это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
ID (номер) заказа
3349715
Ознакомительный фрагмент работы:
Содержание
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4
1. Исходные данные…………………….……………………………………..…6
2. Расчет газоснабжения жилого квартала………………………………………8
2.1. Определение годового расхода теплоты при потреблении газа в квартирах…………………………………………………………………………..8
2.2. Построение графиков бытового газопотребления………………………..11
3. Расчет диаметров газопроводов и допустимых потерь давления………….19
3.1. Выбор схемы распределительного газопровода низкого давления……..19
3.2. Определение оптимального числа ГРП……………………………………19
3.3. Расчет кольцевой сети низкого давления газа……………………………37
4. Определение расходов газа на коммунально-бытовые нужды……………50
5. Проектирование и гидравлический расчет сети высокого давления газа..
6. Проектирование и гидравлический расчет внутридомового и
внутридворового газопровода………………………………………………….57
6.1. Проектирование и расчет домового газопровода…………………………57
6.2. Проектирование и расчет дворового газопровода………………………..63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….67
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..…68
ВВЕДЕНИЕ
Целями выполнения курсового проекта по дисциплине «Газоснабжение» являются: расчет газопотребления жилого квартала; выбор схемы газоснабжения; гидравлические расчеты – внутриквартальной кольцевой газовой сети низкого давления, тупиковых газопроводов высокого давления, внутридомовых и внутридворовых, тупиковых газопроводов низкого давления; подбор оборудования газорегуляторных пунктов; а также усвоение теоретического материала и приобретение навыков проектирования газовых сетей и газоиспользующего оборудования.
На сегодняшний день, существует несколько алгоритмов гидравлического расчета и подбора оборудования систем газоснабжения. В данном пособии был выбран, на мой взгляд, наиболее оптимальный вариант расчета систем газоснабжения. Цель выбранного варианта – научить студентов основам проектирования систем газоснабжения.
Основная задача гидравлического расчета – выбор оптимальных диаметров трубопроводов. Расчеты ведутся при условии максимальных нагрузок, с учетом работы всех газопотребляющих приборов.
Проектирование систем газоснабжения городов представляет отрасль проектного дела, примыкающую с одной стороны к проектированию источников газоснабжения (газовые и нефтяные промыслы, газовые заводы, предприятия, вырабатывающие горючий газ в виде попутного продукта), а с другой - к проектированию городских систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Для проектирования системы газоснабжения города необходимы данные о годовом потреблении газа различными потребителями. Расчет годового потребления проводят согласно нормативной документации.
При проектировании системы газоснабжения разрабатывают ряд вариантов и производят их технико-экономическое сравнение. Для строительства применяют наивыгоднейший вариант. Двух - трех и многоступенчатые системы, газоснабжения с газорегуляторными пунктами, располагаемыми в отапливаемых отдельно стоящих зданиях, с газопроводами нескольких ступеней давлений являются наиболее разработанными, распространенными, классическими городскими системами. Для средних и небольших городов обычно принимают двух - ступенчатую систему с газопроводами высокого (до 0 6 МПа) / и низкого давлений. В первом случае высокое давление заменяют средним только частично: в центральной, наиболее плотно застроенной и населенной части города. МПа применяют только для крупных городов и в областных системах.
Системы газоснабжения любых объектов должны обеспечивать надежность и бесперебойность подачи газа. Основы повышения надежности закладываются на этапе проектирования системы газоснабжения, а дальнейшее повышение надежности достигается при строительстве и приемке в эксплуатацию подземных газопроводов и сооружений на них.
Исходные данные
Район проектирования - город Астрахань. План квартала в котором расположены промышленные объекты, объекты коммунально-бытового назначения, а также жилая застройка представлены на рисунке 1.
Рисунок 1. План квартала жилого района в г. Астрахань.
В соответствии с условиями задания, плотность населения принята 80 человек на 1 гектар. Доля населения в %, пользующаяся кафе и ресторанами – 60%, банями – 25%, прачечными – 15%, расход газа на промышленные предприятие №1– 460 м3/час, на промышленное предприятие №2 (хлебзавод) – 210 м3/час, мощность котла в котельной – 800 кВт, расстояние на котором находится существующий, магистральный газопровод высокого давления до красной линии (места врезки в газопровод высокого давления квартала) – 1,87 км, начальное давление газа в точке врезки в существующий газопровод высокого давления – 0,58 МПа, давление газа высокого давления у конечного потребителя – 0,39 МПа. Допустимый перепад давления в сети низкого давления – 1200 Па, выходное давление на ГРП (ГРУ), давление в нулевой точке на схемах кольцевых газопроводов.
В курсовом проекте предполагается использование природного газа Северных месторождений, состав и характеристики которого приведены в таблице 1, характеристики приведены при нормальных физических условиях (t=0оС, р=760, мм.рт.ст.=0,1013, Мпа)
Таблица 1. Состав и характеристики природного газа
Состав газа (по объему),% Плотность, кг/м3, при t=0°С, Р=0,1013, МПа (101,3, КПа) Теплота сгорания низшая МДж/м, QUOTE при t=0°С, Р=101,3 кПа, при укрупненных показателях
CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 СО2 N2+редкие H2S 98,80 0,30 0,074 0,02 0,0047 0,0107 0,781 нет 0,6752 33,3
Паспорт природного газа северных месторождений представлен в приложении 1.
2. Расчет газоснабжения жилого квартала
2.1. Определение годового расхода теплоты при потреблении газа в квартирах.
На основании использования ряда исходных данных производим расчет расходов газа газопотребляющего оборудования в жилых домах.
В первую очередь определяем количество человек, чел., проживающих в каждом квартале по следующей формуле:
где: 𝑁 – количество жителей, чел.;
𝐹 − площадь застройки, га (в соответствии с данными плана района застройки);
𝑛 − плотность населения, чел/га.
m – этажность застройки каждого квартала, принимается по генплану.
Произведем расчет численности населения для квартала 1. Аналогично произведем расчет для остальных кварталов. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.
Определим годовой расход теплоты в кварталах, МДж/год по формуле:
где QUOTE - нормы расхода теплоты в МДж (тыс.ккал) на 1 человека в год, (в соответствии с табл. 2.1. методических рекомендаций. Принимаем в расчетах QUOTE как для жилых жомов, имеющих газовую плиту и централизованное горячее водоснабжение на горячую воду и отопление);
QUOTE - численность населения в соответствии с расчетами по каждому из кварталов по формуле 1.
