Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Гидравлика с основами аэродинамики Стадия Лист Листов Пров

Работа добавлена на сайт samzan.net:


 

Семестровая работа

Изм.

Кол.уч.

Лист

№Док.

Подпись

Дата

Выполнил

Дисциплина «Гидравлика с основами аэродинамики»

Стадия

Лист

Листов

Проверил

Лаптева Е.

СР

1

30

Принял

Лаптева Е.

ЭОСГ-11-1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

 

 

Но-

мер

тома

Обозначение

Наименование

Приме-чание

I

ПЗ.СР.

Определение средней удельной

стр.

потери давления на участках  

тупиковой сети

46

II

ПЗ.СР.

Таблица №8  

Результаты гидравлического

расчета тупиковых участков

сети низкого давления

45

IV

ПЗ.СР.

Гидравлический расчет сети

среднего давления

50-52

V

ПЗ.СР.

Таблица №12

Основное направление

50-52

VI

ПЗ.СР.

Таблица №13

.

Ответвления

52

VI

ПЗ.СР.

Определение давления в узловых

точках

48-49

VI

ПЗ.СР.

Подбор оборудования ГПР

53-54

VI

ПЗ.СР.

Спецификация на низкое

давление

55

VI

ПЗ.СР.

Спецификация на среднее

давление

56

VI

ПЗ.СР.

Список использованной

литературы

57

VI

ПЗ.СР.

Генплан района города

лист

Тургай с сетями

газоснабжения

1

VI

ПЗ.СР.

Расчетная схема газопрово-

да сети низкого давления

2

VI

ПЗ.СР.

Расчетная схема газопрово-

да сети среднего давления

3

Введение.

На сегодняшний день природный газ является наиболее важным первичным источником энергии. Все газообразные, в большинстве своем неочищенные углеводородные соединения, которые добываются из недр земли и являются горючими, называются природным газом. Они не имеют запаха и содержат множество примесей.

В наше время более семидесяти государств земного шара пользуются природным газом. Особая пригодность природного газа для использования в энергосберегающих технологиях подтверждает прогнозы о том, что процесс вытеснения других видов горючих ископаемых будет продолжаться.

Залежи природного газа, как и нефти, и угля, образовались в местах отложений простых организмов, которые преобразовались под воздействием высоких давлений и температур. Месторождения природного газа находятся в пористых горных породах, образовавшихся в результате тектонических сдвигов. Слои, покрывающие эти породы, не пропускают газ. Состав природного газа существенно отличается от одного месторождения к другому. Поэтому перед использованием природный газ должен проходить обработку, позволяющую удалить ненужные компоненты, например, сернисто-кислую соль, воду и т.д. Обработка, как правило, осуществляется на месте добычи. При этом особую сложность представляет удаление серных  соединений, поскольку при их  сжигании выделяется токсичный сернистый газ (SO2)

Почти на 90% он состоит из углеводородов, главным образом метана СН4.Содержит и более тяжёлые углеводороды - этан, пропан, бутан, а так же меркаптаны и сероводород (обычно эти примеси вредны), азот и углекислый газ (они в принципе бесполезны, но и не вредны), пары воды, полезные примеси гелия и других инертных газов.

Энергетическая и химическая ценность природного газа определяется содержанием в нём углеводородов. Очень часто в месторождениях он сопутствует нефти. Разница в составе природного и попутного нефтяного  газа имеется. В последнем, как правило, больше сравнительно тяжёлых углеводородов, которые обязательно отделяются, прежде чем использовать газ.

Метан, содержащийся в природном газе, представляет немалую ценность для химической промышленности. При неполном сгорание его образуется водород, оксид углерода СО, ацетилен, а от них начинаются разнообразные цепи химических превращений, приводящих к образованию альдегидов, спиртов, ацетона, уксусной кислоты, аммиака. Природный газ, а не вода, является главным источником промышленного получения водорода. И всё же в основном метан идёт на сжигание. Синтетические возможности других углеводородов, содержащихся в природном газе, более богатые, чем метана. Эти углеводороды превращают, прежде всего, в этилен и пропилен важнейшее  сырьё для производства пластических масс. Главная ветвь превращения бутана выглядит так: бутан-бутилен-бутадиен-изопрен-синтетические каучуки. К сожалению, бутановая фракция природного газа и составляет в среднем около 1%.

Очень важно и ценно, что природный газ можно транспортировать на значительные расстояния с относительно небольшими затратами - по газопроводам.

Хранят природный газ в подземных газохранилищах, нередко используя для этого прежние выработки и огромные естественные пещеры. В газгольдерах же (держателях) хранится лишь минимально необходимый запас газа. Газгольдеры предназначены главным образом для того, чтобы с их помощью регулировать суточные неравномерности потребления газа на производстве.

  1.  Определение низшей теплоты сгорания газа  

Месторождение – «Оренбургское» (административный район – РФ - Оренбургская область)

                                                  Таблица №1

Месторождение

Состав газа, % (по объему)

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

Оренбургское (административный район РФ Оренбургская область)

95

3,1

0,7

0,6

Q

II. Определение площади застройки кварталов.

Площадь треугольника - ;

Площадь квадрата - ;

Площадь трапеции - ;

Площадь прямоугольника -

I квартал

II квартал

III  квартал

IV  квартал

V  квартал

VI  квартал

VII  квартал

VIII  квартал

IX  квартал

X  квартал

XI  квартал

XII  квартал

XIII квартал

XIV квартал

XV квартал

XVI квартал

XVII  квартал

XVIII  квартал

XIX  квартал

XX  квартал

XXI  квартал

XXII  квартал

XXIII  квартал

III. Определение численности населения.

Численность населения определяется по формуле:

; (чел)

где, N – численность населения(чел),

S – площадь квартала (га),

а – плотность населения (чел/га).

