Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Определение расчетных перепадов давления газа в сети при непосредственном присоединении потребителей.




К городским сетям низкого давления потребителей присоединяют, как правило, непосредственно. Колебания давления газа у потребителей зависят от: 1) величины расчетного перепада давления и степени его ис­пользования на пути движения газа от точки питания до газоиспользующей установки; 2) режима работы газоиспользующих установок; 3) ме­тода регулирования давления газа в точке питания сети.

Нормальная работа газоиспользующих установок может быть обе­спечена только при условии стабильного давления газа перед ними, чего достигают правильным выбором исходных данных для гидравлического расчета сети и способа регулирования начального давления.

На (рис.1) показан график давлений, соответствующий расчетному режиму работы газовой сети при непосредственном присоединении к ней потребителей.

При разработке городской системы газоснабжения на стадии техниче­ского проекта рассчитывают распределительную сеть, а на стадии ра­бочих чертежей - абонентские ответвления. Распределительную сеть проектируют на ∆pс, абонентские ответвления на ∆pот. В таком случае расчетный перепад ∆pр=∆pс+∆pот будет использован полностью только у абонентов, присоединен­ных к концевым точкам 4 и 5. Давление у них будет равно конечному рАmin.

В отдельных случаях, когда небольшие здания расположены вблизи ГРП, расчетный перепад может быть исполь­зован лишь незначительно, поэтому давление перед ними можно счи­тать равным максимальному значению рmax = = рнач.

График давлений, соответствующий расчетному режиму сети

при непосред­ственном присоединении к ней потребителей:

начальное давление в распред-ой сети, конечное дав­ление, номинальное давление, давление перед абонентами, расчетный перепад давлений, перепад давлений в распределительной сети; перепад давлений в абонентских ответвлениях; началь­ная и конечная точки распределительной сети; абоненты: або­нентские ответвления; 1-5 - точки присоединения абонентских ответвлений к распределительной сети;

4, 5 - концевые точки распределительной сети.

Допустимая степень перегрузки и недогрузки установок, использующих газ, по отношению к номинальной:

рmax1р0; рmin= к2р0

к1и к2-коэффициенты перегрузки и недогрузки;

р0 -номинальное давление газа, на которое рассчитана уста­новка.

Исходя из максимальных колебаний давления газа, перед установками расчетный перепад давления для сети будет равен: ∆pр= рmax- рmin= (к1- к2) р0-расчетный перепад давления как доля номинального давления газа перед установками. Производительность установки зависит от давления газа перед ней. Считая закон гидравлического сопротивления газоиспользующей уста­новки квадратичным, можно записать следующие зависимости: р=аQ2

Q=(1/√а)*√р=b√p

р- давление газа перед установкой;

а- сопротивление установки;

Q- производительность установки;

b- проводимость установки.

Максимальному давлению газа перед установкой будет соответство­вать максимальная ее производительность, а минимальному давлению - минимальная производительность.

Коэффициент перегрузки примем к1=l,5, за расчетное значение коэффициента недогрузки примем к2=0,8.Таким образом, расчетный перепад давления для сети низкого дав­ления, включая абонентское ответвление, ввод, внутридомовую разводку и потери давления в приборе до горелки: ∆pр =(1,5-0,8) р0=0,7 р0.

 

98. Расчёт тепловых потерь и выбор толщины теплоизоляционного слоя.

Тепловые потери сети слагаются из двух частей:

1) теплопотерь участков трубопровода, не имеющих арматуры и фасонных частей, - линейные теплопотери;

2) теплопотерь фасонных частей, арма­туры, опорных конструкций, фланцев и т.д. - местные теплопотери.

Линейные тепловые потери теплопровода: где удельные тепловые потери, Вт/м или ккал/(ч×м); длина теплопровода, м.

Тепловые потери отводов, гнутых ком­пенсаторов и других деталей, периметр по­перечного сечения которых близок к пери­метру трубопровода, подсчитываются по формулам для прямых труб круглого сече­ния. Тепловые потери фланцев, фасонных частей и арматуры определяются обычно в эквивалентных длинах трубы того же диа­метра: где местные теплопотери, Дж/с или ккал/ч; эквивалентная длина трубы, м.

Тепловые потери от неизолированного вентиля или задвижки принимаются равны­ми тепловым потерям изолированного тру­бопровода длиной 12-24 м того же диамет­ра при среднем качестве изоляции. Эквива­лентную длину изолированного на 3/4 по­верхности вентиля или задвижки в зависи­мости от диаметра трубопровода и темпера­туры теплоносителя можно принимать рав­ной 4-8 м изолированного трубопровода. Меньшие значения относятся к трубопрово­ду диаметром 100 мм и температуре тепло­носителя 100°С, большие - к трубопрово­ду диаметром 500 мм и температуре 400°С.

Эквивалентную длину неизолированно­го фланца можно принимать равной 4-5 м изолированного трубопровода. Тепловые потери через неизолированные опорные конструкции теплопровода (подвески, кат­ки, скользящие опоры) оцениваются в раз­мере 10-15 % линейных тепловых потерь.

Суммарные тепловые потери теплопро­вода определяются по формуле

где суммарные тепловые потери. Для предварительных расчетов теплопотерь теплопроводов можно прини­мать =0,2-0,3.

Для оценки эффективности изоляцион­ной конструкции часто пользуются показа­телем, называемым коэффициентом эф­фективности изоляции

где тепловые потери неизолиро­ванной и изолированной труб.

Выбор толщины изоляции определяется техническими и технико-экономическими соображениями.

Основные технические соображения, ко­торыми руководствуются при выборе тол­щины изоляции, заключаются в следующем:

1) обеспечение заданной температуры теплоносителя в отдельных точках тепло­вой сети. Это условие особенно важно для паропроводов в тех случаях, когда должна быть гарантирована подача перегретого па­ра отдельным абонентам;

2) выдерживание нормированных эко­номически обоснованных теплопотерь;

непревышение заданной температуры поверхности изоляции; при прокладке теп­лопровода в рабочих помещениях или в проходных каналах по условиям безопас­ности предельная температура поверхности должна составлять 40°С. В некоторых слу­чаях предельная температура поверхности выбирается из условия защиты от разруше­ния наружной оболочки изоляции.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 158; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты