燃气输配设计计算书
燃气输配技术燃气管网的水力计算教材
QN
Q1=0 L (a) Q1
Q2
QN L (b) Q1 QN L (c)
Q2=0
Q2
图5-9 燃气管道的计算流量 图5— 9 燃气管道的计算流量
(a)只有转输流量的管段;(b)只有途泄流量的管段; (c)有途泄流量和转输流量的管段
二、变流量低压分配管段计算流量的 确定
1.途泄流量Q1的确定 2.变负荷管段的计算流量的确定
一、燃气分配量为QN;沿程输出的 流量
流经管段,由始端送 至末端,始终恒定不 变的流量
转输流量Q2
按照所具有的途泄流量和转输流量不 同,燃气分配管道可分为以下几类: 1.只有转输流量的管段 (沿程流量 不变) 2.只有途泄流量的管段 (沿程流量 变化) 3.既有途泄流量又有转输流量的管段 (沿程流量变化)
注 意 修 正
4 6 8106 Q(m3 /h)
图5 2 人工干燃气高、中压钢管水力计算图 ρ 0=1kg/m 3 γ 0=25×10 m 2 /s
-6
三、低压燃气管网压力降及压力降分配 在计算低压燃气管网时,需要控制管 道的阻力损失,低压燃气管网压力降分 配应根据经济技术条件确定,详见第六 章。
5.确定各管段中的燃气流向,气流方向总是流离 供气点,不应逆向; 6.计算管网各管段的途泄流量、转输流量和计算 流量; 7.由已知的管网计算压力降和供气点至零点的管 道长度,求得单位长度沿程阻力平均压力降 ,选 择各管段的管径。 8.进行校正计算(即水力平差计算),使所有封 闭环网压力降的代数和等于零或接近于零, 直至 达到工程允许的误差范围。
ΔH=10×(ρk-ρm)×h 附加压力计算结果可正、可负, 当附加压力为正值时,有助于燃气流 动。而当附加压力为负值时,阻碍燃 气流动。
10级燃气配指导书
燃气输配课程设计指导书第一节负荷计算一、燃气年需用量计算1、居民生活用气量居民生活的燃气用量和燃气用具的配置、气候条件、有无集中热水供应等许多因素有关,很难精确估计,通常根据实际统计资料分析而得的用气定额来计算。
根据供气区面积、人口密度、燃气热值以及用气量指标,计算出居民气化人口、年用气量及年平均日用气量。
供气区面积可选取图中有道路覆盖的区域面积。
气化率是指城市气化人口占总人口的比例,本设计规划管网覆盖整个供气区,没有涉及到城市总人口数,因此气化率可采用100%。
2、商业用户商业用户主要是指学校、医院、饭店以及城市公共建筑等。
商业用气量与多种因素有关,比如城镇性质、职能划分、发展规模及趋势等。
襄阳各种公共商业建筑也在不断的增加,有商业购物中心、娱乐城、办公写字楼、商贸综合楼,有宾馆、酒店、职工食堂、茶馆,有医院、诊所、福利院、美容美发室,还有职校、中学、小学、幼儿园等。
这些公共或商业服务设施,有的规模庞大,有的规模较小,其热耗要求各不一样,要对其耗气量逐一分析计算是不现实的。
但是,对于整个城市来说,其城市商业用户的发展速度与其人口及经济增长率有着密切相关的联系,一般会随着人口与经济的增长成一定比例的增长。
襄阳在商业方面也较为发达,并且随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,商业用户的规模和数量也会扩大和增加。
商业用户在改用天然气后虽然会提高这部分用户的燃料成本,但环境和节能效益却是十分显著的。
考虑到商业用户的燃料成本在其经营成本中所占比例一般不高,对天然气价格有着一定的承受能力,同时随着以后环保要求的提高,继续使用燃煤生活锅炉可能会付出较高的环保成本(如烟尘处理、灰渣处理、排污费等),配合相关的政策支持,在城区内对燃煤生活锅炉逐步实行煤改气是切实可行的。
综上所述,商业用户耗气量按实际调查资料并适当考虑发展进行核算,在没有具体资料的情况下,商业用户的用气量按城市居民耗气量的一定百分比考虑,本课程设计按20%考虑。
燃气输配
干、湿燃气容积成分按下式换算:
式中:
yiw kyi
y
w i
——湿燃气容积成分(%)
y i ——干燃气容积成分(%)
k——换算系数,k
0.833 0.833d
例: 已知干燃气的容积成分为甲烷27%,一氧化碳6%,氢气
56%,二氧化碳3%,氧气1%,氮气5%,CmHn(按丙烯)2%。求混
合气体平均分子量、平均密度和相对密度。若含湿量为0.002
《燃气输配》
《Gas transmission & distribution》
第二节 燃气的基本性质
一、混合气体及混合液体的平均分子量、平均密度和相对密度
➢ 混合气体的平均分子量可按下式计算:
1
M=
100
(y1M1+y2M2+……+ynMn)
Pi P
yi xi
ki
式中: k i ——相平衡常数; P——混合液体的蒸气压; Pi ——混合液体任一组分饱和蒸气压;
y i——该组分在气相中的分子成分(等于容积成分)
x —i —该组分在液相中的分子成分。
相平衡常数表示在一定温度下,一定组成的气液平衡 系统中,某一组分在该温度下的饱和蒸气压与混合液体蒸 气压的比值是一个常数。并且,在一定温度和压力下,气 液两相达到平衡状态时,气相中某一组分的分子成分与其 液相中的分子成分的比值,同样是一个常数。
混合液体的蒸气压
根据道尔顿定律、拉乌尔定律:
PP i xiP i
式中: P ——混合液体的蒸气压(Pa) P i ——混合液体任一组分的蒸气分压(Pa)表1-5
x i ——混合液体中该组分的分子成分(%)
Pi ——该纯组分在同温度下的蒸气压(Pa)
燃气设计计算书
第一章燃气规模计算一、近期规模计算1.燃气小时计算流量的确定设计采用不均匀系数法计算燃气小时流量,适用于城镇燃气分配管道计算流量,对于整个城市管网的水力计算一般用此方法。