                                                     Таблица №2

Этажность

2-3

9

Индивидуальная застройка

Плотность населения

200

500

80

А)2х-3х этажные здания. а =200(чел/га).

N4= S4∙200=4.2∙200=851чел

N5= S5∙200=3.4∙200=680чел

N6= S6∙200=2.0∙200=396чел

N9= S9∙200=3.4∙200=690чел

N10= S10∙200=2.6∙200=520чел

Б) 9-ми этажные здания. а =500(чел/га).

N8= S8∙500=4.5 ∙500=2284чел 

N11= S11∙500=3.5 ∙500=1764чел

N12= S12∙500=2.4 ∙500=1195чел

N13= S13∙500=2.4 ∙500=1195чел

N15= S15∙500=4.6 ∙500=2296чел

N16= S16∙500=2.4 ∙500=1222чел

N17= S17∙500=4.6 ∙500=2296чел

N18= S18∙500=3.2 ∙500=1591чел

N19= S19∙500=3.1 ∙500=1543чел

N20= S20∙500=3.0 ∙500=1527чел

N21= S21∙500=3.4 ∙500=1697чел

N22= S22∙500=2.5 ∙500=1231чел

                          N23= S23∙500=1.7 ∙500=850чел

В)зона - индивидуальная застройка. а =80(чел/га).

N1= S1∙80=4.2 ∙300=334чел

N2= S2∙80=4.5 ∙300=358чел

N3= S3∙80=5.0 ∙300=401чел

N7= S7∙80=1.82 ∙300=146чел

N14= S14∙80=1.2∙300=96 чел

            

N общ =25166чел

IV. Определение годовых и часовых расходов газа на хозяйственно-бытовое потребление.

4.1. Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды  определяется по формуле:

[нм3/год]

где, Qгод – годовой расход газа;

 yк – степень охвата населения города газоснабжением

N – численность населения, чел;

gк1 – норма расхода теплоты на одного человека в год в квартирах газовые плиты и центральное горячее водоснабжение

gк2 – норма расхода теплоты на одного человека в год в квартирах газовые плиты и газовые водонагреватели

gк3 – норма расхода теплоты на одного человека в год в квартирах газовые плиты

z1 – доля людей (в процентах) проживающих в квартирах имеющих газовые плиты и ЦГВ, %

 z2 – доля людей (в процентах) проживающих в квартирах имеющих газовые плиты и емкостные водонагреватели и отсутствует ЦГВ, %

Q - низшая рабочая теплота сгорания газа(36  мДж/м3)

4.2. Часовой расход  газа на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:

[нм3/час]

где, Qчас – часовой  расход газа на хозяйственно-бытовое потребление;

kmax – коэффициент максимального часового расхода газа подбирают из количества проживающего населения газоснабжения района города (1/2400)

Q - годовой расход газа на хозяйственно-бытовое потребление,  нм3/год

V.  Определение годовых и часовых расходов газа на мелкое коммунально-бытовое потребление.

5.1. Годовой расход газа на мелко коммунально-бытовое потребление определяется по формуле:

[нм3/час]

где,  - годовой  расход газа на мелкое коммунально-бытовое  потребление;

0,05 – 5% - условный объем расхода газа хозяйственно-бытовыми  потребителями,

Q - годовой расход газа хозяйственно бытовыми потребителями (нм3/год)

 5.2.   Часовой расход  газа на мелко коммунально-бытовое потребление определяется по формуле:

[нм3/час]

где, - часовой расход газа на мелкое коммунально-бытовое  потребление;

0,05 – условный объем расхода газа коммунально-бытовыми предприятиями.

Q - часовой расход газа хозяйственно-бытовое  потребление;

VI.  Определение годовых и часовых расходов газа на

коммунально-бытовое потребление.

6.1. Определение годовых расходов  газа на прачечную:

  [нм/3год]

где, уn- охват прачечных газоснабжением; %

qn – удельный расход теплоты на 1 тонну сухого белья; мДж

100 – норма сухого белья на одного жителя в год (кг)

N - численность населения района; чел

zn – степень охвата прачечными населения района; %

Q - низшая рабочая теплота сгорания топлива (газа)(мДж/нм3)

6.2. Определение годового расхода  газа на баню:

;[нм/3год]

где, - годовой расход газа на баню;

Q - низшая теплота сгорания газа ; мДж/нм3

zб – степень охвата банями населения района (города); %

уб – охват бань газоснабжением; 100%

52 – число помывок в год одним человеком;

qб – норма расхода теплоты на одну помывку; (50 мДж)

N – численность населения района; чел

6.3. Определение годового расхода  газа банно-прачечным комбинатом (БПК):

;[нм3/год]

Q -  годовой расход газа прачечной,

Q - годовой расход газа банями

6.4. Определение часовых расходов газа на прачечную:

;[нм3/час]

где, - часовой расход газа на прачечную;

kmax – коэффициент максимального часового расхода газа  прачечной (1/2900)

Q - годовой расход газа прачечной [нм3/год]

6.5. Определение часового расхода газа на баню:

[нм3/час]

где, - часовой расход газа на баню;

kmax – коэффициент максимального часового расхода газа баней; (1/2700)

Q - годовой расход газа бани; нм3/год

6.6. Определение часового расхода газа банно-прачечным комбинатом (БПК):

[нм3/час]

 

где,Q - часовой расход газа прачечной  

Q - часовой расход газа баней

[нм3/час]

6.7. Определение годового расхода газа на предприятия  общественного питания – столовую или ресторан.

