qnom ί - номинальный расход газа приборами (м3/ч)
qnom = (Nnom 3600)/ Q , (кВт) (3.2)
где, Nnom - номинальная тепловая мощность горелки газового прибора (кВТ),
Q - расчетный расход газа для местного населенного места, снабжаемого природным газом медвежьего месторождения (м3/ч).
(данные берутся из раздела 2, формула 2.2).
QР = 0,55 Qn , (м3/ч) (3.3)
где, 0,55 – коэффициент, зависящий от соотношения между путевым и транзитным расходами и числа мелких потребителей, составляющих путевую нагрузку;
Qn – путевой расход газа, (м3/ч).
Qт = ∑ Qn , (м3/ч) (3.4)
где, Qт - транзитный расход газа (м3/ч);
∑ Qn – сумма предыдущих путевых расходов (м3/ч).
QР = 0,55 Qn + Qт ,(м3/ч) (3.5)
Определяется расход газа расчетными участками наружного газопровода.
Расчет сводится в таблицу 3.1
Таблица 3.1 Расчет расхода газа для участков сети
№ | АКГВ n | KSim | АКГВ -20 qnom | ПГ4 -ВК n | KSim | ПГ4 -ВК qnom | ВПГ qnom | Qn м3/ч | 0,55Qn | Qт | Qр |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Алгоритм заполнения таблицы 3.1:
1. (колонка таблицы) номер участка берется со схемы;
2. количество установленных отопительных газовых котлов берется со схемы;
3. ksim ί - коэффициент одновременности действия приборов для отопительных газовых котлов (принимается равным 0,85);
4. qnom ί - номинальный расход газа приборов для отопительных газовых котлов (рассчитывается по формуле 3.2);
5. количество установленных газовых плит;
6. ksim ί - коэффициент одновременности действия приборов для газовых плит, зависит от количества квартир (принимается по [11] т.2.5);
7. qnom ί - номинальный расход газа приборов для газовых плит (рассчитывается по формуле 3.2);
8. qnom ί - номинальный расход газа приборов для водонагревателей (рассчитывается по формуле 3.2);
9. Qn= Qhd – путевой расход газа (рассчитывается по формуле 3.1);
10. Рассчитывается по данной формуле 0,55 Qn = ;
11. Qт - транзитный расход газа (м3/ч), (рассчитывается по формуле 3.4);
12. QР –расчетный расход газа для путевых (рассчитывается по формуле 3.3);
QР –расчетный расход газа для транзитных участков (рассчитывается по формуле 3.5).
4 Выбор, обоснование и конструирование схемы газоснабжения
В разделе выбор, обоснование и конструирование схемы газоснабжения указывается вид, характеристика, параметры систем газоснабжения в соответствии с принятыми решениями при проектировании. Указывается прокладка газопроводов относительно уровня земли, по конфигурации в плане, по виду материалов труб и т.п. характеристики по классификации газопроводов.
Указывается вид выбранного оборудования для линии редуцирования. Типы бытового газового оборудования и арматуры для проектируемых систем.
Приводится краткие характеристики по прокладке газопроводов и установки бытовых газовых приборов, например: «Газопроводы прокладываются из металлических труб (стальных, медных), из хорошо сваривающихся сталей с минимальной толщиной стенки 3 мм. Диаметр условного прохода: 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм.
Соединение сварное, резьбовое и фланцевое допускается только в местах установки арматуры и газовых приборов. Разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Прокладка внутренних газопроводов должна быть открытой, при переходе через строительные конструкции заключается в футляр (гильза).
При прокладке СУГ должен быть уклон 0,003 при температуре помещения не менее 3 °С, при более низкой температуре
Газопроводы должны окрашиваться стойкими лакокрасочными материалами».
Все принимаемые решения должны иметь соответствующее обоснование.
5 Гидравлический расчет газопроводов
Цель гидравлического расчета - подбор оптимальных диаметров расчетных участков газовой сети способных обеспечивать заданный расход газа к различным потребителям.
Диаметры газопроводов определяют посредством гидравлического расчета, исходя из условия обеспечения бесперебойного снабжения газом всех потребителей в часы максимального его потребления. При проектировании газопроводов определяют диаметр труб на основе значений расчетного расхода газа и удельных потерь давления. При реконструкции газопроводов по заданным значениям диаметров и новым расходам газа определяют потери давления.
Сопротивление движению газа в трубопроводе складывается из линейных сопротивлений трения и местных сопротивлений. Сопротивление трения имеется по всей длине трубопровода. Местные сопротивления образуются в местах изменения скорости и направления движения газа.
Источниками местных сопротивлений являются: переходы с одного размера газопровода на другой, колена, отводы, тройники, крестовины, компенсаторы, запорная, регулирующая и предохранительная арматура, сборники конденсата, гидравлические затворы и другие устройства, приводящие к сжатию, расширению и изгибу потоков газа.
Учитывая падение давления из-за местных сопротивлений, увеличивают расчетную длину газопровода на 5…10%
Расчетную длину наружных надземных и внутренних газопроводов определяют по формуле:
l = lф + ∑ ζ lэкв , (м) (5.1)
где, lф - действительная длина газопровода, м;
∑·ζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений участка газопровода длиной l1 ;
lэкв – эквивалентная длина прямолинейного участка газопровода, м (т.е. длина участка, потери давления на котором равны потерям давления на местное сопротивление ∑·ζ =1).
Эквивалентную длину газопровода определяют в зависимости от режима движения газа в нем.
Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давлений принимают в соответствующих для них пределах.
Расчетные перепады давлений газа в распределительных газопроводах низкого давления принимают равными 1800 Па.
Падение давления в газопроводах низкого давления определяют в зависимости от режима движения газа, характеризуемого числом Рейнольдса.
Для ламинарного режима движения газа при Re ≤ 2000 и коэффициенте гидравлического сопротивления λ = 64/Re потери давления:
∆p = 1,132 106 (Q/d4) ν p l, (Па) (5.2)
где, Q – расход газа, м3/ч;
d – внутренний диаметр газопровода, см;
ν – кинематическая вязкость газа, м2/с;
p – плотность газа, кг/м3.
Для критического режима газа при Re = 2000…4000 и λ = 0,0025 · √Re потери давления: