燃气计算

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燃气计费方法

燃气计费方法

燃气计费方法
燃气计费方法主要根据用户使用的燃气量来进行计费,一般有以下几种方式:
1.月度计费:按照每个月的燃气用量进行计费,通常以立方米为单位。

计费方式可以是阶梯计费,即按照不同的用气量区间收取不同的价格;也可以是统一计费,即每立方米燃气的价格相同。

2.季度计费:按照每个季度的燃气用量进行计费,通常以立方米为单位。

计费方式和月度计费类似。

3.预付费计费:用户在使用燃气之前需要提前购买燃气费用,然后将费用充值到预付费卡或者智能燃气表中,燃气的使用量和费用会实时扣除。

4.集中计费:适用于集中供暖等情况下,将整个楼栋或小区的燃气费用按照比例分摊到每个住户上。

以上是常见的燃气计费方法,不同地区和不同燃气公司可能会有一些差异和细微调整。

城市燃气用量计算方法

城市燃气用量计算方法

城市燃气用量计算方法1.按户用气量法按户用气量法是根据用户的真实用气情况,通过对居民用气量数据的收集和分析,计算出城市燃气的总用量。

首先需要收集用户的用气量数据,包括每户每月的气量,然后按照一定的统计方法,计算出每日的平均用气量。

最后将每日平均用气量相加,得到城市燃气的总用量。

2.厂站供气量法厂站供气量法是以城市燃气调压站或调压箱站为单位,根据厂站供气量和用户用气量进行计算。

首先需要收集厂站供气量和用户用气量数据,可以通过抄表、远程抄表等方式获取。

然后将厂站供气量和用户用气量相加,得到城市燃气的总用量。

3.基础用气量法基础用气量法是根据建筑物的面积、人口数量和行业特点等因素,计算出城市燃气的基础用量。

首先需要确定不同建筑物类型的每平方米建筑面积用气量,并乘以建筑物的面积,得到建筑物的用气量。

然后根据人口数量和行业特点,计算出相应的用气量。

最后将建筑物的用气量和人口用气量相加,得到城市燃气的总用量。

4.统计预测法统计预测法是根据历史数据和统计方法,对城市燃气用量进行预测。

首先需要收集城市燃气的历史数据,包括每年或每月的用气量。

然后使用合适的统计方法,例如移动平均法、指数平滑法等,对历史数据进行分析和拟合,得到用气量的趋势。

最后根据趋势进行预测,得到未来一段时间内的城市燃气用量。

需要注意的是,城市燃气用量计算方法的选择应根据实际情况和需求进行合理选择。

同时,应定期对计算结果进行验证和调整,以确保计算的准确性和可靠性。

这些计算方法可以为城市燃气供应单位提供决策支持,帮助其进行合理规划、生产管理和资源分配。

燃气计算

燃气计算

1 ,压力根据工程热力学原理,临界压力Pc与进口压力P1(绝压)的比值称为临界压力比pβ,即β=Pc/P1从此式可看出气体的临界压力比β只与气体的比热比n有关,气体的比热比可看作为一常数,不同类型气体的n值如下:对单原子气体,取n=1.67,则β=0.487,即Pc=0.487P1;对双原子气体,取n=1.40,则β=0.528,即Pc=0.528P1;对多原子气体,取n=1.30,则β=0.546,即Pc=0.546P1;故对于空气(双原子气体)Pc=0.528P1,对于燃气(多原子气体),Pc=O.546P1。

燃气放散时出口截面处的压力为P2,外界压力为Po=O.1MPa,高、中压放散压力比较高,此状态下外界压力Po<Pc,此时出口截面处的压力P2=Pc不变。

2 出口流速高、中压燃气管道放散时出口流速为临界流速,根据工程热力学计算公式,临界流速为:n—绝热指数,对于多原子气体,n取1.30R—气体常数,R=Ro/M,M为分子量对于空气R=287,天然气R=519.6J/kmo1.kT1—进口气体温度,K根据上式可知放散过程下的出口流速仅与气体的种类、进口气体温度及气体的绝热指数有关,与放散管截面积无关。

3 最大质量流量燃气管道放散时,管道内压力逐渐降低,质量流量亦逐渐减少,刚开始瞬间为最大质量流量,其计算公式为:n——绝热指数,对于多原子气体,n取1.30R——气体常数,R二R。

/M,M为分子量对于空气R=287,天然气R=519.6,J/km01.kT1——气体绝对温度,Kf——放散管截面积,m2Z——压缩系数,取Z=1根据上式可知此高、中压放散时气体的最大质量流量与气体的种类、进口气体温度、放散前气体绝对压力、放散管截面积及气体的绝热指数有关。