[нм3/год]

где,Q - годовой  расход газа на предприятие общественного питания;

360 – количество дней работы общественного питания в год       (5 санитарных дней)

zп.о.п. – охват обслуживания населения столовыми и ресторанами;

уп.о.п. – охват столовых и ресторанов газоснабжения в %;( 100%)

N – численность населения района; чел

qп.о.п – норма расхода теплоты на обед и завтрак; (q=2,1+4,2=6,3 мДж)

6,3мДж – норма расхода теплоты на один обед и ужин

Q - низшая теплота сгорания газа; мДж/нм3

6.8. Определение часового расхода газа на предприятия  

общественного питания – столовую или ресторан.

; [нм3/час]

где,Q - часовой расход газа на столовую;

kmax – коэффициент максимального часового расхода газа  предприятиями

         общественного питания (1/2000)

Q - годовой расход газа предприятиями общественного питания – столовую [нм3/час]

        

6.9. Определение годового расхода газа на хлебозаводы или пекарни.

[нм3/год]

где,Q - годовой расход газа на хлебозавод;

0,6÷0,8 – суточная норма выпечки хлеба на 1000 (одну тысячу) жителей

365 – число дней  работы хлебозавода в год (дней)

qxn – расчетный расход теплоты на одну тонну изделия, в том числе на выпечку  хлеба, батонов и сдобы (5450 мДж)

ухn – охват газоснабжением хлебозаводов; % (100%)

N – численность населения района города; чел

Q - низшая теплота сгорания газа; (мДж/нм3)

6.10. Определение часового  расхода газа на хлебозаводы или пекарни.

[нм3/час]

где,Q - часовой расход газа на хлебозаводы; нм3 /час;

kmax – коэффициент максимального часового расхода  газа  хлебозаводом

         (1/6000)

Q - годовой расход газа  на хлебозаводы; м3 год;

6.11. Определение годового расхода газа на учреждение здравоохранения.

[нм3/год]

где, 12 - количество коек на 1000  жителей;

yi – охват газоснабжением  учреждений здравоохранения; % (100%)

qi – норма расхода теплоты на приготовление  пищи на 1 койку в год,   

3200 мДж

N – численность населения  района города; чел

Q - низшая теплота сгорания газа мДж/м3

6.12. Определение часового расхода газа на учреждение здравоохранения.

[нм3/час]

где,Q - часовой расход газа на учреждения здравоохранения; нм3 /час;

kmax – коэффициент часового максимума (1/2500)

Q - годовой расход газа учреждениями здравоохранения м3 /год;

6.13. Определение годового расхода газа на коммунально-

бытовое потребление.

3/год]

где,   - годовой расход на коммунально-бытовое потребление; нм3 /год;

- годовой расход  на прачечную; нм3 /год;

- годовой расход  на столовую; нм3 /год

  - годовой расход  на баню; нм3 /год

- годовой расход  на хлебозаводы; нм3 /год

- годовой расход  на учреждения здравоохранения; нм3 год

6.14. Определение годового и часового  расходов газа на коммунально-бытовое потребление.

[нм3/час]

где,  - часовой расход на коммунально-бытовое потребление; нм3 /час

- часовой расход  на прачечную; нм3 /час

- часовой расход  на столовую; нм3 /час

  - часовой расход  на баню; нм3 /час

- часовой расход  на хлебозаводы; нм3 /час

- часовой  расход  на учреждения здравоохранения; нм3 /час

VII.  Определение годовых и часовых расходов газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение района города.

                                                    Таблица №3

Область

(город)

tp.o

tp

ŋ0 прод

tср

Тургай

-33

-9,4

194

-7,8

  7.1.  Определение часовых расходов газа на отопление.

 [нм3/час]

g0 – укрепленный показатель максимального часового теплового потока на отопление жилых зданий

 tp.o  С

± 0

-10

-20

-30

-40

q МДж/ч∙ м2

0,335

0,461

0,544

0,628

0,670

А – общая минимальная жилая площадь зданий (м2)

k1 – коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий (0,25)

Q - низшая рабочая теплота сгорания газа (мДж/м3)

- коэффициент полезного действия котельной; (85%=0,85)

 

1,5 – коэффициент учитывающий отношение общей и жилой площади зданий N – численность населения района города, чел

 f – норма жилой площади приходящейся на одного человека (12 м2)

 7.2.  Определение годовых расходов газа на отопление.

[нм3/год]

где,  – продолжительность отопительного периода (дни);

[нм3/год]

где, – температура воздуха внутри помещения С;

tср.о - средняя температура воздуха города среднесуточного периода для расчета на отопление С;

tр.о - расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки города или областиС;

7.3.  Определение часовых расходов газа на отопление.

[нм3/час]

где, k1  - k2 – коэффициент учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий

g0 – показатель максимального потока на вентиляцию жилых зданий;

-  коэффициент полезного действия котельной;

Q - низшая теплота сгорания газа; мДж

Q- часовой расход газа на вентиляцию; нм3/час ;

7.4.  Определение часовых расходов газа на отопление 

где, Q - годовой расход газа на вентиляцию; нм3/год;

Q - среднечасовой расход газа на вентиляцию;

- продолжительность отопительного сезона; сутки

Z – часы работы вентиляции в сутки (16 часов);

Q- часовой расход газа на вентиляцию; нм3/час;

 - внутрикомнатная температура С;

 - температура наружного воздуха С;

 - расчетно-вентиляционная температура воздуха С;

7.5.  Определение часовых расходов газа на горячее

водоснабжение.