计算公式如下:Q h=(1/n)·Q a式中:Q h —燃气小时计算流量(m3/h);Q a —年燃气用量(m3/a);n —燃气最大负荷利用小时数(h);其值n=(365×24)/K m K d K hK m—月高峰系数。
计算月的日平均用气量和年的日平均用气量之比;K d—日高峰系数。
计算月中的日最大用气量和该月日平均用气量之比;K h—小时高峰系数。
计算月中最大用气量日的小时最大用气量和该日小时平均用气量之比;居民生活和商业用户用气的高峰系数,应根据该城镇各类用户燃气用量(或燃料用量)的变化情况,编制成月、日、小时用气负荷资料,经分析研究确定。
当缺乏用气量的实际统计资料时,结合当地具体情况,可按下列范围选用。
月高峰系数取1.1~1.3;日高峰系数取1.05~1.2;小时高峰系数取2.2~3.2。
本次计算取Q a=567.26万m³,K m=1.2,K d=1.1,K h=2.7。
经计算得n=(365×24)/(1.2×1.1×2.7)=2457.9,Q h=(1/2457.7)×567.26×104=2307.9m3/h2.高峰期日平均气量的确定考虑天然气取暖情况下,该地区高峰用气时间为11、12、1、2月,平峰用气时间为3~10月。
经比较分析确定12月份为用气量最大月份,占全年总用气量22.39%。
因此的高峰期日平均气量为:Q md=Q a×22.39%÷30=42337m³(气态)换算成液态天然气:Q md=42337÷600=70.6m³(液态)3.运输时间的确定初步设计天然气由北京运往常宁市,总里程为3600公里,根据相关规范,平均车速为60公里,每天行车时间为10小时。
燃气输配设计说明书
燃气输配设计说明书目录一、设计题目 (2)二、设计目的 (2)三、设计内容 (2)3.1设计基础资料 (2)3.2设计内容 (2)四、设计要求 (3)五、设计计算 (3)5.1燃气性质的计算 (3)5.1.1分子量的计算 (3)5.1.2平均密度和相对密度的计算 (4)5.1.3粘度的计算 (5)5.1.4热值的计算 (5)5.1.5爆炸极限的计算 (6)5.2小区燃气管网设计 (7)5.2.1燃气需要量及计算流量 (7)5.2.2小区内燃气管道系统设计方案 (7) 5.2.3小区内燃气管道水力计算 (8)5.2.4小区内燃气低压管道水力计算 (9) 5.2.5小区内燃气调压设施的选型计算 (11) 5.2.6绘制小区内燃气管道平面图 (12) 5.3室内燃气设计计算 (12)5.3.1室内燃气管道系统设计方案 (13) 5.3.2燃气室内管道水力计算 (13)5.3.3燃气室内管道平面图和系统图 (15)5.3.4室内燃气管道设计说明 (15)六、结束语 (18)七、主要参考书籍 (18)一、设计题目荣华园居民小区室外及室内燃气管道系统设计计算及图纸说明。
二、设计目的课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。
通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。
三、设计内容3.1设计基础资料⑴气源:天然气⑵燃气供应对象:居民用户⑶用户灶具配置:每户设置一台双眼灶(负荷6.5kw)和一台热水器(12kw)⑷小区及室内平面图3.2设计内容⑴计算燃气基本参数选用的天然气,其容积成分:CH4=97.037%、C2H4=0.713%、N2=0.969%、CO2=1.277%、H2O=0.004%、⑵设计小区内燃气管道系统方案⑶对小区内燃气管道进行水力计算⑷绘制小区内燃气管道平面图⑸确定室内燃气管道系统方案⑹对室内燃气管道进行水利计算⑺绘制室内燃气管道平面图及系统图⑻编制设计说明书四、设计要求⑴根据设计原始资料,使用有关设计资料,完成设计任务书中的各项要求。
燃气输配设计说明书
长春市阳光小区燃气输配设计***吉林建筑大学市政与环境工程学院2015年7月长春市阳光小区燃气输配设计学生: ***指导教师: ***专业:建筑环境与能源应用专业所在单位:市政与环境工程学院答辩日期: 2015年 7 月 14日目录第1章绪论 (1)第2章设计基础资料 (2)2.1设计依据 (2)2.2工程概况 (2)第3章气源参数 (3)3.1燃气参数 (3)第4章庭院燃气管网的布置 (4)4.1 调压柜的选择和选型 (4)4.1.1 调压柜的选着 (4)4.1.2 小区楼栋情况表 (4)4.1.3 小区总用气量的计算 (5)4.1.4 调压器的选择----------------------------------------------------------64.1.5 调压装置的设置要求-------------------------------------------------64.2庭院燃气管网布置 (8)4.2.1 布线的依据和要求 (8)4.2.2 庭院管网的平面布置图 (9)4.3庭院管道管材的选择 (11)4.3.1 管材的选择 (11)4.3.2 PE管系列选择 (12)第5章庭院管网水力计算 (13)5.1庭院低压管段水力计算 (14)5.1.1庭院管网干管水力计算 (14)5.1.2庭院管网支管水力计算 (16)第6章室内燃气管道布置与水力计算 (18)6.1 管材、管件选择要求 (18)6.2燃气引入管敷设位置确定 (19)6.3架空管的敷设要求 (21)6.4 室内燃气管道水力计算 (22)6.4.1室内然气管道的计算步骤 (22)6.4.2室内燃气管道水力计算 (23)第7章管道的施工与验收 (26)7.1各类管材管件的技术要求 (26)7.2 PE管的敷设与连接 (26)7.2.1燃气用PE管道施工要求 (26)7.2.2 PE管焊接 (27)7.3镀锌钢管连接 (28)7.4管沟开挖、回填 (28)7.4.1 开挖 (28)7.4.2 回填 (29)7.5阀门的选择与安装 (30)7.6管道防腐 (31)7.7管道的吹扫 (31)7.8强度试验 (32)7.9严密性试验 (32)7.10 工程验收 (33)参考文献 (34)附录: (35)第1章绪论在我国天然气事业有很好的发展前景,天然气作为优质的有燃料型能源,在优化我国能源消费结构、平衡我国能源分布不均衡,改善生存环境、控制有害气体排放方面将及其重要的作用。