Определим годовой расход теплоты в квартале 1. Аналогично произведем расчет для остальных кварталов. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.
Определим годовой расход газа каждого квартала, м3/год по формуле:
где QUOTE - низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/м3 QUOTE ;
QUOTE – годовой расход по кварталам, в соответствии с расчетами по формуле 2.
Определим годовой расход газа в квартале 1. Аналогично произведем расчет для остальных кварталов. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.
После определения годовых расходов газа в каждом квартале определяется часовой расход газа, м3/ч по формуле:
где QUOTE – коэффициент часового максимума; принимается по суммарной численности населения района и его расчет производится методом интерполяции, т.е. при отсутствии принимаются значения между заданными. Значение коэффициента часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приведены в табл. 2.2 методических рекомендаций.
Определим часовой расход газа в квартале 1. Аналогично произведем расчет для остальных кварталов. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.
Таблица 2. Годовые и часовые расходы газа на бытовые нужды по кварталам района г.Астрахань.
№ кв. Площадь постройки
F, га Этажность,
n Численность населения,
N, чел. Расход теплоты, Q, МДж/год Годовой расход газа, Vгод м3/год Часовой расход газа, Vчас, м3/ч
1 2 3 4 5 6 7 8
∑ N ∑ Vгод ∑ Vчас
1 2,75 6 1320 5412000 162522,52 0,00024 40,42
2 5,41 4 1731 7097100 213126,12 0,00022 48,03
3 3,00 5 1200 4920000 147747,74 0,00025 37,88
4 19,55 3 4692 19237200 577693,69 0,00021 122,91
5 3,50 5 1400 5740000 172372,37 0,00024 42,04
6 2,25 5 900 3690000 110810,81 0,00027 30,05
7 7,20 9 5184 21254400 638270,27 0,00021 135,80
8 2,33 9 1674 6863400 206108,11 0,00023 47,40
9 6,30 9 4536 18597600 558486,48 0,00021 117,28
10 2,40 9 1728 7084800 212756,75 0,00022 46,80
11 12,60 3 3024 12398400 372324,32 0,00021 174,71
12 8,25 5 3300 13530000 406306,30 0,00021 189,92
13 5,85 9 4212 17269200 518594,59 0,00021 240,11
=SUM(ABOVE) 34901
2.2. Построение графиков бытового газопотребления
Все районные потребители отличаются неравномерностью газопотребления по месяцам, дням недели, часам суток. Данные для расчета бытового газопотребления получают на основе статистических наблюдений. В качестве примера допустимо взять среднестатистические данные по месяцам года, представленные в методических указаниях к курсовому проектированию.
Определим расход газа для каждого месяца, м3/мес по формуле:
где QUOTE - доля данного месяца в общегодовом потреблении газа, %.
Производим расчеты по месяцам, данные по расходу газа берем из таблицы 2, рассчитываем по формуле 5 и сводим в таблицу 3. На основании полученных данных строим график газопотребления. В качестве примера произведем расчет расхода газа для января месяца для квартала 1.
Таблица 3.Распределение потребления газа по месяцам для кварталов района.
Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
qn % 10,9 10,1 10,2 9,6 9 6,7 5,9 5,1 6,4 7,8 8,7 9,6
17714,95 16414,77 16577,3 15602,16 14627,03 10889,01 9588,83 8288,65 10401,44 12676,76 14139,46 15602,16
23230,75 21525,74 21738,86 20460,11 19181,35 14279,45 12574,44 10869,43 13640,07 16623,84 18541,97 20460,11
16104,5 14922,52 15070,27 14183,78 13297,3 9899,099 8717,117 7535,135 9455,855 11524,32 12854,05 14183,78
62968,61 58347,06 58924,76 55458,59 51992,43 38705,48 34083,93 29462,38 36972,4 45060,11 50259,35 55458,59
18788,59 17409,61 17581,98 16547,75 15513,51 11548,95 10169,97 8790,991 11031,83 13445,04 14996,4 16547,75
12078,38 11191,89 11302,7 10637,84 9972,973 7424,324 6537,838 5651,351 7091,892 8643,243 9640,54 10637,84
69571,46 64465,3 65103,57 61273,95 57444,32 42764,11 37657,95 32551,78 40849,3 49785,08 55529,51 61273,95
22465,78 20816,92 21023,03 19786,38 18549,73 13809,24 12160,38 10511,51 13190,92 16076,43 17931,41 19786,38
60875,03 56407,13 56965,62 53614,7 50263,78 37418,59 32950,7 28482,81 35743,13 43561,95 48588,32 53614,7
23190,49 21488,43 21701,19 20424,65 19148,11 14254,7 12552,65 10850,59 13616,43 16595,03 18509,84 20424,65
40583,35 37604,76 37977,08 35743,13 33509,19 24945,73 21967,13 18988,54 23828,76 29041,3 32392,22 35743,13
44287,39 41036,94 41443,24 39005,4 36567,57 27222,52 23972,07 20721,62 26003,6 31691,89 35348,65 39005,4
56526,81 52378,05 52896,65 49785,08 46673,51 34745,84 30597,08 26448,32 33190,05 40450,38 45117,73 49785,08
В качестве примера строим график распределения газа по месяцам для квартала №1. График представлен на рисунке 2
Рисунок 2. График распределения газа по месяцам для квартала №1.
Максимальный расход газа приходится на январь, следовательно, в дальнейшем он используется как расчетный. Определяем расход газа бытовыми потребителями в январскую неделю, м3/нед. по формуле:
Производим расчет для января, данные по расходу газа берем из таблицы 3, рассчитываем по формуле 6. На основании полученных данных строим график газопотребления. В качестве примера произведем расчет расхода газа для недели января месяца для квартала 1.
Затем производим расчет расхода газа на каждый день январской недели, м3/день, определяется по формуле:
где QUOTE - доля данного дня в недельном потреблении газа, %.
Производим расчет для семи дней январской недели квартала №1:
Таблица 4.Распределение потребления газа по дням недели в январе месяце для кварталов района.