[нм3/час]

[нм3/час]

где, Q - часовой  расход газа на горячее водоснабжение; нм3/час;

Q - средний часовой  расход газа на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в отопительный период;

qcp  - норма расхода теплоты =1,1 мДж;

N – численность населения района (города); чел

Q - низшая  теплота сгорания газа мДж/нм3

- коэффициент полезного действия котельной (85%=0,85)

7.6.  Определение годовых расходов газа на горячее

водоснабжение.

[нм3/год]

где,

24 – часы работы горячего водоснабжения;

- годовой расход газа на горячее водоснабжение ; нм3/год;

- средний часовой расход газа на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий на отопительный период; нм3/год;

- отопительный период (дни);

- средний часовой расход газа на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в неотопительный сезон; нм3/год

350 -  число дней.

7.7.  Определение часовых расходов газа на горячее

водоснабжение.

[нм3/час]

где,   - температура холодной воды летом; 15 С;

  - температура холодной воды зимой; 5 С;

- коэффициент учитывающий средний расход воды на горячее водоснабжение в неотопительный сезон.

 

7.8.  Определение часовых расходов газа на котельную

[нм3/час]

где,

- часовой расход газа на котельную; нм3/час;

- часовой расход газа на отопление; нм3/час;

- часовой расход газа на вентиляцию; нм3/час;

- часовой расход газа на горячее водоснабжение; нм3/час;

7.9.  Определение часовых расходов газа на котельную

где,

- годовой расход газа на котельную; нм3/год;

- годовой расход газа на отопление; нм3/год;

- годовой расход газа на вентиляцию; нм3/год;

- годовой расход газа на горячее водоснабжение; нм3/год;

7.10.  Определение годовых расходов газа промышленное

предприятие (фабрику или завод)

где, - годовой расход газа на фабрику или завод; нм3/год;

- 7400000 нм3/год;

- 4200000 нм3/год;

- 3800000 нм3/год;

7.11.  Определение часовых расходов газа промышленное

предприятие.

- коэффициент часового максимума расхода газа по отраслям промышленности;

- годовой расход газа на фабрику или завод нм3/год;

VIII.  Определение необходимого количества ГРП

(газорегуляторный пункт)

где, n – коэффициент необходимого количества ГР. Для 1-го ГРП n ≤1

Q - часовой расход газа на низкое давление; нм3/час;

Q - оптимальный расход газа на ГРП (от 1500-4000 нм3/час;)

8.1.  Определение часового  расхода газа на низкое давление

[нм3/час]

- часовой расход газа на низком давлении; нм3/час

- часовой расход газа на хозяйственно-бытовое потребление; нм3/час

- часовой расход газа на мелкое коммунально-бытовое потребление; нм3/час

- часовой расход газа на учреждение здравоохранения; нм3/час

0,6 <1 -  следовательно, к установке принимаем один газорегуляторный пункт.

из этого следует что на данный район застройки требуется только  один  ГРП

IХ.  Ведомость газопотребления

Таблица №4

п/п

наименование потребителей

Годовой расход

м3/год

Часовой расход

нм3/час

Давление

Р

1

Хозяйственно-бытовые потребление

2632058,85

1144,373

низкое

давление

2

Мелкое коммунально-бытовые потребление

131602,943

57,2186

низкое

давление

3

коммунально-бытовое потребление

А)

Прачечная

276319,58

95,28

среднее давление

Б)

Хлебозавод или пекарня

518129,21

86,35

среднее давление

В)

Баня

438364,251

162,357

среднее давление

Г)

Столовая или ресторан  

318657,08

159,32

Низкое

давление

Д)

Учреждение  здравоохранения

31472,305

12,58

низкое

давление

4

Табачная фабрика

7400000

2114,285

среднее давление

5

Мясные консервы

4200000

736,842

среднее давление

6

Крупяная фабрика

3800000

1085,714

среднее давление

7

Банно-прачечный комбинат (расходы на баню и прачечную)

714683,831

267,637

среднее давление

8

Котельная

39121699,25

14850,157

среднее давление

А)

Отопление

30023447,76

11901,29

среднее давление

Б)

Вентиляция

4207105,73

1428,155

среднее давление

В)

Горячее водоснабжение

4891145,76

1520,712

среднее давление

Х.  Гидравлический расчет для сети низкого давления

10.1.  Длина участков газопровода низкого давления: 

l0-1 = 153м

l1-2=77м

l2-3=230 м

l3-4=280м

l3-6=384м

l3-20=130м

l4-5=384 м

l5-6=280 м

l6-7=230 м

l2-7=284м

l2-8=283м

l8-11=384м

l8-13=256м

l8-9=287м

l8-13= 298 м

l9-14=256м

l9-10=384 м

l7-11=283м

l11-10=287м

l1-12=179м

l12-17=227 м

l12-19=230 м

l12-13=283м

l13-16=227м

l19-22=126м

l19-20=126м

l20-21=280м

l13-14=287м

l14-15=227м

l12-13=283м

l15-16=287м

l16-17=283м

l17-18=230м

l18-22=101м

l18-24=280м

l22-23=280м

10.2.  Определение численности населения по кольцам.

[чел]

– численность населения по кольцам [чел];

- численность населения квартала[чел];

10.3.  Определение удельного расхода газа приходящегося на одного человека.

где, q - удельный расход газа приходящегося на 1 чел.

Q- часовой расход газа для сети низкого давления; нм3/час;

N – численность населения района (города); чел;

10.4.  Определение расхода газа по кольцам.