例1:天然气管道内压力为P1=2.0Mpa,温度为tl=293K,管道内燃气流速C1为20m/s,放散管径为D108×5,试计算放散开始时出口截面气流速度和最大质量流量?解:因燃气流速C1<50m/s,可按Cl=0处理。

用气量的计算公式

用气量的计算公式

用气量的计算公式嘿,说起用气量的计算公式,这可真是个实用但又有点复杂的玩意儿。

咱们先来说说家庭用气吧。

一般来说,家庭用气量主要取决于做饭、洗澡、取暖这些日常活动。

比如说,咱就拿做饭来说,要是你家天天都煲那种老火靓汤,用气量肯定比简单炒几个小菜要多不少。

像我之前有一次去朋友家做客,他们家特别喜欢炖汤,每天都要用燃气炉小火慢炖好几个小时。

我就好奇地算了算,假设他们用的燃气炉功率是 4 千瓦,炖汤时间每天 3 小时,一个月下来,用气量可就不少啦。

这计算公式大概就是:用气量(立方米)=燃气炉功率(千瓦)×使用时间(小时)÷燃气热值(兆焦/立方米)。

再说说工业用气。

工厂里那些大型设备的用气量计算可就更复杂了。

比如说一家生产玻璃的工厂,熔炉得一直保持高温工作,那用气量就特别大。

这时候就得考虑设备的运行时间、工作温度、设备的热效率等好多因素。

有一次我参观一家工厂,看到他们的技术人员拿着个小本子,不停地记录各种数据,像设备运行时间啦、温度啦、压力啦,然后再根据这些数据去计算用气量。

这可真是个细致又严谨的活儿。

还有商业用气,像那些餐厅、酒店,用气量的多少也跟经营规模和营业时间有关。

比如说一家生意特别红火的火锅店,每天营业好几个小时,那么它的燃气热水器、炉灶的用气量就得好好算算。

总之,用气量的计算不是个简单事儿,得考虑好多因素。

但只要咱把相关的数据搞清楚,按照公式认真算,还是能算出个大概的。

不过呢,实际用气量可能会因为各种因素有所波动,所以这计算结果也只是个参考。

希望大家通过了解用气量的计算公式,能更好地掌握用气情况,做到心中有数,合理用气,节省开支又环保。

燃气设计计算书

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。

城市燃气用量计算方法

城市燃气用量计算方法

城市燃气用量计算方法注:以下为各种用途天然气的测算公式,属经验值。

终端用户对燃气一个时段内的需用量以及用气量随时间的变化统称为燃气负荷。

在进行城镇燃气规划时,首先要确定燃气用气负荷,这是确定燃气气源、输配管网和设备通过能力的依据。

城镇燃气用气负荷主要取决于用户类型、数量及用气量指标。

用气负荷具有随机性、周期性等特征,应对燃气负荷进行科学的预测以在安全、可靠、经济的条件下满足城市用气的要求。

目前城市燃气的用气领域主要有居民用户、商业用户(含公共建筑用户)、工业企业用户、采暖空调用户、燃气汽车用户等。

计算城市燃气用量的目的,是确定城市燃气的总需要量,从而根据需要和可能性来确定城市燃气供应系统的规模。

1.供气原则供气原则不仅涉及国家及地方的能源与环保政策,而且与当地气源条件等具体情况有关。

因此,应该从提高热效率和节约能源、保护环境等方面综合考虑。

一般要根据燃气气源供应情况、输配系统设备利用率、燃气供应企业经济效益、燃气用户利益等方面的情况,分析并制定合理的供气原则。

城镇居民及商业用户是城镇燃气供应的基本用户。

在气源不够充足的情况下,一般应考虑优先供应这两类用户用气。

解决了这两类用户的用气问题,不但可以提高居民生活水平、减少环境污染、提高能源利用率,还可减少城市交通运输量,取得良好的社会效益。

(1)居民用户及商业用户的供气原则一般应优先满足城镇居民的炊事及生活热水用气,尽量满足与城镇居民配套建设的公共建筑用户(如托幼园所、学校、医院、食堂、旅馆等)的用气。

其他商业用户(如宾馆、饭店、科研院所、机关办公楼等)也应优先供应燃气。

(2)工业用户供气原则①采用人工燃气为城镇燃气气源对于工业用户,当采用人工燃气为城镇燃气气源时,一般按两种情况分别处理。

靠近城镇燃气管网,用气量不很大,但使用燃气后产品的产量及质量都会有很大提高的工业企业,可考虑由城镇管网供应燃气;合理发展高精尖工业和生产工艺必须使用燃气,且节能显著的中小型工业企业等。