День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
qn % 13 13,2 13,3 13,4 15,4 18 13,7
719,66 703,74 736,27 741,81 852,53 996,46 758,42
943,74 958,26 965,52 972,78 1117,98 1306,73 994,56
654,24 664,30 669,34 674,37 775,02 905,87 689,47
2558,10 2597,45 2617,13 2636,81 3030,36 3541,98 2695,84
763,28 775,02 780,90 786,77 904,20 1056,85 804,38
490,685 498,234 502,0085 505,783 581,273 679,41 517,10
2826,34 2869,823 2891,564 2913,305 3348,126 3913,394 2978,52
912,67 926,71 933,73 940,75 1081,16 1263,70 961,81
2473,04 2511,09 2530,11 2549,14 2929,61 3424,22 2606,21
945,6226 960,1706 967,4447 974,7187 1120,199 1309,32 996,54
1648,699 1674,064 1686,746 1699,428 1953,074 2282,81 1737,47
1799,174 1826,854 1840,693 1854,533 2131,329 2491,16 1896,05
2296,401 2331,73 2349,394 2367,059 2720,351 3179,63 2420,05
График распределения потребления газа по дням январской недели представлен на рисунке 3.
Рисунок 3. График распределения газа по дням недели для квартала №1.
Далее производим расчет часового расхода газа по самому нагруженному дню недели, который, приходится на субботу. Расчет выполняют следующим образом:
где qn - доля часа в дневном потреблении газа, %.
Производим расчет для часов субботних суток январской недели квартала №1:
Таблица 5.Распределение потребления газа по часам суток.
Часы суток 0-1 1-2 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 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
qn 1,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 3,0 4,4 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0 6,5 5,8 4,3 2,9
11,94 4,98 2,00 2,00 2,00 4,98 29,89 43,84 54,80 59,78 59,78 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 59,78 64,77 69,75 64,77 57,79 42,84 28,89
19,60 6,53 2,61 2,61 2,61 6,53 39,20 57,49 71,87 78,40 78,40 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 78,40 84,93 91,47 84,93 75,79 56,18 37,89
13,58 4,52 1,81 1,81 1,81 4,52 27,17 39,85 49,82 54,32 54,35 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 54,35 58,88 63,41 58,88 52,54 38,95 26,27
53,12 17,70 7,08 7,08 7,08 17,70 106,25 155,84 194,80 212,51 212,51 194,80 194,80 194,80 194,80 194,80 194,80 212,51 230,22 247,93 230,22 205,43 152,30 102,71
15,85 5,28 2,11 2,11 2,11 5,28 31,70 46,50 58,12 63,41 63,41 58,12 58,12 58,12 58,12 58,12 58,12 63,41 68,69 73,97 68,69 61,29 45,44 30,64
10,19 3,39 1,35 1,35 1,35 3,39 20,38 29,89 37,36 40,76 40,76 37,36 37,36 37,36 37,36 37,36 37,36 40,76 44,16 47,55 44,16 39,40 29,21 19,70
58,70 19,56 7,82 7,82 7,82 19,56 117,40 172,18 215,23 234,80 234,80 215,23 215,23 215,23 215,23 215,23 215,23 234,80 254,37 273,93 254,37 226,97 168,27 113,48
18,95 6,31 2,52 2,52 2,52 6,31 37,91 55,60 69,50 75,82 75,82 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 75,82 82,14 88,45 82,14 73,29 54,33 36,64
51,36 17,12 6,84 6,84 6,84 17,12 102,72 150,66 188,33 205,45 205,45 188,33 188,33 188,33 188,33 188,33 188,33 205,45 222,57 239,69 222,57 198,60 147,24 99,30
19,63 6,54 2,61 2,61 2,61 6,54 39,27 57,61 72,01 78,55 78,55 72,01 72,01 72,01 72,01 72,01 72,01 78,55 85,10 91,65 85,10 75,94 56,30 37,97
34,24 11,41 4,56 4,56 4,56 11,41 68,48 100,44 125,55 136,96 136,96 125,55 125,55 125,55 125,55 125,55 125,55 136,96 148,38 159,79 148,38 132,40 98,16 66,20
37,36 12,45 4,98 4,98 4,98 12,45 74,73 109,61 137,01 149,46 149,46 137,01 137,01 137,01 137,01 137,01 137,01 149,46 161,92 174,38 161,92 144,48 107,11 72,24
47,69 15,89 6,35 6,35 6,35 15,89 95,38 139,90 174,87 190,77 190,77 174,87 174,87 174,87 174,87 174,87 174,87 190,77 206,67 222,57 206,67 184,41 136,72 92,20
График распределения потребления газа по часам суток субботы для квартала 1 представлен на рисунке 4.
Рисунок 4. График распределения газа по часам суток январской субботы.
Откорректируем газопотребление кварталов района с учетом максимальных часовых расходов газа. Данные сведем в таблицу 5.
Таблица 5. Максимальный часовой расход газа кварталов района.
№ кв. Максимальный часовой расход газа, Vчас, м3/ч
1 2
1 69,75
2 91,47
3 63,41
4 247,93
5 73,97
6 47,55
7 273,93
8 88,45
9 239,69
10 91,65
11 159,79
12 174,38
13 222,57
=SUM(ABOVE) 1846,54
3. Расчет диаметров газопроводов и допустимых потерь давления
3.1. Выбор схемы распределительного газопровода низкого давления и определение оптимального числа ГРП
Для сети низкого давления проектируется кольцевой распределительный газопровод, который обеспечивает подачу газа от источника газоснабжения (от ГРП) к потребителям. Кольцевой газопровод проектируется с расчетом, чтобы в каждый квартал газ мог заходить с любой стороны кольца.
Для определения количества ГРП сети низкого давления необходимо учитывать оптимальную производительность сети Vоп . Для сети низкого давления Vоп = 1500 - 2000. Тогда количество ГРП определим по формуле 9, примем среднее значение Vоп
где QUOTE - суммарный часовой расход газа в сети QUOTE (по таблице 5)
Окончательно принимаем к установке один ГРП.. Для одного ГРП условно принимаем две нулевых точки. Нулевой точкой называют точку схождения всех потоков газа, если хотя бы один газовый поток выходит такая точка не является «нулевой». Количество нулевых точек выбирается равным количеству ГРП или на одну больше.
3.2 Расчет и проектирование кольцевой сети низкого давления газа
Для расчета сети низкого давления выполняем проектирование кольцевого газопровода на плане района с учетом того, что каждый квартал мог получать газ с одной и другой стороны кольца. После выбора места установки газорегуляторного пункта проектируем отвод газопровода от ГРП до точки врезки в кольцевой газопровод. Нумеруем все точки пересечения участков газопровода, полученные при этом участки кольцевой сети указываем в таблице 6 расчета транзитных расходов газа. Перед этим рассчитываем путевой и удельный расходы газа по формулам:
где QUOTE – удельный расход газа в квартале, который обеспечивает данный участок, м3/ч, ;
где QUOTE – суммарная длина участков газопровода по периметру, снабжающего данный квартал, м (сумма длин участков вокруг квартала);
QUOTE - часовой расход газа в квартале, м3/ч (по таблице 5)
QUOTE – геометрическая длина участка, м .