нм3/час;

где,  -  часовой расход газа по определенному кольцу ; нм3/час;

q – удельный расход газа приходящегося на 1 чел;

N(зона)n – численность населения по определенному кольцу; чел.

10.5.  Определение длины питающего контура для каждого

кольца.

;[м]

Где, - длина питающего контура для п-ого кольца

lnп–   длина участка газопровода низкого давления; м.

10.6.  Определение удельно-путевого расхода газа для каждого кольца

;

где,- удельно-путевой расход газа п-ого кольца.

Q- часовой расход газа по п-ому кольцу

- длина питающего контура для п-ого кольца; м.

ХI.  Таблица удельных путевых расходов газа

№ доп

N чел

Q ч/чел

Qчас  нм3/час

, м

q,  нм3/час

I

2850

0.0799

227.715

1342

0,1696

II

2850

0.0799

227.715

1334

0,1707

III I

2850

0.0799

227.715

1228

0,1854

IV

2850

0.0799

227.715

1328

0,1714

V

304

0.0799

242.896

1086

0,0223

VI

304

0.0799

242.896

1231

0,0197

VII

1140

0.0799

91.086

972

0,0937

VII

280

0.0799

22.372

1028

0,0217

IX

280

0.0799

22.372

1020

0,0219

X

1050

0.0799

83.895

914

0,0917

A

570

0.0799

45.543

280

0,1626

B

1380

0.0799

110.262

280

0,3937

C

480

0.0799

38.352

282

0,1369

ХII.  Определение транзитных, путевых, эквивалентных и расчетных расходов газа

12.1.  Определение путевых расходов газа участков газопровода низкого давления.

[нм3/час];

где,   - путевой расход газа [нм3/час];

- удельный путевой расход газа [нм3/час];

- длина участка [м];

12.2.  Определение эквивалентных  расходов газа на участках газопровода низкого давления.

[нм3/час];

Где,   - путевой расход газа [нм3/час];

0,55  - среднее значение для реальных газовых сетей

12.3.  Определение транзитных  расходов газа.

[нм3/час];

где,  - путевой расход газа [нм3/час];

12.4.  Определение расчетных расходов газа на участках

газопровода низкого давления.

[нм3/час];

где,  - путевой расход газа [нм3ac]

- транзитный расход газа [нм3/час]

ХIII.  Таблица удельно-путевых, путевых, эквивалентных, транзитных и расчетных расходов газа.

№ уч-ка

Длина уч-ка l, м

Удельно-путьевой расход газа qуд (нм3/час)

Расход газа нм3/час

Qпут

Qэкв

Qтр

Qрас

0-1

153

0,0197

3,

1,6

1370,2

1371,9

1-2

77

0,1134

8,7

4,8

1136,8

1141,6

2-3

230

0,2791

64,1

35,2

419,5

454,8

3-4

280

0,1714

48

26,4

65,8

92,2

4-5

384

0,1714

65,8

36,2

0

36,2

5-6

280

0,1714

48

26,4

0

26,4

6-7

230

0,1854

42,6

23,4

24

24,4

2-7

384

0,3561

136,7

74,2

139,3

213,5

3-6

384

0,3569

137

75,3

24

99,3

3-20

130

0,0937

12,1

6,6

132,4

139,1

2-8

283

0,1904

53,8

29,6

323,1

352,8

8-9

287

0,1920

55,1

30,3

73,3

103,6

9-10

384

0,1696

65,1

35,8

0

35,8

7-11

283

0,1707

48,3

26,5

24,3

50,9

11-10

287

0,1696

48,6

26,7

0

26,7

8-11

384

0,3403

130,7

71,8

24,3

96,2

8-13

256

0,0420

10,7

5,9

28,8

34,7

9-14

256

0,0223

5,7

3,1

2,4

5,6

1-12

179

0,1134

20,3

11,1

204,3

215,5

12-13

283

0,0416

11,7

6,4

28,8

35,3

13-14

287

0,0441

12,6

6,9

2,4

9,4

14-15

227

0,0217

4,9

2,7

0

2,7

15-16

287

0,0217

6,2

3,4

0

3,4

16-17

283

0,0219

6,2

3,4

20,1

23,5

17-18

230

0,0917

21,1

11,6

19,1

30,3

12-17

227

0,1137

25,8

14,1

20,1

34,3

12-19

230

0,1854

42,6

23,4

75,1

98,5

13-16

227

0,0436

9,9

5,4

32,5

38

19-22

126

0,0917

11,5

6,3

138,7

145

19-20

126

0,0937

11,8

6,4

75,1

81,6

20-21

280

0,1625

45,5

25

0

25

18-22

101

0,0917

9,2

5

19,1

24,2

22-23

280

0,3937

110,2

60,6

0

60,6

18-24

280

0,1369

38,3

21

0

21

ХIII. Гидравлический расчет кольцевого газопровода сети низкого давления

Общие потери от ГРП до газового прибора равны 180 Па (мм.вод.ст.) идёт на уличную сеть, оставшиеся 60 Па (мм.вод.ст.) это:

        Жилой дом                     Квартал

      Одноэтажные – 25                  35

     Многоэтажные – 35                  25

Принимаем потери на местное сопротивление равными 10% от линейных потерь, общие допустимые потери давления 120 па (мм.вод.ст.) тогда потери на трение составят:

Распределение величины потери давления между уличными, дворовыми и внутренними газопроводами

Суммарная потеря газа от ГРП до наиболее удаленного прибора (мм.вод.ст)

В том числе в газопроводах

Уличных и внутриквартальных

Дворовых и внутренних

180  мм.вод.ст

120  мм.вод.ст

60  мм.вод.ст

Определяем удельные потери по главным направлениям для каждой зоны. Удельные потери давления – это потери с 1-го метра газопровода.