燃气计算书
安徽建筑大学环境与能源工程学院课程设计计算书课程《燃气输配》班级XXXXXXXXXXXXX姓名XXXXXXXXXXXXX学号XXXXXXXXXXXXX指导教师XXXXXXXXXXXXX2015年6月14日1.工程概述.............................................................................. (01)1.1工程概况……………………………………………………………… ……… .011.2 设计内容……………………………………………………………………… .012.气源性质 (01)2.1 气源组分性质表…………………………………………………………….…01.2.2 气源性质的计算 (03)3.燃气管网布置 (07)3.1 燃气用量计算 (07)3.2 小区调压柜的选择 (09)3.3 庭院燃气管网布置 (11)3.4 庭院管道管材选择 (13)4.水力计算 (15)4.1管网水力计算 (15)4.2 干管水力计算 (16)4.3 支管水力计算 (18)5.设计小结 (20)6.设计依据 (20)工程概述1.1 工程概况某小区庭院燃气管道施工燃气气源为天然气,调压器出口压力2700Pa,最不利管路允许压损600Pa,用PE管。
1.2 设计内容某小区庭院燃气管道施工图设计2气源性质计算2.1 气源组分基本性质表2.2 气源性质计算2.2.1气源密度单位体积燃气所具有的质量称为燃气的平均密度.混合气体的平均密度按下面公式计算ρ=M/V M其中,混合气体的平均分子量是各组分气体的折合分子量,它取决于组成气体的种类和成分。
M=1/100∑yiMi式中, M——混合气体平均分子量,kg/kmol;yi——第i组分气体的容积成分,%;Mi——第i组分气体的分子量,kg/kmol。
则 M=1/100(91.1×16.04+5.5×30.07+2.2×44.1+0.3×56.11+0.5×44.01+0.4×28.01)=17.74混合气体平均摩尔容积为V M=1/100∑yiV Mi式中,V M——混合气体平均摩尔容积,m3/kmol;yi——第i组分气体的容积成分,%;V Mi i——第i组分气体摩尔体积,m3/kmol。
燃气输配课程设计
燃气输配课程设计解:计算顺序如下:1、计算各环的途泄流量,为此:(1)按管网布置将供气区域分成小区。
(2)求出每环内的最大小时用气量(以面积、人口密度和每人的单位用气量相乘)。
(3)计算供气环周边的总长。
(4)求单位长度的途泄流量。
上述计算可列于(表一)中(表1) 各环的单位长度涂泄流量如下:(1)将管网的各管段依次编号,在距供气点(调压站)最远处,假定零点的位置(1、3、7、9),同时决定气流方向。
(2)计算各管段的途泄流量。
(3)计算转输流量,计算有零点开始,与气流相反方向推算到供气点。
如节点的集中负荷由两侧管段供气,则转输流量以各分担一半左右为宜。
这些转输流量的分配,可在计算表的附注中加以说明。
(4)求各管段的计算流量。
见(表2)(表2)各管段的计算流量校验转输流量之总值,调压站由5-4、5-2、5-6、5-8管段输出的燃气量得:(260+384.6)+(303+379.7)+(365+347)+(354+320.7)=2715N 3m /h 由各环的供气量及集中负荷得: 2565+150=2715 N 3m /h 两值相符。
3、根据初步流量分配及单位长度平均压力降选择各管段的管径。
局部阻力损失取沿程摩擦阻力损失的10%。
由供气点至零点的平均距离为(4500500500400450500450400+++++++)=925m即L P ∆=m9251.1500⨯=0.491m P a / 由于本题所用的燃气ρ=0.45kg/ N 3m ,故在查图6-3的水力计算图表时,需要进行修正,即)(1LP ∆=ρ=45.0LP∆=1.092m P a / 选定管径后,由图6-3查得管段的)(1L P ∆=ρ值,求出LP ∆=)(1LP ∆=ρ×0.45 全部计算列于(表3)。
4、从表3的初步计算可见,一个环的闭合差均大于10%。
三个环的闭合差小于10%,应对全部环网进行校正计算,否则由于邻环校正流量值的影响,反而会使该环的闭合差增大,有超过10%的可能。
燃气输配说明书
7、为了保证在施工和检修时互不影响,也为了避免由于漏出的燃气影响相邻管道的正常运行,甚至逸入建筑物内,地下燃气管道与建筑物,构筑物以及其他各种管道之间保持必要的净距,
表3-1地下燃气管道与建筑物、构筑物之间的最小水平净距
34.5
47.79
11-12
24
49.68
0.2
9.94
50
0.61
15.9
5..5
1.4
18
10.94
12-13
12
24.84
0.23
5.71
40
0.52
3.2
1.5
0.9
4.55
2.37
12-14
12
24.84
0.23
5.71
40
0.52
23
10.6
0.9
32.54
19.91
11-15
24
49.68
分子量
密度
粘度
低热值
甲烷
96
16.043
0.7174
10.395
35902
丙烷