где QUOTE – путевой расход газа на участке сети, м3/ч.
Расчетный расход газа на участке сети м3/ч определяется по формуле:
Чертеж газопровода низкого давления представлен на рисунке 5 и на чертеже в приложении 1. Расчеты представляем в таблице 6. Результаты расчетов по всем участкам сводим в таблицу 7.
Таблица 6. Расчет удельного, путевого, транзитного и эквивалентного расхода газа по участкам кольцевого газопровода
Схема расчета транзитных расходов газа Принцип расчета
1 2
1 2 3
12 6
3 4 5
8 9
8 9
7
7 9
11 16
QUOTE
QUOTE
2 3 7
6
10
22
20
21
25 26
16
17
15
22
11
15
20
21
15
20
6
10
15
14
18
23 24
24 25
13
18 19
24
12 13
18
13 21
14 ГРП
13
Таблица 7. Таблица расчетного расхода газа по участкам квартала
№ участка сети Длина участка l, м Удельный расход газа на участке, QUOTE Путевой расход газа на участке,
Эквивалентный расход газа на участке,
Транзитный расход газа на участке, Расчетный расход газа на участке,
1 2 3 4 5 6 7
1-2 150,0 0,13 19,50 9,75 0,00 9,75
2-3 300,0 0,08 24,00 12,00 9,75 21,75
2-6 390,0 0,16 62,40 31,20 9,75 40,95
4-5 250,0 0,09 22,50 11,25 0,00 11,25
3-4 200,0 0,16 18,00 9,00 11,25 20,25
4-8 160,0 0,09 18,00 9,00 11,25 20,25
6-3 250,0 0,16 24,00 12,00 58,50 70,50
5-9 200,0 0,09 14,40 7,20 0,00 7,20
8-9 150,0 0,09 13,50 6,75 7,20 13,95
7-8 50,0 0,16 7,00 3,50 16,10 19,60
6-7 300,0 0,16 24,00 12,00 132,89 144,89
7-11 100,0 0,20 20,00 10,00 44,85 54,85
9-16 150,0 0,08 12,00 6,00 7,20 13,20
11-16 150,0 0,47 70,50 35,25 9,60 44,85
6-10 50,0 0,16 8,00 4,00 221,55
16-17 100,0 0,55 55,00 27,50 9,60 37,10
15-17 200,0 0,55 110,00 55,00 47,25 102,25
11-15 150,0 0,37 55,50 27,75 44,85 72,60
10-15 250,0 0,19 47,50 125,00 505,75 630,75
10-14 250,0 0,17 42,50 125,00 773,60 898,60
17-22 200,0 0,13 26,00 13,00 110,35 123,35
15-20 200,0 0,08 16,0 8,00 168,85 176,85
20-22 200,0 0,29 58,00 29,00 47,25 50,70
20-21 100,0 0,27 27,00 13,50 36,60 50,10
22-26 450,0 0,21 94,50 47,25 0 47,25
25-26 150,0 0,21 31,50 15,75 0
21-25 250,0 0,35 87,50 43,75 15,75 59,50
13-21 250,0 0,08 20,00 10,00 36,60 46,60
24-25 300,0 0,14 41,40 20,70 15,75 36,45
23-24 450,0 0,14 58,50 29,25 0 29,25
19-24 300,0 0,14 41,40 20,70 115,65 136,65
18-23 300,0 0,14 39,00 18,50 0 18,50
18-19 450,0 0,14 63,00 31,50 29,25 280,80
12-18 160,0 0,22 35,20 29,25 29,25 85,50
13-19 160,0 0,22 35,20 17,60 60,75 298,40
12-13 450,0 0,22 99,00 49,50 129,45 178,95
13-14 100,0 0,08 8,00 4,00 381,00 385,00
1-12 500,0 0,13 65,00 32,50 0,00 32,50
14-ГРП 100,0 0,08 8,00 4,00 1287,00 1291,00
QUOTE = 1388,90 QUOTE = 1287,00 Произведем увязку суммарных (по всем участкам) путевых и транзитных расходов (по ГРП) с суммарным часовым расходом
Рисунок 5. Схема газопровода низкого давления.
3.3. Расчет кольцевой сети низкого давления газа
После определения расчетных расходов на участках производят гидравлический расчет всех возможных направлений движения газа от ГРП до нулевых точек начиная с самого протяженного. Выбираем невыгодные ветви – наиболее протяженное и нагруженное от ГРП до нулевой точки, помимо невыгодных ветвей необходимо выбрать ответвления, которые должны охватить все участки кольцевой сети не вошедшие в невыгодные ветви.
Для учета потерь на местные сопротивления геометрическая длина участков увеличивается на 10%, т.е. коэффициент потерь давлений на местные сопротивления – k=1,1.
где QUOTE – расчетная длина участка, м;
QUOTE – геометрическая длина участка, м;
1,1 – коэффициент потерь давления на местные сопротивления.
Далее определяем удельные потери давления на невыгодных ветвях, так чтобы потери не превышали допустимые, по формуле:
Допустимая невязка составляет 10% , расчет производится по формуле:
где: QUOTE - допустимые потери давления;
QUOTE - суммарные потери давления на рассматриваемом ответвлении.
Далее проводим расчет удельных потерь давления на каждый метр газопровода всех участков кольцевого газопровода QUOTE которые необходимы для подбора диаметра каждого участка газопровода по номограмме рисунок 6 на основании рассчитанного расхода газа:
где: QUOTE – допустимые потери давления на рассчитываемом участке;
QUOTE - сумма расчетных длин участков.
Зная расчетный расход на участках и примерные удельные потери давления на участке, подбираем по номограмме (прил. 1) диаметры для газопроводов низкого давления, а также определяем фактические удельные потери на всем участке:
где QUOTE – фактические потери давления на участке;
QUOTE – потери давления на один метр на участке, согласно номограмме низкого давления,
QUOTE – расчетная длина участка.
После расчета каждой невыгодной ветви и ответвлений, необходимо произвести проверку выбора диаметров, т.е. произвести расчет допустимой невязки. Допустимая невязка составляет 10% , расчет производится по формуле:
где – сумма потерь давления каждой невыгодной ветви и ответвления.