      

ХV. Таблица гидравлического расчета кольцевого газопровода низкого                    давления.

Таблица №7

№ уч-ка

№ кол.

 l. м

Qрасч

Dусл

мм

hcp

Сумма

8-11

I

384

96,23

150

0,017

5,3

5,9

15,3

11-10

287

26,78

80

0,030

8,6

9,4

8-9

287

103,66

150

0,018

5,1

5,6

14,9

9-10

384

35,83

100

0,022

8,4

9,2

2-7

II

384

213,52

200

0,019

7,2

8

18,2

7-11

283

50,91

100

0,033

9,3

10,2

2-8

283

352,8

200

0,039

11

12,1

18

8-11

384

96,23

150

0,017

5,3

5,9

2-7

III

384

213,52

200

0,019

7,2

8

11,6

7-6

230

47,46

125

0,014

3,2

3,5

2-3

230

454,87

250

0,018

4,1

4,5

11,4

3-6

384

99,38

150

0,018

6,9

7,6

3-6

IV

384

99,38

150

0,018

6,9

7,6

11,2

6-5

280

26,4

100

0,012

3,3

3,6

3-4

280

92,25

150

0,018

5

5,5

11,4

4-5

384

36,21

125

0,014

5,3

5,9

8-9

V

287

103,66

150

0,018

5,1

5,6

11,8

9-14

256

5,61

50

0,022

5,6

6,1

8-13

256

34,74

100

0,020

5,1

5,8

11,3

13-14

287

9,43

50

0,018

5,1

5,8

                 

1-2

VI

77

1141,6

250

0,121

9,3

10,2

 

27,9

2-8

283

352,8

200

0,039

11

12

8-13

256

34,74

100

0,020

5,1

5,6

0-1

153

1371,9

250

0,121

18,3

20,3

27,2

1-12

179

215,52

200

0,013

2,3

2,5

12-13

283

35,3

125

0,014

3,9

4,3

1-2

VII

77

1141,6

250

0,121

9,3

10,2

28

2-3

230

454,87

250

0,018

4,1

4,5

3-20

130

139,18

150

0,049

6,3

7

20-19

126

81,62

150

0,044

5,6

6,2

1-12

179

215,52

200

0,013

2,3

2,5

30

12-19

230

98,59

100

0,110

25,3

27,8

13-14

VII

287

9,43

50

0,018

5,1

5,6

9,1

14-15

227

2,71

50

0,014

3,1

3,4

13-16

227

38,04

100

0,022

4,9

5,4

9,9

16-15

287

3,43

50

0,014

4

4,4

12-13

IХ

283

35,3

125

0,014

3,9

4,3

13,1

13-16

227

38,04

100

0,022

4,9

5,4

16-17

283

23,55

100

0,011

3,1

3,4

12-17

227

34,33

80

0,049

11,1

12,2

12,2

12-17

Х

227

34,33

80

0,049

11,1

12,2

33,2

17-18

230

30,37

70

0,083

19

20

12-19

230

98,59

100

0,110

25,3

27,8

31,3

19-22

126

145,06

50

0,014

1,7

1,9

22-18

101

24,27

50

0,014

1,4

1,5

ХVI. Расчет тупикового газопровода сети низкого давления.

;

Где,  - расчетный перепад давления в сети,

- суммарные потери давления на участках сути от ГРП до рассматриваемого тупика.

;Па/м

где, lТ.уч – длина тупикового участка.

Потери давления на тупиковых участках определяются по формуле:

;Па

Потери давления на тупиковых участках с учетом местных сопротивлений определяются по формуле:

;Па

Таблица гидравлического тупикового газопровода

низкого давления.

                                                        Таблица №8

№ участка

Длина уч-ка, l (м)

Расчет расход, Ррасч

Qрасч

hcp

Диаметр уч-ка г-дов

Dу мм

hcp

факт

Потеря давл.на уч-ке.

Потеря давл.с учетом,

*1,1

20-21

280

25,04

77,83

0,2

50

0,014

3,92

4,3

22-23

280

60,64

69,66

0,2

50

0,014

3,92

4,3

18-24

280

21,09

41,72

0,1

50

0,014

3,92

4,3

ХVII. Определение давления в узлах.

ХVIII. Гидравлический расчет газопровода среднего давления.

где, - часовой расход ГРС нм3/час;

- часовой расход газа на котельную; нм3/час;

- часовой расход газа на банно прачечный комбинат; нм3/час;

- часовой расход газа на ГРП; нм3/час;

- часовой расход газа на хлебозавод; нм3/час;

- часовой расход газа на фабрику; нм3/час;

- часовой расход газа на завод; нм3/час;

18.2.  Определение расхода газа по основным направлениям

ХIХ. Таблица гидравлического расчета основных направлений газовых сетей среднего давления

                                                    Таблица№10

Уч

l, км

Lp=1,1·l

Qрасч

D y, мм

AT

AT ·lр

РН

РК

Атм

кПа

Атм

Кпа

1-2

7,067

7,7737

20514,476

500

0,148

1,150

4

400

3,85

385

2-3

0,144

0,1584

5664,319

300

0,150

0,023

3,85

385

3,84

384

3-4

0,144

0,1584

3550,034

250

0,265

0,038

3,84

384

3,83

383

4-5

0,119

0,1309

2464,32

200

0,322

0,038

3,83

383

3,82

382

5-6

0,138

0,1518

1090,829

150

0,270

0,037

3,82

382

3,81

381

6-7

0,123

0,1353

353,987

100

0,311

0,038

3,81

381

3,80

380

7-8

0,234

0,2574

267,637

80

0,400

0,093

3,80

380

3,78

378

19.1.  Определение коэффициента, которым будем оперировать при подборе  диаметров газопровода для основной магистрали

где, - начальное давление; атм;

- конечное давление; атм;

- сумма длин участков газопровода среднего давления.