0.5
44.097
2.0102
7.502
93240
正丁烷
0.5
58.124
2.7030
6.835
123649
N2
1
28.0134
1.2504
16.671
—
燃气性质的计算
1.分子量的计算
由输配课本表1-4、表1-5查得各组分分子量,按以下公式求混合气体平均分子量。
3)、利用储气设施进行调节
《燃气输配》课程设计计算书
XXXXXXX大学环境与能源工程学院课程设计任务书课题名称:燃气输配指导教师: XXXXXX系别:环境与能源工程学院专业:建筑环境与设备工程班级: XXXXXX学号: XXXXXX姓名: XXXXXX目录第一章设计大纲 (3)1.1工程概况 (3)1.2、设计资料 (3)1.3、设计的内容 (3)1.4、设计的步骤 (3)1.5、成果 (4)1.6、参考资料 (4)第二章气源性质的计算 (4)2.1 、参数计算 (4)第三章调压柜选取 (7)第四章小区燃气管道设计 (8)4.1、确定庭院管道的管材 (8)4.2、平面管道布置及绘制 (8)4.3、庭院燃气管道的水力计算 (9)第五章设计总结 (13)第一章设计大纲1.1.工程概况本工程为某小区燃气工程,10栋居民楼,共624户。
居民用户的用气量每户按照安装10升燃气热水器及双眼灶具各1台的用气量设计,总设计量用气液化石油气为72标准立方每小时。
天然气为215.18标准立方每小时。
考虑以后燃气管道互换性,管道设计以天然气介质进行设计。
供气方式:区域调压、中压进户(由区域调压箱调压至表压8kPa进户,户内由户内调压器调至表压液化石油气:3.2kPa,天然气为 2.4kPa)。
设计压力及温度:区域调压箱前中压管道为0.4MPa(表压),区域调压箱后到用户调压器管道为9kPa(表压),户内调压器后5kPa(表压)。
设计温度:常温。
本工程是某小区燃气管道布置安装,其中共有住宅楼10栋,居住户数共760户,起源由小区主入口中压管道引入,经小区调压柜调压后分两个区供给各路用户,本小区采用单户计量。
调压站出口压力3000Pa。
1.2. 设计资料1、气源参数:天然气2.土建资料:小区庭院平面分布图(设计资料图1)第二章气源性质的计算2.1燃气性质的计算(1)平均分子量天然气中的气体成分有CH4 C2H6C3H8C4H10CO2N2。
气体的容积成分分别对应为83.8 6.9 4.5 4.5 0.10 0.20由【1】中的表1-2查得各组分的分子量按照下式得出气体的平均分子量。
《燃气输配》设计任务书
A 城(南京浦口区:11 级能源工程及自动化一班
学生姓名:江世杰 指导教师:解东来
华南理工大学化学与化工学院 能源工程系 2014 年 6 月
目录
第一章 绪论................................................................................................................................... 2 1.1 概述 ................................................................................................................................... 2 1.2 自然地理环境概况 ........................................................................................................... 2 1.3 设计原始数据.................................................................................................................... 3 第二章 燃气的性质计算............................................................................................................... 3 2.1 气源 .....................
燃气设计计算说明书.
第1章建筑概况及基础资料1.1 工程名称南京市康盛花园三期工程燃气设计1.2 建筑概况本工程位于江苏省南京市。
23号楼为四期工程这里不考虑。
小区三期工程共有8幢住宅楼。
总用户数为361户。
燃气接入管为低压管道。
用户分布如下表:用户分布表1-11.3 设计依据1.《建筑燃气设计手册》袁国汀主编2.《城镇燃气设计规范》GB 50028-20063.《燃气输配》中国建筑工业出版社4.《城镇燃气技术规范》GB 50494-20091.4 设计参数燃气供应设计参数表1-2低压燃气管道允许总压降表1-3100%用户选用双眼灶,灶具额定流量选用如下:双眼灶:Q n=1.4m3/h第2章庭院管道计算2.1 管材选用现有管材主要有钢管、铸铁管和PE管。
钢管承载应力大、可塑性好、便于焊接,与其他管材相比,壁厚较薄、节省金属用量,但耐腐蚀性较差,必须采取可靠的防腐措施;铸铁管抗腐蚀性能很强,但抗拉强度、抗弯曲、抗冲击能力和焊接性能均不如钢管好;PE管具有良好的柔韧性且具有良好的耐腐蚀性,埋地敷设不需要做防腐和阴极保护,弥补了钢管的最大缺点。
除此之外,PE管具有良好的气密性,严密性优于钢管;管内壁平滑,提高介质流速,提高输气能力,较之相同的金属管能输送更多的燃气;成本低,材质轻且卫生无毒。
综合以上的比较,本设计的庭院管道采用PE管以提高输送效率以及节省防腐投入。