Если невязка больше 10%, то изменяем диаметры газопроводов на одном или нескольких участках. Если и в этом случае невязка не выполняется, то допускается разбивка участка с одним расходом газа на два участка с разными диаметрами, при условии установки фитингов на переходе трубопроводов от одного диаметра к другому.
Выбираем невыгодные ветви и ответвления и производим расчеты, сводим в таблицу 8. Далее с использованием номограммы подбираем диаметры и оформляем окончательно таблицу 9 гидравлического расчета газопровода низкого давления.
Таблица 8. Принцип гидравлического расчета кольцевого газопровода
Схемы ветвей газопровода Алгоритм расчета
1 2
Ветвь ГРП-1
1 2 3
6
10
14 ГРП
Ветвь ГРП-5
5
9
10 11 16
15
14 ГРП
Ветвь ГРП-23
14 ГРП
12 13
18
23
Ветвь ГРП-26
10 11 17
15
14 ГРП
22
26
Ответвление 2-6
2
6
Ответвление 3-5
3 4 5
Ответвление 6-4
4
8
6 7
Ответвление 15-22
15
22
20
Ответвление 13-26
13
19
24 25 26
Ответвление 13-25
13
21
25
Ответвление 18-19
18 19
Ответвление 23-24
23 24
Ответвление 20-21
20
21
Ответвление 12-1
1
12
Ответвление 7-11
7
11
Ответвление 16-17
16
17
Ответвление 8-9
8 9
Рисунок 6. Номограмма для определения потерь давления в газопроводах низкого давления.
Таблица 9. Гидравлический расчет газопровода низкого давления
№ участка сети Длина участка, м Расчетная длина участка, м Расченый расход газа, м3/ч Диаметр газопровода, мм Потери давления, Па Сумма потерь давления, Па
удельные(на 1 п.м.) на участке 1 2 3 4 5 6 7 8
Участок ГРП-1
14-ГРП 100,0 110,0 1291,00 237х7,0 1,6 176,0 1155,75
10-14 250,0 275,0 898,60 219х6,0 1,8 477,0 6-10 50,0 55,0 221,65 140х4,5 1,3 71,5 3-6 250,0 275,0 70,50 108х4,0 0,6 159,0 2-3 300,0 330,0 21,75 70х3,0 0,6 198,0 1-2 150,0 165,0 9,75 57х3,0 0,45 74,25
Участок ГРП-5
14-ГРП 100,0 110,0 1291,00 237х7,0 1,6 176,0 1261,90
10-14 250,0 265,0 898,60 219х6,0 1,8 477,0 10-15 250,0 275,0 630,75 219х6,0 0,8 220,0 11-15 150,0 165,0 72,60 108х4,0 0,6 99,0 11-16 150,0 165,0 44,85 89х3,0 0,7 31,4 9-16 150,0 165,0 13,20 57х3,0 0,9 148,5 5-9 200,0 220,0 7,20 48х3,5 0,5 110,0
Участок ГРП-23
14-ГРП 100,0 110,0 1291,00 237х7,0 1,6 176,0 1232,00
13-14 100,0 110,0 385,00 159х4,0 2,0 220,0 12-13 450,0 495,0 178,95 133х4,0 1,00 495,0 12-18 160,0 176,0 85,50 108х4,0 1,0 176,0 18-23 300,0 330,0 18,50 70х3,0 0,5 165,0
Участок ГРП-26
14-ГРП 100,0 110,0 1291,00 237х7,0 1,6 176,0 1201,90
10-14 250,0 265,0 898,60 219х6,0 1,8 477,0 10-15 250,0 275,0 630,75 219х6,0 0,8 220,0 15-17 200,0 220,0 102,25 133х4,0 0,32 70,4 17-22 200,0 220,0 123,35 133х4,0 0,5 110,0 22-26 450,0 495,0 47,25 108х4,0 0,3 148,5
Ответвление 2-6
2-6 390,0 429,0 40,95 76х3,0 1,2 514,8 3
Ответвление 3-5
3-4 200,0 220,0 20,25 70х3,0 0,54 118,8 267,3
4-5 250,0 275,0 11,25 57х3,0 0,54 148,5
Ответвление 6-4
6-7 300,0 330,0 144,89 133х4,0 0,70 101,4 325,5
7-8 50,0 55,0 19,60 60х3,0 1,10 60,5 8-4 160,0 176,0 20,25 60х3,0 1,10 193,6
Ответвление 15-22
15-20 200,0 220,0 176,85 159х4,0 0,50 110,0 187,0
20-22 200,0 220,0 50,70 108х4,0 0,35 77,0
Ответвление 13-26
13-19 160,0 176,0 298,40 140х4,5 1,8 316,8 811,0
19-24 300,0 330,0 136,65 133х4,0 0,5 165,0 24-25 300,0 330,0 36,45 88,5х4,0 0,5 165,0 25-26 150,0 165,0 15,75 57х3,0 1,0 165,0
Ответвление 13-25
13-21 250,0 275,0 46,60 108х4,0 0,3 82,5 577,5
21-25 250,0 275,0 59,50 76х3,0 1,8 495,0
Ответвление 18-19
18-19 450,0 495,0 280,80 173х4,0 0,60 297,0 297,0
Ответвление 23-24
23-24 450,0 495,0 29,25 76х3,0 0,65 321,0 321,0
Ответвление 20-21
20-21 100,0 110,0 50,10 89х3,0 0,92 101,2 101,2
Ответвление 1-12
1-12 500,0 550,0 32,50 88,5х4,0 0,52 286,0 286,0
Ответвление 16-17
16-17 100,0 110,0 37,10 133х4,0 0,10 11,0 11,0
Ответвление 7-11
7-11 100,0 110,0 54,85 89х3,0 0,78 85,8 85,8
Ответвление 8-9
8-9 150,0 165,0 13,95 60х3,5 1,2 198,0 198,0
Схема газопровода низкого давления с указанием диаметров участков газопровода представлена на рисунке 7.
Рисунок 7. Схема газопровода низкого давления с указанием диаметров участков газопровода.