Определение давления в конечной точки сети

ХХ. Таблица гидравлического расчета ответвлений газовых сетей среднего давления

                                                     Таблица№11

уч

l, км

Lp=1,1·l

Qрасч

D y, мм

AT

AT ·lр

РН

РК

Атм

кПа

Атм

Кпа

2-14

0,060

0,066

14850,15

400

0,223

0,014

3,85

385

3,84

384

3-13

0,120

0,132

2114,285

200

0,195

0,025

3,84

384

3,83

383

4-12

0,060

0,066

1085,714

150

0,270

0,017

3,83

383

3,82

382

5-11

0,100

0,110

1373,491

150

0,446

0,049

3,82

382

3,81

381

6-10

0,120

0,132

736,842

125

0,416

0,054

3,81

381

3,80

380

7-9

0,060

0,066

86,35

50

0,665

0,043

3,80

380

3,79

379

      

ХХI. Подбор оборудования ГРП.

 

21.1. Подбор регулятора давления

Пропускная способность регулятора давления вычисляется по формуле:

Задание: Подобрать регулятор типа РДУК по следующим исходным данным: расход газа V = 1373,491 м3/ч, избыточное давление до и после регулятора соответственно равно Р1=3,8 , Р2= 1+0,3 кгс/см2, плотность газа =0,771кг/м3.

Решение: Проверим возможность использования регулятора РДУК2-100 диаметром седла клапана 50 мм, для которого, площадь седла клапана  

f = 19,6 см2 и коэффициент расхода с=0,42. Отношение давлений,  что < 0,5 является критическим и для него значение коэффициента =0,48.

;(м3/час)

f – площадь седла клапана (см2),

с – коэффициент  расхода

р1 – абсолютное давление на входе в регулятор (кгс/см2)

– коэффициент   зависящий от отношения Р1 к Р2

– плотность газа (кг/м3)

Получаем:

Полученная пропускная способность регулятора является максимальной, а номинальная составит 80% от нее, т.е.

Vном =0,8*1915,49=1532,392 м3/ч. Выбранный регулятор РДУК 100/50 подходит

21.2.  Подбор сварного волосяного фильтра

Подбор газовых фильтров сводится к определению расчетных потерь давления в них которые складываются из потерь в корпусе и на кассе фильтра. Во избежание разрушения кассет

эти потери не должны превышать 1000 мм вод.ст., а для обеспечения нормальной работы фильтра с учетом засорения следует принимать потери давления не более 400-600 мм.вод.ст. для сетчатых фильтров потери давления обычно не вычисляют, а принимают к установке фильтр с условным диаметром, приближающимся к диаметру регулятора давления. Для сварных волосяных фильтров Мосгазпроекта потери давления для заданного расхода газа, кгс/м2,

 и  - потери давления в корпусе и кассете перед фильтром (кгс/см2)

Р - абсолютное давление газа перед фильтром (кгс/см2)

 - плотность газа

Задание. Подобрать газовый фильтр для условий примера приведенного выше.

Решение. Проверим возможность применения волосяного сварного фильтра Dy =100 мм. Для этого на шкале Dy =100 для корпуса откладываем расход газа    V = 1373,491 м3/ч(точка а) по кривой потерь давления в корпусе определяем, что этому расходу соответствуют потери давления в корпусе фильтра(точки б и в), равные 180 мм.вод.ст. затем тот же расход газа откладываем на шкале  Dy = 100 для кассеты(точки б) и по кривой для кассеты Dy =100 мм определяем, что этому расходу соответствуют потери давления на кассете, равные 42мм вод.ст. (точки д и е ). Суммарные потери давления в фильтре по формуле

.,

т.е.54% от предельно допустимых потерь. Следовательно, фильтр =100 мм можно принять к установке.

ХХII.Спецификация на низкое

давление.

Поз.

Обозначения

Наименования

Кол.

Масса,

кг

Примеча-

ния

1

Т.П.905-

Газорегуляторный

30.89

пункт с учетом

расхода газа

РДУК 2-50 ⌀35

1

37

Шт

2

Т.П.905-7

Предохранительный

Запорный клапан

типа ПЗК40мм

1

-

Шт

3

Т.П.905-7

Фильтр сварной с

регулятором типа

РДУК 2-50

1

80

Шт

4

Т.П.905-7

Колодец

железобетонный

для одной задвижки

33

5

ГОСТ30732-

Труба ГОСТ30732-

пМ/Кг

2006

2006

30732-2006

⌀273х4

460

26767,4

пМ/Кг

⌀219х6

846

32968,6

пМ/Кг

⌀159х4

1874

41527,8

пМ/Кг

⌀140х4

897

15204,1

пМ/Кг

⌀108х4

1943

25336,7

пМ/Кг

⌀89х3

514

5556,34

пМ/Кг

⌀76х3

230

1704,3

пМ/Кг

⌀57х3

2124

12297,9

пМ/Кг

6

Т.П.905-7

Монтажный узел

установки

Стальной

задвижкиЗОС41НЖ

⌀250

3

960

Шт/Кг

⌀200

3

660

Шт/Кг

⌀150

6

588

Шт/Кг

⌀100

7

315

Шт/Кг

⌀80

2

70

Шт/Кг

⌀50

9

20

Шт/Кг

3ОС41НЖ

⌀125

3

96

Шт/Кг

⌀70

1

20

Шт/Кг

7

5.905-6СЗК23

Контрольно-

измерительный

пункт

12

-

Шт

8

ГОСТ905-7

Колодец

железобетонный

Для двух задвижек (⌀250)

1

2400

Шт

ХХIII. Спецификация на среднее давление.

