Смекни!
smekni.com

Газоснабжение района города (стр. 10 из 11)

Р1 Т – абсолютное входное давление газа (табличное), МПа. Для ФС - 25:

Р1 Т = 0,1 МПа;

м3

м3

Максимальный перепад давления на кассете фильтра 0,005 МПа.

1.6.3 ПОДБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ЗАПОРНОГО КЛАПАНА

ПЗК комплектуется с регулятором давления и подбирается по диаметру условного прохода регулятора. К установке принимаем предохранительный запорный клапан типа КПЗ-50 с условным диаметром 50 мм с рычажным приводом. Выписываем основные характеристики данного клапана:

Рабочее давление на входе — 1,2 MПа.

Климатическое исполнение — УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды — от −60 °C до +40 °С.

Температура рабочей среды — до +100° С.

Тип соединения — фланцевое по ГОСТ 12820-80.

Материал корпуса — сталь 20, сталь 09Г2С*.

1.6.4 ПОДБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО СБРОСНОГО КЛАПАНА

К установке принимаем предохранительный сбросной клапан ПСК – 25Н мембранно-пружинного типа, предназначенный для низкого давления. Диапазон настройки на срабатывание ПСК: 0,001 – 0,75 МПа.

Количество газа, подлежащего сбросу ПСК, в течение часа при наличии перед регулятором давления ПЗК определяем по формуле:

В

0,0005 ВРД, м3/ч (51)

где Вd — расчетная пропускная способность регулятора давления при расчётном входном и выходном давлениях газа, м3/ч.

0,0005 ∙ 1001,6 = 0,501 м3

0,0005 ∙ 1203,2 = 0,602 м3

Но данный минимальный сброс практически не может обеспечить удаление протечек газа через закрытый затвор регулятора. Для обеспечения безопасности системы целесообразно принимать сброс через ПСУ, близким к 0,005 ВРД.

м3

2. Газоснабжение жилого дома

Данный жилой дом оборудован четырёхконфорочными унифицированными газовыми плитами ПГ4 и проточными газовыми (быстродействующими) водонагревателями ВПГ – 18. Расчетные расходы газа на участках определяем по формуле:

, м3/ч (52)

где qi – номинальный расход тепла одним или несколькими приборами, кДж/ч:

q = 4 299,2 кДж/ч для ВПГ – 18 по [7, прил. XVIII, табл. XVIII.1];

q = 2 292,9 кДж/ч для ПГ4 с духовым шкафом по [7, прил. XIХ, табл. XIХ.1];

ni – количество однотипных приборов;

m – количество типов приборов;

K0 – коэффициент одновременности действия для однотипных приборов по [3, табл. 5].

Результаты сводим в таблицу 6.

Таблица 6 - Определение расчётных расходов газа в домовой сети.

N уч-ка Кол-воквартир Коэффициентодновремен-ности К0 Расход газа, м3
на все квартиры расчётный Вр
1 2 3 4 5 6
1-2 ВПГ 1 1 2,900 2,900
2-3 ВПГ+ПГ4 1 0,7 4,030 2,821
3-4 ВПГ+ПГ4 2 0,56 8,060 4,514
4-5 ВПГ+ПГ4 3 0,48 12,090 5,803
5-6 ВПГ+ПГ4 4 0,43 16,120 6,932
6-7 ВПГ+ПГ4 4 0,43 16,120 6,932
7-8 ВПГ+ПГ4 8 0,36 32,240 11,606
8-9 ВПГ+ПГ4 12 0,324 48,360 15,669
9-10 ВПГ+ПГ4 16 0,296 64,480 19,086
10-11 ВПГ+ПГ4 32 0,246 128,960 31,724

Гидравлический расчет проводим для всех участков от уличной сети до самого удаленного прибора в здании. Общие потери давление на участке составляют сумму линейных потерь и потерь давления в местных сопротивлениях:

, Па (53)

Линейные потери давления определяем по формулам (37) – (39), как для распределительных сетей низкого давления.

По [3, п. 3.35]при расчете внутренних газопроводов низкого давления для жилых домов допускается определять потери давления газа на местные сопротивления в размере, %:

- на газопроводах от вводов в здание: до стояка – 25 линейных потерь; на стояках – 20;

- на внутриквартирной разводке: при длине разводки 1,3 м – 450 линейных потерь.