聚乙烯燃气管道分为SDR11和SDR17.6两个系列。
SDR为公称外径与壁厚之比。
SDR11系列宜用于输送人工煤气、天然气、气态液化石油气;SDR17.6系列宜用于输送天然气,本工程输送的是人工煤气。
因此选用SDR11系列的聚乙烯燃气管材。
2.2 管道布置2.2.1 地下燃气管道应埋设在冰冻线以下,本设计不存在冰冻线的问题,但同样,有最小覆土深度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在车行道下时,不得小于0.8m;埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m;埋设在庭院(指绿化地及货载汽车不能进入之地)内时,不得小于0.3m。
燃气输配设计计算书
燃气输配课程设计计算书设计名称燃气输配课程设计学院市政与环境工程学院专业建筑环境与设备工程专业班级082班姓名罗燕学号03108210指导教师赵磊设计时间2011年6月13日—6月17日目录第1章工程概况............................................................................................... . (2)第2章资料 (2)2.1原始资料 (2)2.2气源参数 (2)2.3用气量指标 (2)第3章流量计算 (3)3.1 供气对象 (3)3.2 用气量指标 (3)3.3 小时计算流量 (3)第4章管道布置及技术要求 (3)4.1 设计方案 (3)4.2 管道材料 (3)4.3 管道布置 (3)第5章室内燃气管道水利计算 (5)5.1 设计要求 (5)5.2 水力计算步骤 (5)5.3 水力计算结果 (5)5.4 结论 (5)第6章参考文献 (5)第1章工程概况根据有关规划二区25#民用住宅楼配套建设燃气供应基础设施,供给区内居民用户。
气源选用天然气,小区内设置一座中低压调压箱。
调压箱进口与小区外中压燃气干管相连,供气压力为0.15 MPa;出口与小区低压庭院管网相连,出口压力为3000Pa。
居民住宅楼内设燃气室内管道。
居民住宅楼6层,层高2.8m,室内首层地面标高±0.00,室外地坪标高-0.30m。
居民用户安装燃气表、燃气双眼灶各一台;商业用户安装中式炒菜灶一台。
第2章资料2.1 原始资料小区燃气管道室外布置图M1:1000,住宅楼一层平面图、标准层平面图M1:100;2.2气源参数第3章流量计算3.1 供气对象小区居民用户51。
3.2 用气量指标双眼灶额定流量为0.9m3/h中式炒菜灶额定流量为2.8 m3/h3.3小时计算流量小区庭院及室内燃气管道的小时计算流量采用同时工作系数法进行计算。
燃气输配课程设计报告书
城建学院《燃气输配》课程设计目录设计任务 (3)一、燃气的性质计算 (4)1.1燃气成分 (4)1.2燃气成分的基本性质 (4)1.3燃气质量要求 (9)二、燃气需用量及供需平衡 (10)2.1设计原始资料 (10)2.2用户类型及供气原则 (10)2.3城镇用气量 (11)2.4小时计算流量 (12)2.5供需平衡 (12)三、燃气输配系统的设计 (13)3.1燃气输配系统的组成 (13)3.2燃气管网的分类及选择 (13)3.3布线依据 (15)3.4中压管道布置 (15)3.5低压管网的平面布置 (16)3.6管道纵断面布置 (17)3.7小区管道布置容 (18)四、燃气管道水力计算及压降的确定 (20)4.1低压管网水力计算 (20)4.2中压管网水力计算 (23)五、室燃气管道设计 (25)5.1室管道水力计算 (25)5.2室燃气管道设计说明 (28)六、燃气灶的安装要求 (30)参考文献 (31)设计任务:一、设计题目:本设计为市幸福小区燃气工程设计,该小区共九栋,每栋五层,每层两单元四户二、设计原始资料:1、气源可选用西气东输一线、二线等气源2、燃气用户居民用户商业用户3、某小区及某住宅平面图4、某道路平面图及标高三、设计任务:1、设计合理的燃气输配管网系统;2、选择并设计合理的调压设施;3、设计某栋楼的室管网系统;4、室外燃气管网水力计算;5、绘制设计图纸。
四、设计要求:1、根据设计原始资料,使用有关设计手册,完成设计任务书中的各项要求。
2、正确使用专业理论进行各部分设计计算,采用的公式应该正确,采用的数据应该可靠,计算应该准确。
3、设计说明书的编写,既要简单明了,又要全面系统,文理要通顺,装订要整齐。
一、燃气的性质计算1.1燃气的成分本设计气源采用天然气,天然气容积成分为:CH4:91.46%;C2H6:4.74%;C3H8:2.59%;iC4H10:0.54%;nC4H10:0.57%;nC5H:0.01% N2:0.09%.121.2 燃气成分的基本性质:1.2.1 平均分子量M=1001(x 1M 1+x 2M 2+……+x n M n ) =(91.461×16.0430+4.74×30.070+2.59×44.0970+0.57×58.124+0.54×58.124+0.01×72.151+0.09×28.0134)/100 =17.941式中 M —混合液体平均分子量; x 1 x 2…… x n —各单一液体分子成分(%);M 1、M 2……M n —各单一液体分子量。
燃气输配课程设计
燃气输配课程设计土木建筑学院课程设计(论文)说明书课程名称:《燃气输配》课程设计设计题目:临江小区燃气供应工程设计专业:班级:设计人:指导教师:课程设计任务书专业(方向):班级:学生姓名:学号:一、课程设计题目:临江小区燃气供应工程设计二、原始资料:(1)临江小区平面规划图:所有建筑层高按10层计;(2)气源:液化石油气:密度1.33 kg/Nm3,热值95.5MJ/ Nm3;气体的运动粘度均取25X10-6m2/s;(3)每栋建筑50%的用户有热水器(负荷50MJ/h)和双眼灶(负荷25MJ/h),50%用户只有双眼灶(负荷25MJ/h),暂不考虑公共建筑和商业用气;(4)气源:液化石油气0.4MPa。
