн – избыточное давление газа в начале участка, Па; Рк – избыточное давление газа в конце участка, Па; Обозначения те же, что и в формуле II.1.24.
Коэффициент
гидравлического трения
следует определять в зависимости от
режима движения газа по газопроводу,
характеризуемого числом Рейнольдса:
,
(II.3.6)
где
-
коэффициент кинематической вязкости
газа, м2/с, при нормальных условиях;
Q0, d-
обозначения те же, что в формуле
II.1.24,
и гидравлической гладкости внутренней стенки газопровода, определяемой условию II.3.4,
,
(II.3.7)
где Re-число Рейнольдса; n- эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности стенки трубы принимается равной, см: для новых стальных труб - 0,01; для бывших в эксплуатации стальных труб - 0,1см; для полиэтиленовых независимо от времени эксплуатации-0,0007; d- обозначение те же, что в формуле II.3.4.
В зависимости от
значения Re коэффициент
гидравлического трения
следует определять:
-для ламинарного
режима движения газа Re
2000:
(II.3.8)
-для критического режима движения газа Re=2000-4000:
(II.3.9)
при Re>4000 в зависимости от выполнения условия II.3.7 - для гидравлически гладкой стенки неравенство справедливо II.3.7
-при 4000 <Rе< 100000 по формуле:
(II.3.10)
-при Rе> 100000:
(II.3.11)
- для шероховатых стенок неравенство (4) несправедливо при Rе > 4000
(II.3.12)
где n - обозначение то же, что и в формуле (4), d - обозначение то же, что и в формуле (3).
Расчетный расход газа на участках распределительных наружных газопроводов низкого давления, имеющих путевые расходы газа, следует определять как сумму транзитного и 0,5 путевого расходов газа на данном участке.
Падение давления в местных сопротивлениях (колена, тройники, запорная арматура и др.) для газораспределительных газопроводов допускается учитывать путем увеличения фактической длины газопровода на 5-10%.
Для наружных надземных и внутренних газопроводов расчетную длину газопроводов следует определять по формуле:
,
(II.3.13)
где l1
- действительная длина газопровода,
м;
-
сумма коэффициентов местных сопротивлений
участка газопровода;
-
коэффициент гидравлического трения
определяемый в зависимости от режима
течения и гидравлической гладкости
стенок газопровода по формулам II.3.8
– II.3.12
При расчете внутридомовых газопроводов низкого давления следует учитывать гидростатический напор Нg, даПа, определяемый по формуле:
(II.3.14)
где 9,81 -ускорение
свободного падения, м/с2; h-
разность абсолютных отметок начальных
и конечных участков газопровода, м;
- плотность воздуха, кг/м3, при
температуре 0°С и давлении 0,1013 МПа;
-
обозначение то же, что в формуле (II.1.24).
Гидравлический расчет кольцевых сетей газопроводов следует выполнять увязкой давлений газа в узловых точках расчетных колец. Неувязка потерь давления в кольце допускается до 10%.
При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления.
При выполнении гидравлического расчета газопроводов по приведенным формулам, а также по различным методикам и программам для электронно-вычислительных машин, составленным на основе этих формул, расчетный внутренний диаметр газопровода следует предварительно определять по формуле:
(II.3.15)
где
- расчетный диаметр, см;
коэффициенты А, В, m, m1 определяются по таблицам 20 и 21 в зависимости от категории сети (по давлению) и материала газопровода;
-
расчетный расход газа, м3/ч,
приведенный к нормальным физическим
условиям;
-удельные
потери давления, Па/м определяемые по
формуле:
,
(II.3.16)
где
-допустимые потери давления, Па; l
- расстояние до самой удаленной точки,
м.
Таблица 20 Таблица 21
|
Категория сети |
А |
|
Сети низкого давления |
106/162 |
|
Сети среднего и высокого давления |
Р0/(Рm162 Р0=0,101325МПа Рm-усредненное давление газа (абсолютное) в сети, МПа. |
|
Материал |
В |
m |
m1 |
|
Сталь |
0,022 |
2 |
5 |
|
Полиэтилен |
0,3164(9 =0,0446
вязкость газа при нормальных условиях, м2/с.
|
1,75 |
4,75 |