Определение расходов газа на коммунально-бытовые нужды
Расчет часовых расходов газа на коммунально-бытовые предприятия необходим для осуществления гидравлического расчета тупиковой системы газоснабжения высокого давления. Для возможности расчета необходимо определить годовые расходы теплоты В соответствии с условиями задания определим количество людей в каждом квартале, пользующемся услугами ресторана (60% населения кварталов), бани (25%), прачечной (15%). Общее количество жителей района - 34901 чел. Тогда услугами ресторана пользуются
Для хлебозавода принимаем N = 100 % жителей квартала
Определим годовое количество теплоты, необходимое для функционирования бани, прачечной, хлебозавода, ресторана):
где QUOTE – число жителей квартала, чел.;
q – норма расхода теплоты на единицу потребления (табл. 4.1 методических указаний) промпредприятия;
QUOTE – средние показатели производства продукции бытового потребления:
- для прачечной: QUOTE = 0,1;
- для бани: QUOTE = 52;
- для хлебозавода: QUOTE
- для столовых: QUOTE - обеды = 0,3×365÷0,5×365; завтраки, ужины – s = 0,1×365÷0,3×365.
Тогда
На основании полученных значений определим расход газа вышеуказанными объектами в зависимости от коэффициента часового максимума (табл 4.2 методических указаний) по формуле:
где QUOTE – годовой расход теплоты, МДж/год;
QUOTE – коэффициент часового максимума (табл. 4.2 методических указаний).
QUOTE – низшая рабочая теплота сгорания, МДж/м3;
Тогда:
Так как баня и прачечная в составе банно-прачечного комбината, то суммируем газопотребление и получаем расход банно-прачечного комбината.
Определим часовой расход газа на один котел в газовой котельной по следующей формуле:
где QUOTE – мощность котла, кВт, задается преподавателем;
QUOTE – низшая рабочая теплота сгорания, МДж/м3;
QUOTE – КПД котла (90% - 92%).
Также, в соответствии с условием задания в районе расположены два предприятия. Предприятие №1 потребляет QUOTE , предприятие №2 потребляет QUOTE . Часовой расход кольцевой сети низкого давления (ГРП) принимаем 1291 QUOTE .
Проектирование и гидравлический расчет газовой сети высокого давления
Сеть газопроводов высокого давления второй категории питает предприятия, которые находятся внутри рассматриваемого жилого района. Газопровод высокого давления проектируется по тупиковой схеме. Трассу газопровода прокладывают под землей вдоль проезжей части с минимальным заходом в зону жилой застройки. Выбираем точку подключения газопровода к магистральному газопроводу, который находится на расстоянии 1,87 км от линии застройки. Выбирается наиболее протяженное и нагруженное направление – магистраль. Разбиваем её на участки, на каждом из участков расход газа постоянен. Далее производится распределение газопроводов по ответвлениям к каждому неучтенному предприятию, ответвления к ним также разбиваются на участки. В местах врезки потребителей газа предусматривается установка запорной арматуры.
Производится расчет невыгодного кольца, затем расчет всех ответвлений с увязкой по давлению. Потери давления в местных сопротивлениях допускается учитывать путем увеличения расчетной длины газопроводов на 10%.
Для магистрали находим среднюю характеристику сети αср, МПа2/км, которая равна:
где, QUOTE = QUOTE = 0,58 МПа (по заданию) давление газа после ГРС(абсолютное)+ 0,1013 (атмосферное)МПа = 0,681 МПа;
QUOTE = QUOTE ,= 0,39 МПа (по заданию) конечное давление газа (абсолютное), МПа + 0,1013 (атмосферное)МПа = 0,491 МПа;
QUOTE −сумма расчетных длин участков газопровода, км;
Диаметры участков определяем по номограмме (рис.1), ориентируясь на полученное значение средней удельной потери давления QUOTE и расход газа на участке.
На каждом участке, зная геометрическую длину, учитываем местные сопротивления путем добавления 10% от потерь по длине, определяем расчетную длину:
где QUOTE – расчетная длина участка, м;
QUOTE – геометрическая длина участка, м;
1,1 – коэффициент потерь давления на местные сопротивления = 10%.
Давление в конце каждого участка подсчитывается по формуле
где: QUOTE – для следующего участка является начальным QUOTE , МПа;
По полученной характеристике сети и расходу газа на участке по номограмме расчета газопроводов высокого давления рисунок 8 определяются диаметры участков и давления во всех точках сети. Невязка между абсолютным и расчетным давлениями не должна превышать 10%. В конце каждого ответвления конечное давление принимаем равным давлению на выбранной магистральной трассе газопровода.
Производим расчет, и оформляем результат в таблице 10.
Рисунок 8. Номограмма для расчета газопроводов среднего и высокого давления диаметром 100…600 мм
Таблица 10. Гидравлический расчет газопровода высокого давления
№ участ-ка сети Длина участ-ка, км Расчет-ная длина участка, км Расчетный расход газа, м3/ч Диаметр газопро-вода, мм Характеристика сети, Па2/км Давление газа в начале участка, МПа Давление газа в конце участка, МПа
1 2 3 4 5 6 7 8
Основная ветвь: 1-2-3-4-5-6-7
1-2 1,87 2,05 2740,60 300х22 0,054 0,681 0,593
2-3 0,10 0,11 2491,10 300х22 0,054 0,593 0,587
3-4 0,15 0,17 2396,90 250х17,4 0,054 0,587 0,578
4-5 0,30 0,33 1936,90 250х17,4 0,054 0,578 0,562
5-6 0,10 0,11 645,90 150х8,7 0,054 0,562 0,556
6-7 0,20 0,22 402,70 150х8,7 0,054 0,556 0,545
7-14 0,20 0,22 192,70 125х6,7 0,054 0,545 0,533
Расчет невязки: QUOTE
Схема тупиковой сети высокого давления представлена на рисунке 9.
Рисунок 9. Схема газовой сети высокого давления
6. Проектирование и расчет домового газопровода
В курсовом проекте рассмотрен жилой дом с количеством этажей – 5 и числом квартир в доме – 25. Данный дом расположен в квартале №3 с пятиэтажной застройкой. Высоту кухни принимаем H = 2,7 м. Объем помещения кухни должен быть не менее 15 м3 при установке 4–конфорочной газовой плиты. Расход газа учитывают с помощью бытового газового счетчика
Для отдельных жилых домов расчетный часовой расход газа QUOTE следует определять по сумме номинальных расходов газа приборами с учетом одновременности их действия. Произведем оценку количества плит на участках и одновременности их действия и сведем в таблицу 11.