低压管道起点压力(调压站出口压力):液化石油气4350Pa;允许总压降(不包括室内压降):液化石油气1750Pa。
三、设计应解决下列主要问题:(1)用户用气量的确定;(2)小区燃气管线的平面布置及相关设备的选择;(3)小区燃气管网水力计算;(4)小区燃气工程图纸绘制。
四、设计图纸:小区燃气输配系统平面布置图、引入管(或穿墙大样图、阀门井大样图等)、小区管道水力计算图、调压设施安装大样图。
五、命题发出日期:2013.6.6 设计应完成日期:2013.6.21设计指导人(签章):系主任(签章):日期:年月日指导教师对课程设计评语指导教师(签章):系主任(签章):日期:年月日摘要随着人类社会的发展和环保要求的提高,气体燃料作为洁净能源在世界能源消费结构中所占的比重将越来越大。
液化石油气清洁,热值高,使用方便,具有很高的环境效益和社会效益。
因此,液化石油气的应用越来越广泛。
本设计为液化石油气供应工程设计,主要包括临江区城市燃气管网规划和低压燃气管网设计。
本设计的主要内容包括:根据给定的液化石油气,结合临江小区的位置、规模等情况,确定合理的液化石油气供应方案和输配方案;根据小区生活区的平面布置进行管线布线,利用同时工作系数法确定各输气管段的小时计算流量并根据经济流速预选管径,计算管道的摩擦阻力损失,通过计算对最不利环路的压力降进行校核并确定管径;对部分输气管线进行断面设计,选择阀门等管道附属设备。
2019年燃气输配课程设计
第一章燃气性质计算气源基本参数因为西气东输二线工程经过洛阳市,所以该小区采用的气源是天然气选用的天然气,其容积成分为,甲烷 74.3%,丙烷6.75%,氮气0.55%二氧化碳 1.62%,丁烷 1.88%, CmHn(取丙烯 C3H6)14.9%表1-1 天然气组成及其标态下的主要特性值燃气性质的计算1、分子量的计算由输配课本表1-4、表1-5查得各组分分子量,按以下公式求混合气体平均分子量。
1 1 ’M W市yM y2g yE174.3 16.043 6.75 44.097 1.88 58.124 0.55 28.0134 1.62 44.0098 14.9 42.08100=23.1262、相对密度的计算由输配课本表1-4、表1-5查得各组分密以下公度,按以下公式求混合气体平均密度。
100八丫2; 八疵 74.3 0.7174 6.75 2.0102 1.88 2.703 0.55 1.2504 1.62 1.9771 14.9 1.9136= 1.043 kg\m3按以下公式求混合气体相对比重即相对密度F =0.8073、粘度的计算将容积成分换算为质量成分由输配课本表1-4、表1-5查得各组分的分子量,根据已知的各组分容积成分, 通过计算得到按换算公式,各组分的质量成分为g i二y iM‘ 100' Y i M j二2312.6gCH 474.3 16.043100 二 51.5423126g C3 H86.75 44.097100 二 12.872312 .6gC 4H 1°1.88 58.124100 二 4.732312.6由输配课本表1-4、表1-5查得各组分的动力粘度,按以下公式求混合气体动力卩瓦gi粘度。
Lgii100 10“51.54 1287 4.730.67 3.08 27.11----- + ------- + ----- + ------- + ------- + ------10.395 7.502 6.835 16671 14.023 7.649 -8.95 10“ Pa ・ s混合气体的运动粘度为4、热值的计算0.55 28.0134g N 22312.6100 二 0.67gCO 21.62 44.00982312.6100 二 3.0814.9 42.0812312 .6二27.11u 8.95 10"p 1.043= 8.58 10-6m 2/sQ=0.01 74.3 39.842 6.75 101.266 1.88 113.886 14.9 93.667 1=52.54 sMJ/m3Qt= 0.01 74.3 35.902 6.75 93.24 1.88 112.853 14.9 87.667 A48.15MJ/m3 5、爆炸极限的计算然后将组分的惰性气体按照图1-12 (输配课本)与可燃气体进行组合,即y cH , y N —4.3% 0.55% = 74.85%,惰燃气体== 0.0074由输配课本图1-12查得各混合组分在上述混合比时的爆炸极限相对应为 5%〜 70%和 3%〜11%查表1〜4得:未与惰性气体组合的丁烷的爆炸极限为 1.5%〜8.5% 丙烯的爆炸极限为2.0%〜11.7%&华白指数的计算华白数是一个互换性指数。
燃气输配课程设计指导书
燃气输配课程设计指导书第一节负荷计算一、燃气年需用量计算1、居民生活用气量居民生活的燃气用量和燃气用具的配臵、气候条件、有无集中热水供应等许多因素有关,很难精确估计,通常根据实际统计资料分析而得的用气定额来计算。
根据供气区面积、人口密度、燃气热值以及用气量指标,计算出居民气化人口、年用气量及年平均日用气量。
供气区面积可选取图中有道路覆盖的区域面积。
气化率是指城市气化人口占总人口的比例,本设计规划管网覆盖整个供气区,没有涉及到城市总人口数,因此气化率可采用100%。
2、商业用户商业用户主要是指学校、医院、饭店以及城市公共建筑等。