Также при расчете газопроводов низкого давления учитывается гидростатический напор определяемый по формуле:

, Па (54)

где g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;

h – разность абсолютных отметок начальных и конечных участков газопровода, м;

ра – плотность воздуха, кг/м3, при температуре О °С и давлении 0,10132 МПа: ра = 1,293 кг/м3;

ρ0 – плотность газа при нормальных условиях.

Суммарное падение давления на участке подсчитываем с учетом гидростатического давления:

, Па (55)

Суммарное падение давление не должно превышать располагаемого перепада давлений для домовой сети по [3, п. 3.25]: = 60 даПа = 600 Па:

Σ ΔРуч≤ Рр, Па (56)

Σ ΔРуч≤ 600, Па

Результаты сводим в таблицу 7.

Таблица 7. Гидравлический расчет внутридомового газопровода

№№ уч-ков Вр,м3 lд Добавки на местные сопротивления lэкв lр hср,Па d, мм ΔРуч, Па z, м Нг, Па ΣΔРуч,Па
1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 15
1-2 2,900 1,3 450 594 7,3 2,84 15 23,77 0,73 4,03 27,80
2-3 2,821 5,1 20 102 6,1 2,84 15 16,43 2,50 13,81 30,24
3-4 4,514 3,0 20 60 3,6 2,84 15 9,10 3,00 16,57 25,67
4-5 5,803 3,0 20 60 3,6 2,84 25 0,91 3,00 16,57 17,48
5-6 6,932 2,3 20 46 2,8 2,84 32 17,80 3,00 16,57 34,37
6-7 6,932 0,6 25 15 0,8 2,84 32 7,47 0,00 0,00 7,47
7-8 11,606 20,4 25 510 25,5 2,84 40 47,04 0,00 0,00 47,04
10-11 15,669 0,6 25 15 0,8 2,84 40 0,01 0,00 0,00 0,01
11-12 19,086 26,7 25 668 33,4 2,84 40 24,52 0,00 0,00 24,52
12-13 6,932 4 25 100 5,0 2,84 32 26,46 0,00 0,00 26,46
10-11 31,724 3,5 25 87,5 4,4 2,84 50 9,89 3,40 18,78 28,67
88,1 243,25
1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 15
1-2 2,900 1,3 450 594 7,3 2,84 15 23,77 0,73 4,03 27,80
2-3 2,821 5,1 20 102 6,1 2,84 15 16,43 2,50 13,81 30,24
3-4 4,514 3,0 20 60 3,6 2,84 15 9,10 3,00 16,57 25,67
4-5 5,803 3,0 20 60 3,6 2,84 25 0,91 3,00 16,57 17,48
5-12 6,932 2,3 20 46 2,8 2,84 32 17,80 3,00 16,57 34,37
12-13 6,932 4 25 100 5,0 2,84 32 26,46 0,00 0,00 26,46
13-14 11,606 20,5 25 513 25,6 2,84 40 47,33 0,00 0,00 47,33
14-15 15,669 4 25 100 5,0 2,84 40 0,45 0,00 0,00 0,45
15-10 19,086 7,7 25 193 9,6 2,84 40 2,04 0,00 0,00 2,04
10-11 31,724 3,5 25 87,5 4,4 2,84 50 9,89 3,40 18,78 28,67
240,50

3. РАСЧЕТ ДВОРОВЫХ СЕТЕЙ

Гидравлический расчет дворовых газопроводов производим по формулам [27], [28]:

Расчет сводим в таблицу 7.

Табл.7. Расчет дворового газопровода

№№ уч-ков Вр,м3 lр Δhуд,ф,Па / м dнxδ, мм Δhф, Па/м ΔР,Па
1 2 5 6 7 10 11
ПК2+19-ПК1+46 31,724 66,9 2,87 89х3,5 0,44 32,38
ПК1+46-ПК1+12 63,448 34,0 89х3,5 1,50 56,10
ПК1+12-ПК0+62,3 95,172 49,7 108х4 0,38 20,77
ПК0+62,3-ПК0+27,3 126,896 35,0 108х4 1,99 76,62
ПК0+27,3-ПК0+17 158,620 10,3 133х4 1,08 12,24
ПК0+13,5-ПК0 158,620 13,4 133х4 1,08 15,92
209,3 Σ∆Р= 214,02

Подбор ГРПШ