Таблица 11. Расход газа участков газопровода в зависимости от количества установленных приборов
№ участка Приборы Кол-во квартир Расход газа
1-2 ПГ4 1 1 1,300
2-3 ПГ4 2 0,650 1,690
3-4 ПГ4 3 0,450 1,755
4-5 ПГ4 4 0,350 1,820
6-5 ПГ4 1 1 1,300
5-7 ПГ4 5 0,290 1,882
7-8 ПГ4 5 0,290 1,882
9-10 ПГ4 1 1 1,300
10-11 ПГ4 2 0,650 1,690
11-12 ПГ4 3 0,450 1,755
12-13 ПГ4 4 0,350 1,820
14-13 ПГ4 1 1 1,300
13-19 ПГ4 5 0,290 1,882
15-16 ПГ4 1 1 1,300
16-17 ПГ4 2 0,650 1,690
17-18 ПГ4 3 0,450 1,755
18-19 ПГ4 4 0,350 1,820
20-19 ПГ4 1 1 1,300
19-8 ПГ4 10 0,254 3,302
8-35 ПГ4 15 0,240 4,680
21-22 ПГ4 1 1 1,300
22-23 ПГ4 2 0,650 1,690
23-24 ПГ4 3 0,450 1,755
24-25 ПГ4 4 0,350 1,820
26-25 ПГ4 1 1 1,300
25-27 ПГ4 5 0,290 1,882
27-34 ПГ4 5 0,290 1,882
28-29 ПГ4 1 1 1,300
29-30 ПГ4 2 0,650 1,690
30-31 ПГ4 3 0,450 1,755
31-32 ПГ4 4 0,350 1,820
33-32 ПГ4 1 1 1,300
32-34 ПГ4 5 0,290 1,882
34-35 ПГ4 10 0,254 3,302
35-36 ПГ4 25 0,233 7,572
Гидравлический расчет проводим для всех участков от уличной сети до самого удаленного прибора в здании. Общие потери давления на участке составляют сумму линейных потерь и потерь давления в местных сопротивлениях: Линейные потери давления определяем по формулам, как для распределительных сетей низкого давления.
При расчете внутренних газопроводов низкого давления для жилых домов допускается определять потери газа на местные сопротивления в размере, %:
- на внутриквартирной разводке – 450%:
- вертикальные участки – 20%;
- горизонтальные участки – 25%
При расчете газопроводов низкого давления учитывается гидростатический напор, определяемый по формуле:
где QUOTE – гидростатическое давление (дополнительное избыточное давление); Па; – разность геометрических отметок конца и начала участка, считая по ходу газа, м; – плотность воздуха и газа, кг/м3, плотность воздуха принимаем равной 1,29 кг/м3, плотность газа приведена в исходных данных.
Знак «+» или «–» принимают в зависимости от подъема или опуска газа с плотностью газа меньшей плотности воздуха:
– если газ поднимается вверх по трубопроводу, то необходимо принять знак «–»;
– если газ опускается, то принимают знак «+»;
– на горизонтальных участках .
Определяются потери давления на участках сети на основании рекомендуемых диаметров и расчетного расхода газа. С учетом гидростатического давления общие потери составят:
где QUOTE – потери давления на одном из участков внутреннего газопровода, Па; QUOTE – потери давления на местные сопротивления.
Произведем расчеты, данные сведем в таблицу 12.
Таблица 12. Гидравлический расчет домового газопровода
№ участка сети Длина участ-ка,
м Расчет-ная длина участка,
м Расчет-ный расход газа, м3/ч Диаметр газопровода,
мм Потери давле-ния на 1 м,
Па/м Потери давления на участке, Па Гидростатический напор на участке, Па Сумма потерь давления на участке, Па
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-2 2,50 2,75 1,300 26,8х2,8 2,79 12,55 -10,0 2,55
2-3 2,50 2,75 1,690 26,8х2,8 4,27 19,21 -10,0 9,21
3-4 2,50 2,75 1,755 33,8х3,2 1,40 6,30 -10,0 -3,70
4-5 2,50 2,75 1,820 33,8х3,2 1,47 6,61 -10,0 -3,39
6-5 1,20 1,32 1,300 26,8х2,8 0,41 1,84 10,0 11,84
5-7 1,20 1,32 1,882 33,8х3,2 0,74 0,18 0 0,92
7-8 30,00 33,00 1,882 57,0х3,5 1,17 0,29 0 1,46
9-10 2,50 2,75 1,300 26,8х2,8 2,79 12,55 -10,0 2,55
10-11 2,50 2,75 1,690 26,8х2,8 4,27 19,21 -10,0 9,21
11-12 2,50 2,75 1,755 33,8х3,2 1,40 6,30 -10,0 -3,70
12-13 1,820 2,50 2,75 33,8х3,2 1,47 6,61 -10,0 -3,39
14-13 1,300 1,20 1,32 26,8х2,8 0,41 1,84 10,0 11,84
13-19 1,882 0,50 0,55 33,8х3,2 0,31 0,07 0 0,38
15-16 3,302 2,50 2,75 26,8х2,8 2,79 12,55 -10,0 2,55
16-17 1,300 2,50 2,75 26,8х2,8 4,27 19,21 -10,0 9,21
17-18 1,690 2,50 2,75 33,8х3,2 1,40 6,30 -10,0 -3,70
18-19 1,755 2,50 2,75 33,8х3,2 1,47 6,61 -10,0 -3,39
20-19 1,820 1,20 1,32 26,8х2,8 0,41 1,84 10,0 11,84
19-8 3,302 2,50 2,75 33,8х3,2 3,90 0,97 0 4,87
8-35 4,680 16,00 17,60 57,0х3,5 2,71 0,67 0 3,38
21-22 1,300 2,50 2,75 26,8х2,8 2,79 12,55 -10,0 2,55
22-23 1,690 2,50 2,75 26,8х2,8 4,27 19,21 -10,0 9,21
23-24 1,755 2,50 2,75 33,8х3,2 1,40 6,30 -10,0 -3,70
24-25 1,820 2,50 2,75 33,8х3,2 1,47 6,61 -10,0 -3,39
26-25 1,300 1,20 1,32 26,8х2,8 0,41 1,84 10,0 11,84
25-27 1,882 1,20 1,32 33,8х3,2 0,74 0,18 0 0,92
27-34 1,882 13,20 14,52 57,0х3,5 0,51 0,12 0 0,63
28-29 1,300 2,50 2,75 26,8х2,8 2,79 12,55 -10,0 2,55
29-30 1,690 2,50 2,75 26,8х2,8 4,27 19,21 -10,0 9,21
30-31 1,755 2,50 2,75 33,8х3,2 1,40 6,30 -10,0 -3,70
31-32 1,820 2,50 2,75 33,8х3,2 1,47 6,61 -10,0 -3,39
33-32 1,300 1,20 1,32 26,8х2,8 0,41 1,84 10,0 11,84
32-34 1,882 1,20 1,32 33,8х3,2 0,74 0,18 0 0,92
34-35 3,302 11,40 12,54 57,0х3,5 1,09 0,27 0 1,36
35-36 7,572 2,50 2,75 57,0х3,5 0,93 0,19 0 1,12
∑𝑄 уч = 98,5 Па
Аксонометрическая схема внутридомового газопровода представлена на рисунке 10.
Рисунок 10. Аксонометрическая схема внутридомового газопровода
6.2. Проектирование и расчет дворового газопровода
В соответствии с допустимыми условиями задания, в квартале (квартал №6 с пятиэтажной застройкой) расположены три дома. Для проектирования подводящего газопровода разбиваем сеть на участки, учитывая вводы на каждый стояк жилого дома. Выбираем невыгодную ветвь. Определяем длину каждого участка невыгодной ветви. Для учета потерь на местные сопротивления геометрическая длина участков увеличивается на 10%. Расчетные расходы определяются так же, как в предыдущем разделе. Диаметры газопроводов определяют по номограмме низкого давления в зависимости от расхода и удельных потерь давления.
Определяем давление на самом удаленном участке от ввода в уличный газопровод в точке 1 – невыгодной ветви:
где QUOTE – давление перед горелкой газового прибора, принимаемые по паспорту прибора. В курсовом проекте давление перед горелкой прибора принимается 1800, Па.;
QUOTE – внутреннее сопротивление прибора, принимаемое по паспорту прибора, в курсовом проекте принимаем равным 100, Па;
QUOTE – потери давления в газовом счетчике, принимаем равными 50, Па;
QUOTE – потери давления в термозапорном клапане, принимаем равными 50, Па;
QUOTE – потери давления внутридомовой сети, определяемые гидравлическим расчетом. Принимаем 98,5 Па
Далее определим давление на вводе в квартал №6 в точке QUOTE . Выбираем участок газопровода кольцевой сети – «7–11», делим его пополам – точка середины участка является точкой подключения внутридворового газопровода. Далее определяем точку подключения «6» и рассчитываем давление в данной точке.6
Определяем невыгодные ветви и ответвления. Значения вносим в таблицу 13. Далее рассчитываем допустимые потери на участке и ответвлениях.
Определим суммарную расчетную длину невыгодной ветви квартала №6.
Определим средние удельные потери давления на 1 м по всей длине от точки врезки в газопровод квартала №6 до точки 1
Расходы газа на каждый участок определяют по формуле
где QUOTE – расчетный расход газа на участке, м3/ч;
QUOTE – номинальный расход газа прибором, м3/ч;
– число однотипных приборов;
QUOTE – коэффициент одновременности действия приборов, принимаемый по табл. 6.1. методических указаний
На основании полученного расхода и удельных потерь на невыгодной ветви по номограмме расчета газопроводов низкого давления определим диаметр участка и потери давления на один метр на нём и потери давления на участке. Результаты расчетов вносим в таблицу 13. Полученные в ходе расчета суммарные потери давления увязывают с допустимыми потерями давления.
Примеры расчета потерь давлений ответвлений на основании примера (см. прил [8]):
Таблица 13. Гидравлический расчет внутридворового газопровода.
№ участка сети Длина участ-ка, м Расчет-ная длина участка, м Расчет-ный расход газа, м3/ч Диаметр газопровода, мм Потери давле-ния на 1 м, Па/м Потери давления на участке, Па Сумма потерь давления на участке, Па
1 2 3 4 5 6 7 8
Основная ветвь: 1-4-5-6
1-4 50,0 55,0 7,00 57х3,0 0,25 13,75
4-5 25,0 27,5 13,38 70х3,0 0,30 8,25 5-6 30,0 33,0 19,35 70х3,0 0,50 16,50
Ответвление:4-3
3-4 10,0 11,0 7,00 42,3х3,2 1,54 16,94 16,94
Ответвление:2-5
2-5 40,0 44,0 7,00 48х3,5 0,57 25,08 25,08
Схема внутриквартального газопровода представлена на рисунке 11.
Рисунок 11. Схема внутриквартального газопровода
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе, на основании исходных данных был проведен расчет газоснабжения жилого квартала, определены годовой расход теплоты при потреблении газа в квартирах кварталов района и построены графики бытового газопотребления. Были рассчитаны диаметры газопроводов и допустимых потерь давления, на основании полученных значений был произведен выбор схемы распределительного газопровода низкого давления и определено оптимальное число ГРП, в количестве одного на район. После подбора ГРП был произведен расчет кольцевой сети низкого давления газа. Для питания ГРП и промышленных потребителей природного газа была запроектирована и рассчитана тупиковая сеть высокого давления. Были рассчитаны и запроектированы газовые сети жтлого дома и квартала района.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. СНиП 42-101-2002 «Газораспределительные системы». – М .: Госстрой
России, 2003.
2. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». – М.: ЗАО «Полимергаз», 2003.
3. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». – М.: ЗАО
«Полимергаз», 2003.
4. СП 42-12-2004 « Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб». – М.: ОАО «Росгазификация», 2004.
5. СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Выполнить 2 контрольные работы по Информационные технологии и сети в нефтегазовой отрасли. М-07765
Контрольная, Информационные технологии
Срок сдачи к 12 дек.
Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы
Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники
Срок сдачи к 12 дек.
Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе
Курсовая, профилактики травматизма, медицина
Срок сдачи к 5 дек.
краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО
Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание
Срок сдачи к 5 дек.
Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения
Лабораторная, Моделирование, математика
Срок сдачи к 10 дек.
Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы
Лабораторная, основы технологии машиностроения
Срок сдачи к 14 дек.
Вам необходимо выбрать модель медиастратегии
Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг
Срок сдачи к 7 дек.
Ответить на задания
Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование
Срок сдачи к 20 дек.
Написать реферат по Информационные технологии и сети в нефтегазовой отрасли. М-07764
Реферат, Информационные технологии
Срок сдачи к 11 дек.
Написать реферат по Информационные технологии и сети в нефтегазовой отрасли. М-07764
Реферат, Геология
Срок сдачи к 11 дек.
Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff
Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления
Срок сдачи к 1 мар.
Нужно решить задание по информатике и математическому анализу (скрин...
Решение задач, Информатика
Срок сдачи к 5 дек.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!