商业用气量与多种因素有关,比如城镇性质、职能划分、发展规模及趋势等。
襄阳各种公共商业建筑也在不断的增加,有商业购物中心、娱乐城、办公写字楼、商贸综合楼,有宾馆、酒店、职工食堂、茶馆,有医院、诊所、福利院、美容美发室,还有职校、中学、小学、幼儿园等。
这些公共或商业服务设施,有的规模庞大,有的规模较小,其热耗要求各不一样,要对其耗气量逐一分析计算是不现实的。
但是,对于整个城市来说,其城市商业用户的发展速度与其人口及经济增长率有着密切相关的联系,一般会随着人口与经济的增长成一定比例的增长。
襄阳在商业方面也较为发达,并且随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,商业用户的规模和数量也会扩大和增加。
商业用户在改用天然气后虽然会提高这部分用户的燃料成本,但环境和节能效益却是十分显著的。
考虑到商业用户的燃料成本在其经营成本中所占比例一般不高,对天然气价格有着一定的承受能力,同时随着以后环保要求的提高,继续使用燃煤生活锅炉可能会付出较高的环保成本(如烟尘处理、灰渣处理、排污费等),配合相关的政策支持,在城区内对燃煤生活锅炉逐步实行煤改气是切实可行的。
综上所述,商业用户耗气量按实际调查资料并适当考虑发展进行核算,在没有具体资料的情况下,商业用户的用气量按城市居民耗气量的一定百分比考虑,本课程设计按20%考虑。
燃气输配课程设计指导书.doc
燃气输配课程设计指导书第一节 负荷计算一、燃气年需用量计算 1、居民生活用气量居民生活的燃气用量和燃气用具的配置、气候条件、有无集中热水供应等许多因素有关,很难精确估计,通常根据实际统计资料分析而得的用气定额来计算。
根据供气区面积、人口密度、燃气热值以及用气量指标,计算出居民气化人口、年用气量及年平均日用气量。
供气区面积可选取图中有道路覆盖的区域面积。
气化率是指城市气化人口占总人口的比例,本设计规划管网覆盖整个供气区,没有涉及到城市总人口数,因此气化率可采用100%。
2、商业用户商业用户主要是指学校、医院、饭店以及城市公共建筑等。
商业用气量与多种因素有关,比如城镇性质、职能划分、发展规模及趋势等。
襄阳各种公共商业建筑也在不断的增加,有商业购物中心、娱乐城、办公写字楼、商贸综合楼,有宾馆、酒店、职工食堂、茶馆,有医院、诊所、福利院、美容美发室,还有职校、中学、小学、幼儿园等。
这些公共或商业服务设施,有的规模庞大,有的规模较小,其热耗要求各不一样,要对其耗气量逐一分析计算是不现实的。
但是,对于整个城市来说,其城市商业用户的发展速度与其人口及经济增长率有着密切相关的联系,一般会随着人口与经济的增长成一定比例的增长。
襄阳在商业方面也较为发达,并且随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,商业用户的规模和数量也会扩大和增加。
商业用户在改用天然气后虽然会提高这部分用户的燃料成本,但环境和节能效益却是十分显著的。
考虑到商业用户的燃料成本在其经营成本中所占比例一般不高,对天然气价格有着一定的承受能力,同时随着以后环保要求的提高,继续使用燃煤生活锅炉可能会付出较高的环保成本(如烟尘处理、灰渣处理、排污费等),配合相关的政策支持,在城区内对燃煤生活锅炉逐步实行煤改气是切实可行的。
综上所述,商业用户耗气量按实际调查资料并适当考虑发展进行核算,在没有具体资料的情况下,商业用户的用气量按城市居民耗气量的一定百分比考虑,本课程设计按20%考虑。
燃气设计计算书
第一章燃气规模计算一、近期规模计算1.燃气小时计算流量的确定设计采用不均匀系数法计算燃气小时流量,适用于城镇燃气分配管道计算流量,对于整个城市管网的水力计算一般用此方法。
计算公式如下:Q h=(1/n)·Q a式中:Q h —燃气小时计算流量(m3/h);Q a —年燃气用量(m3/a);n —燃气最大负荷利用小时数(h);其值n=(365×24)/K m K d K hK m—月高峰系数。
计算月的日平均用气量和年的日平均用气量之比;K d—日高峰系数。
计算月中的日最大用气量和该月日平均用气量之比;K h—小时高峰系数。
计算月中最大用气量日的小时最大用气量和该日小时平均用气量之比;居民生活和商业用户用气的高峰系数,应根据该城镇各类用户燃气用量(或燃料用量)的变化情况,编制成月、日、小时用气负荷资料,经分析研究确定。
当缺乏用气量的实际统计资料时,结合当地具体情况,可按下列范围选用。
月高峰系数取1.1~1.3;日高峰系数取1.05~1.2;小时高峰系数取2.2~3.2。
本次计算取Q a=567.26万m³,K m=1.2,K d=1.1,K h=2.7。
经计算得n=(365×24)/(1.2×1.1×2.7)=2457.9,Q h=(1/2457.7)×567.26×104=2307.9m3/h2.高峰期日平均气量的确定考虑天然气取暖情况下,该地区高峰用气时间为11、12、1、2月,平峰用气时间为3~10月。
经比较分析确定12月份为用气量最大月份,占全年总用气量22.39%。
因此的高峰期日平均气量为:Q md=Q a×22.39%÷30=42337m³(气态)换算成液态天然气:Q md=42337÷600=70.6m³(液态)3.运输时间的确定初步设计天然气由北京运往常宁市,总里程为3600公里,根据相关规范,平均车速为60公里,每天行车时间为10小时。
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燃气输配课程设计计算书
设计名称
燃气输配课程设计 学 院 市政与环境工程学院
建筑环境与设备工程专业
082班
罗燕
03108210
专 业 班 级 姓 名 学 号
指导教师___________ 赵磊