Поз.

Обозначения

Наименования

Кол.

Масса,

кг

Примеча-

ния

1

Т.П. 905-

Газорегуляторный

30.89

пункт с учетом

расхода газа

РДУК 2-50 ⌀35

1

37

Шт

2

Т.П.905-7

Предохранительный

Запорный клапан

типа ПЗК40мм

1

-

Шт

3

Т.П.905-7

Фильтр сварной с

регулятором типа

РДУК 2-50

1

80

Шт

4

Т.П.905-7

Колодец

железобетонный

1

Шт

5

ГОСТ30732-

Труба ГОСТ30732-

2006

2006

30732-2006

⌀530х7,0

7067

889735

пМ/Кг

⌀426х7,0

60

5648,4

пМ/Кг

⌀325х7,0

144

10023,8

пМ/Кг

⌀273х7,0

144

8379,56

пМ/Кг

⌀219х6,0

237

9235,89

пМ/Кг

⌀159х4,5

596

13207,3

пМ/Кг

⌀133х4,0

120

2034

пМ/Кг

⌀108х4,0

123

1603,92

пМ/Кг

⌀89х4,0

234

2529,54

пМ/Кг

⌀57х3,0

60

347,4

пМ/Кг

6

905-7

Монтажный узел

установки

Стальной

задвижкиЗОС41НЖ

⌀500

1

1180

Шт/Кг

⌀400

1

795

Шт/Кг

⌀300

1

451

Шт/Кг

⌀250

1

320

Шт/Кг

⌀200

2

440

Шт/Кг

⌀150

3

384

Шт/Кг

⌀125

1

32

Шт/Кг

⌀100

1

45

Шт/Кг

⌀80

1

35

Шт/Кг

⌀50

1

20

Шт/Кг

7

5.905-6СЗК23

Контрольно-

измерительный

пункт за городом

10

-

Шт

XXIV. Список использованной литературы.

  1.  МСН  4.03.-01-2003.“Газораспределительные системы”.
  2.  Строительная климатология. СНиП. РК2-04-01-2001.
  3.  СНиП РК.  1.03.05. 2001 г. “Охрана труда и техника безопасности в строительстве”.
  4.  «Газовые сети и установки» В. А. Жила 2003г. Москва
  5.   СН РК 2.03.12 -2001 г. «Сейсмология».
  6.   СНиП РК 2.04.01 – 2001 г. «Климатология».
  7.  Газовые сети и установки. А. И. Гордюхин.
  8.   Газоснабжение. СНиП. 2.04.08-87
  9.   ГОСТ 21.101 – 97. « Основные требования к проектной и рабочей документации».  Астана – 2008 г.
  10.    ГОСТ 21.610 – 85* «Газоснабжение.  Наружные газопроводы».  Астана – 2005 г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЯ И НАУКИ РК

ТОО «Алматинский колледж строительства и менеджмента»

Кафедра «Технических дисциплин»

 

Семестровая работа

по дисциплине «Гидравлика с основами аэродинамики»

      Проверил:                                                                                преподаватель Лаптева Е.С.                                                                                                                        Принял:

преподаватель Лаптева Е.С.    

   Выполнил:

                                                    студент группы ЭОСГ-11-1

.

    

Алматы  - 2013 год.

Состав семестровой работы

Но-

мер

тома

Обозначение

Наименование

Приме-чание

Введение

Стр.

2

I

ПЗ.СР.

Определение низшей теплоты 

сгорания газа

Стр.

3

II

ПЗ.СР.

Определение площади застройки

кварталов

Стр.

4-6

III

ПЗ.СР.

Определение численности 

населения

Стр.

7-8

IV

ПЗ.СР.

Определение годовых и часовых 

расходов газа на хозяйственно -

бытовое  потребление

Стр.

9

V

ПЗ.СР.

Определение годовых и часовых  

расходов газа на  мелкое

коммунально -  бытовое

потребление

Стр.

10

VI

ПЗ.СР.

Определение годовых и часовых 

расходов газа на  коммунально -

бытовое потребление

Стр.

11-14

а) Определение годовых и  

часовых расходов газа на 

прачечную

Стр11




1. Подільский економічний район
2. управленческих и правовых дисциплин ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ Программа к
3. Миф и мифология в современной культуре
4. Реферат- Основные философские вопросы современной физики
5. 1по времени возникновения риски распределяются- ретроспективные их анализ дает возможность более точно
6. Теории механизмов взаимодействия и гипотеза об их синтезе
7. Алкогольные психозы
8. Анимационные программы задачи цели перспективы
9. БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НИУ БелГУ ФАКУЛЬ
10. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з курсу Етика та естетика для підготов
11. кишечного тракта заболеваниях верхних дыхательных путей так как обладают ветрогонным спазмолитическим ба
12. Становление и развитие политологии как науки
13. Виды и режим рабочего времени
14. Понятие о православном Катехизисе.html
15. Контрольная работа- Особенности организации праздничных приемов- Новый год, день рождения, свадьба, крестины
16.  Резюм
17.  Объект и предмет ТГП
18. Неврозы
19. тематизовані по темах та тести розроблені викладачем і апробовані під час проведення лекційних семінарськ
20. Языки, которые мы потеряли