Проектированив дворовых сетей

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Июня 2012 в 19:10, курсовая работа

Описание работы

В любом современном здании можно обнаружить огромное количество различных инженерных сетей. Комфортная современная жизнь подразумевает под собой постоянное использование горячей и холодной воды, отопления, вентиляции и многого другого. Исходя из этого проектирование инженерных сетей в процессе строительства нового здания имеет очень важное значение.

Содержание

Введение. 3
1. Расчет теплопотребления 4
2. Подбор оборудования теплового пункта. 11
3. Конструирование систем напольного отопления 13
4. Котельные установки (ТЭЦ) 17
4.1. Потребность в теплоэнергии. 17
4.2. Состав и характеристика оборудования котельных (ТЭЦ), вид и годовой расход топлива. 18
4.3.Потребители теплоты 19
4.4. Общая часть 19
5.Расчет часовых и годовых расходов теплоты по укрупненным показателям. 19
5.1Расчет часовых расходов теплоты. 19
5.1.1 Максимальный часовой расход теплоты на отопление 19
5.1.2 Максимальный часовой расход на вентиляцию. 21
5.1.3. Максимальный часовой расход на горячее водоснабжение. 22
5.2 Расчет среднечасовых расходов теплоты. 24
5.2.1. Среднечасовой расход теплоты на отопление. 24
5.2.2 Среднечасовой расход теплоты на вентиляцию. 24
5.2.3 Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение. 25
5.3 Расчет годового расхода теплоты 26
5.3.1. Годовой расход теплоты на отопление. 26
5.3.2 Годовой расход теплоты на вентиляцию. 27
5.3.3 Годовой расход тепла на горячее водоснабжение. 27
6. Расчет годового и удельного расхода топлива. 28
7. Подбор оборудование для объектового ГРП. 29
8. Проектирование и расчет внутриквартальных газовых сетей. 34
9. Проектирование и расчет внутридомовой газовой сети. 38
Заключение. 44
Список литературы. 45

Работа содержит 1 файл

печататьАня2.docx

— 493.94 Кб (Скачать)

Принимаем к  установке фильтр волосяной газовый  ФГ-50. (Vт = 250 м3/ч при r0m= 0,73 кг/м3, р1m= 0,1 МПа и Dрm= 5000 Па.)

    Потери  давления в фильтре определим исходя из формулы

    

В качестве ПЗУ  принимаем ПКН-50. Максимальное давление срабатывания 1,2 * 3000 = 3600 Па. Коэффициент местного сопротивления zПКН = 5.

Определяем скорость движения газа до регулятора давления

где P0 - абсолютное атмосферное давление, P0 = 0,1013 МПа,   F1   -площадь сечения входного трубопровода, м2.

где d1 - внутренний диаметр входного трубопровода, м.

    

          

    Определяем  скорость движения газа после регулятора давления по формуле

    

               

   

Определяем потери давления в местных сопротивлениях до регулятора давления

    

    где DPз.1 - потери давления во входной задвижке, Па; DPф - потери давления в фильтре, Па; DPпкн - потери давления в ПЗУ типа ПКН, Па.

Потери  давления в задвижке и фильтре  определяем по формуле

где zз - коэффициент местного сопротивления задвижки, zз=1

Потери давления в местных сопротивлениях после регулятора давления

    

    Полученная  величина потерь давления 2511,4 Па меньше предварительно заданной, равной 5000 Па.

    Фактическая пропускная способность ГРП составляет

    

    Запас пропускной способности ГРП составляет

    

    В качестве предохранительного сбросного  устройства принимаем к установке ПСК-50. Условный диаметр сбросного трубопровода - 20 мм. Длина 10 м. На сбросном трубопроводе имеются три поворота под углом 90°.

    ПСК-50 настраивается на давление

    

    Количество  газа, при наличии перед регулятором  давления ПЗУ, подлежащее сбросу, определяется:

    V ³  0,0005 *Vмакс                             

    где Vмакс пропускная способность регулятора при расчетных входном и выходном давлении газа, м3/ч;

    Требуемая пропускная способность должна составлять:

    

Проверим возможность  пропуска указанного количества газа по сбросному трубопроводу.

Т.к. ПСК установлен на газопроводе низкого давления, то при проверке пропускной способности  сбросного газопровода используем формулы гидравлического расчета трубопроводов низкого давления (СНиП 2.04.08-87 прил. 5).

    Расчетную длину сбросного газопровода  определяем исходя из значения числа Рейнольдса.

    

    где d - внутренний диаметр сбросного трубопровода, см, d = 2; v - коэффициент кинематической вязкости, м2/с, v=14.3 * 10-6 м2/с.

    

    Режим движения газа - ламинарный.

    Расчетная длина трубопровода определяется из выражения

    

    где l1 - действительная длина газопровода, м; - сумма коэффициентов местных сопротивлений участка газопровода длиной l1; lэ - эквивалентная длина прямолинейного участка газопровода, м, потери давления на котором равны потерям давления в местном сопротивлении со значением коэффициента z = 1.

Сумма коэффициентов  местных сопротивлений определяется

где zпов - коэффициент местного сопротивления при повороте под углом 900, zпов= 0,35;  zв.р- коэффициент местного сопротивления при внезапном расширении, zв.р = 0,6.

    

    

    

Полученная величина потерь давления значительно меньше располагаемого перепада давления в сбросном газопроводе (3300 Па). Фактическая пропускная способность сбросного газопровода составляет 

    

    Запас пропускной способности сбросного  трубопровода составляет

    

    Диаметр обводной линии до регулирующей и  запорной задвижек принимаем равным диаметру на вводе в ГРП, т.е. 133 * 4 мм, а после задвижек -диаметру на выходе из ГРП, т.е. Æ = 219 * 6 мм. 
 