第1章工程概况 (2)
第2章资料 (2)
2.1原始资料 (2)
2.2气源参数......................................................... 二.2 2.3用气量指标. (2)
第3章流量计算 (3)
3.1供气对象 (3)
3.2用气量指标....................................................... 二.3 3.3小时计算流量.. (3)
第4章管道布置及技术要求 (3)
4.1设计方案 (3)
4.2管道材料 (3)
4.3管道布置 (3)
第5章室内燃气管道水利计算 (5)
5.1设计要求 (5)
5.2水力计算步骤 (5)
5.3水力计算结果 (5)
5.4结论 (5)
第6章参考文献 (5)
第1章工程概况
根据有关规划二区25#民用住宅楼配套建设燃气供应基础设施,供给区内居
民用户。
气源选用天然气,小区内设置一座中低压调压箱。
调压箱进口与小区外中压燃气干管相连,供气压力为0.15 MPa ;出口与小区低压庭院管网相连,出口压力为3000P&居民住宅楼内设燃气室内管道。
居民住宅楼6层,层咼2.8m,室内首层地面标咼土0.00,室外地坪标咼-0.30m。
居民用户安装燃气表、燃气双眼灶各一台;商业用户安装中式炒菜灶一台。
第2章资料
2.1原始资料
小区燃气管道室外布置图M1: 1000,住宅楼一层平面图、标准层平面图M1:
100;
2.2
第3 章流量计算
3.1供气对象
小区居民用户51。
3.2用气量指标
双眼灶额定流量为0.9m3/h
中式炒菜灶额定流量为 2.8 m3/h
3.3小时计算流量
小区庭院及室内燃气管道的小时计算流量采用同时工作系数法进行计算。
本小区内共有51 户居民,每户居民设双眼灶一台。
分别有两根引入管负责对其供气。
故而同时系数由于管段负责的用户数量不同而不同。
第4章管道布置及技术要求
4.1设计方案
室外埋地燃气接到室内燃气引入管,引入管沿建筑物外墙引入室内,室外立管采用玻璃钢保护罩保护,保护罩不采用采暖装置。
管道穿墙处采用镀锌钢套管
保护。
燃气管道与套管之间采用油麻沥青密封。
室内燃气管道均采用明设。
燃气
立管设于厨房内,每隔 2 米及转弯处设支架。
4.2管道材料
室外埋地燃气管道采用聚乙烯管,通过钢朔转换接头接到室内燃气引入管。
室内燃气管道采用镀锌钢管,管材应符合《低压流体焊接用钢管》GB/T3091。
4.3管道布置
4.3.1. 室外燃气管道
小区内低压燃气庭院管道平行或垂直道路布置,敷设在道路或绿化带下。
与其它管道及建、构筑物的水平间距、垂直间距满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008的规定。
当地下燃气管道从排水沟、热力沟、隧道及其他各种用途管沟穿过时,应将燃气管敷设在套管内。
套管伸出管沟外壁距离不应小于规范中规定的燃气管道与该管沟的水平间距。
埋地燃气管道应埋设在土壤冰冻线以下。
天然气为干气,管道不设坡度。
4.3.2. 室内管道布置
燃气管道包括引入管、立管、水平干管及用户支管。
本设计室内燃气管道均采用明设。
a.燃气引入管位置:燃气引入管敷设在厨房外,通过上返,穿墙引入室内。
方式:本设计均采用地上引入。
引入管沿建筑物外墙进入室内,室外立管采用玻璃钢保护罩保护。
管道穿墙处采用镀锌钢套管保护,燃气管道与套管之间采用油麻沥青密封。
管径:引入管采用DN25的镀锌钢管。
b.立管及水平干管
(1)本设计燃气立管均设于厨房内,每隔2米及转弯处设支架。
(2)水平干管设在通风良好、便于检修的吊顶内,据顶棚200mm。
(3)立管穿越楼板或吊顶设应设在套管内。
c.燃气支管
采用明设。
d.燃气表
本设计燃气表安装在厨房内,燃气表安装在灶具上方,距顶棚 1.4 米;本设计均采用上方安装。
e.燃气阀门室内燃气管道阀门采用球阀。
在下列部位设置球阀。
(1)燃气引入管;
(2)燃气立管末端;
(3)燃气表前;
(4)燃气用具前。
第五章室内燃气管道水利计算:
5.1 设计要求
室内燃气管道允许压力降(不含燃气表阻力) :天然气:150Pa
5.2水力计算步骤
1 燃气管道布置见室内燃气管道平面图。
2 将各管段按顺序编号。
见附图:
3求出各管段的额定流量,根据各管段供气的用具数得同时工作系数,可求得各管段的计算流量。
4 由系统图求得各管段的长度,并根据计算流量初步确定各管段的管径。
5 求出各管段的局部阻力系数,求出其当量长度,可得管段的计算长度。
6由于本题所用的天然气p g=0.6278kg/Nm3,使用水力计算图表时,需进行修正,即△ P/L=( △ P/L) P=i X 0.6278由此得到各管段的单位长度压降值后,乘以管段计算长度,既得该管段的阻力损失。
7 计算各管段的附加压头,每米管段的附加压头值等于:
g(1.293- p g)=9.18(1.293-0.6278)=6.53
乘以该管段终端及始端的标高差△ H,可得该管段的附加压力值。
8求各管段的实际压力损失为△ P- △ H - g • ( p a- p g)
5.3水力计算结果
见附表
5.4结论
由附图和附表求得室内燃气管道T-2 的总压力降。
管道1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 总压力降△ P=98.86Pa
其总压力降小于允许的计算压力降150Pa,所以管径合理。
全部计算列于表中。
第6 章参考文献
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《燃气工程技术手册》中国建筑工业出版社。