 

  • Проектирование  и расчет внутриквартальных  газовых сетей.

  Определяем  расчетные расходы газа на участках внутриквартальной газовой сети низкого давления, снабжающей природным  газом 4пятиэтажных секций, 4 девятиэтажных и 4 семиэтажных секций. В кухнях квартир установлены или четырехконфорочная плита и газовая колонка (П4+КГ) или четыхехконфорочная плита (П4) (для квартир с двумя и более комнатами). В однокомнатных квартирах установлены или двухконфорочная плита и газовая колонка (П2+КГ) или двухконфорочная плита (П2)Так установлено 40 приборов типа П4+КГ, 20 приборов П2+КГ, 256 – П4 и 128 типа П2.

  Номинальные расходы газа принимаем следующими: VП4=1,03, VП2=0,6 VКГ=2,25.

  Расход  газа группой приборов:

  5эт. (двух  и более комнатных квартир): V1=VП4+VКГ=1,03+2,25=3,28м3/ч;

  5эт. (однокомнатных  квартир): V1=VП2+VКГ=0,6+2,25=2,85/ч;

  7эт. и  9эт.:

  Для двух и более комнатных квартир:  V2=VП4=1,03м3/ч;

  Для однокомнатных  квартир:  V3=VП2=0,6м3/ч.

  Расчетный расход газа на каждом участке сети согласно [5] определяется по формуле:

  ,

  - расход газа одной  квартирой, м3/ч;

    – количество  квартир с данным  ассортиментом приборов

    – коэффициент  одновременности

  Значение  коэффициентов одновременности  принимается по табл.44 [6] для соответствующего ассортимента приборов (П4+КГ или П4) и суммарного количества квартир. Коэффициент одновременности принимаются раздельно для разного ассортимента приборов, но в том и другом случае для суммарного количества квартир. 

    Расчетные расходы газа

    Табл. 8

 
Номер

участ-

ка

  
 
Ассорти-

мент  при

боров

Количество  квартир Коэффи-

циентодновре-

менности

k0

Расход  газа, м3
с данным

ассорти-

ментом  приборов,

ni

всего
одной

кварти-

рой,

Vi

на уча-

стке

Vinik0

расчетный

Vp

1-2 П2+КГ

П4+КГ

10

20

30 0,23

0,181

3,54

4,1

8,14

14,8

22,94
2-3 П2+КГ

П4+КГ

20

40

60 0,19

0,172

3,54

4,1

13,45

28,21

41,75
3-4 П2

П4

П2+КГ

П4+КГ

18

36

20

40

114 0,235

0,285

0,19

0,172

0,64

1,2

3,54

4,1

2,71

12,3

13,45

28,21

56,67
4-5 П2

П4

П2+КГ

П4+КГ

36

72

20

40

168 0,215

0,235

0,163

0,18

0,64

1,2

3,54

4,1

4,94

18,7

13,45

28,21

65,3
5-6 П2

П4

П2+КГ

П4+КГ

54

108

20

40

168 0, 208

0,209

0,19

0,172

0,64

1,2

3,54

4,1

7,2

27,1

13,45

28,21

75,96
6-7 П2

П4

П2+КГ

П4+КГ

72

144

20

40

222 0,2048

0,2056

0,19

0,172

0,64

1,2

3,54

4,1

9,44

35,5

13,45

28,21

86,6
7-8 П2

П4

П2+КГ

П4+КГ

128

256

20

40

444 0,208

0,196

       0,19

0,172

0,64

1,2

3,54

4,1

17,04

60,21

13,45

28,21

118,9

 
 
 
 
 

    При гидравлическом расчете внутриквартальной  сети определяют диаметры трубопроводов  по известным расчетным расходам газа и допустимому перепаду давления. Расчет следует выполнять так, чтобы  полные суммарные потери давления в  сети не превышали допустимые:

    ;

    Полные  потери давления на любом участке  газовой сети определяют по формуле 

    ;

    где - полные потери давления, Па;

          - потери давления  на трение, Па;

          - потери давления  в местных сопротивлениях, Па.

    Потери  давления на трение в газопроводах низкого давления определяют по формуле 

    Потери  давления в местных сопротивлениях рекомендуется учитывать как  долю от потерь давления на трение (10%) 

    Отсюда  полные потери давления на участке  сети: 

    где - расчетная длина, равная 1,1 ,м.

    Полные  потери давления в системе газоснабжения  

    Допустимый  перепад давления принимаем при  неизвестном давлении газа в месте  врезки внутриквартальной сети в  наружную распределительную сеть при  многоэтажной застройке квартала равной 250Па.

    Для определения удельных потерь давления применяем формулу: 

    Для каждого участка по табл.29 [6] в зависимости от расхода Vp, средним удельным потерям давления pср, для каждого участка находим значения d, pr, p. Результаты сводим в табл. 9. 

    Гидравлический  расчет газопроводов.

    Табл.9

Номер участка Расчетный расход газа  Vp, м3 Длина участка, м Диаметр dsхS Удельные  потери давления, Па/м Потери  давления на участке  ∆p, Па
Но  плану L Расчетная lp Pт p
1-2 22,94 48 52,8 89х3,5 0,243 0,255 13,5
2-3 41,75 96 105,6 108х4 0,255 0,27 28,5
3-4 56,67 40 44 108х4 0,49 0,5145 22,64
4-5 65,3 150 165 108х4 0,58 0,61 100,65
5-6 75,96 46 50,6 108х4 0,745 0,782 39,6
6-7 86,6 56 61,7 133х4 0,344 0,36 22,2
7-8 118,9 20 22 133х4 0,58 0,61 13,42

Информация о работе Проектированив дворовых сетей