燃气费率怎么计算公式

燃气费率怎么计算公式

燃气费率怎么计算公式燃气费率是指用于计算燃气费用的一种费率。

燃气费率的计算公式通常由燃气公司根据当地的燃气价格、用气量和其他相关因素确定。

在这篇文章中,我们将介绍燃气费率的计算公式,以及一些影响燃气费率的因素。

燃气费率的计算公式通常包括基本费用和用气量费用。

基本费用是指用户每月需要支付的固定费用,用气量费用是指用户根据实际用气量而支付的费用。

燃气费率的计算公式可以表示为:燃气费用 = 基本费用 + 用气量 x 单价。

其中,基本费用是一个固定值,用气量是用户实际用气量,单价是燃气的价格。

燃气费率的计算公式可以根据不同的情况进行调整。

例如,如果燃气公司采用阶梯价格制度,那么用气量费用的计算公式可能会有所不同。

阶梯价格制度是指根据用户的用气量来确定不同的价格,通常用气量越大,单价越低。

在这种情况下,燃气费用的计算公式可以表示为:燃气费用 = 基本费用 + (用气量 x 单价1) + (用气量 x 单价2) + ...其中,单价1、单价2等表示不同阶梯的价格,用户根据自己的用气量来确定实际支付的费用。

除了基本费用和用气量费用,燃气费率的计算公式还可能包括其他费用,比如燃气公司的服务费、管道费等。

这些费用通常也会计入到燃气费用中,用户需要根据实际情况来确定具体的费用计算公式。

影响燃气费率的因素有很多,其中包括燃气价格、用气量、燃气公司的政策等。

燃气价格是影响燃气费率的主要因素之一,燃气价格的变动会直接影响到用户的燃气费用。

用气量也是一个重要的影响因素,通常来说,用气量越大,燃气费用就越高。

此外,燃气公司的政策也会对燃气费率产生影响,比如采用不同的价格制度、调整基本费用等。

总的来说,燃气费率的计算公式是一个比较复杂的计算过程,需要考虑到多种因素。

用户在计算燃气费用时,需要根据实际情况来确定具体的费用计算公式,以便准确地计算出自己的燃气费用。

希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解燃气费率的计算公式,从而更好地控制自己的燃气费用。

燃气设计计算

燃气设计计算

天然气的容积成分为:CH4为88.7%;C2H6为5.3%;C3H8为3.2%;C4H10为0.8%;CO2为0.7%;N2为1.3%。

工业用气指标为200 m3/(公顷.d)仓储、物流指标为40m3/(公顷.d)1、混合燃气的物理化学参数计算(1)天然气的平均分子量混合气体的平均分子量M=(y1*Mi+y2*M2+……yn*Mn)/100其中的y均代表成分的容积成分,M代表各气体的单一分子量。

天然气的平均分子量为M=(61*88.7+30*5.3+44*3.2+58*0.8+44*0.7+28*1.3)/100=18.326 (2)、天然气的平均密度查教材第4页的表1-2和1-3可知,CH4、C2H6、C3H8、C4H10、CO2、N2的密度(kg/m3)分别为0.7174、1.3553、2.0102、2.7030、1.9771、1.2504。

混合气体的平均密度为ρ=(∑y i*ρi)/100=(0.7174*88.7+1.3553*5.3+2.0102*3.2+2.7030*0.8+1.9771*0.7+1.2504*1.3)/100=0.8242 kg/m3(3)、混合气体的动力黏度混合气体的动力黏度μ=(g1+g2+……gn)/(g1/μ1+g2/μ2+…+gn/μn)混合气体的动力密度υ=μ/ρgn———各组分的质量成分μn——各组分在0℃时的动力黏度。

查教材第4页的表1-2和1-3可知,CH4、C2H6、C3H8、C4H10、CO2、N2的动力黏度(10-6pa)分别为10.393、8.600、7.502、6.835、14.023、16.671。

混合气体的平均密度为ρ=(∑yi*M)/100=18.326 kg/m3先将容积成分根据gi =100*yi*Mi/(∑yi*Mi)换算为质量成分。

∑yi *Mi=1832.6,则各组分的质量成分分别为:gCH4=16*88.7*100/1832.6=77.44gC2H6=30*5.3*100/1832.6=8.68gC3H8=44*3.2*100/1832.6=7.68gC4H10=58*0.8*100/1832.6=2.53gCO2=44*0.7*100/1832.6=1.68gN2=28*1.3*100/1832.6=1.99则混合气体的动力黏度为μ=(g1+g2+……g n)/(g1/μ1+g2/μ2+…+g n/μn)=100*10-6/(77.44/10.393+8.68/8.6+7.68/7.502+2.53/6.835+1.68/14.023+1.99/16.671)=9.907*10-6Pa.s则天然气的运动黏度为υ=μ/ρ=9.907*10-6/18.326=0.54*10-6 m2/s(4)、混合气体的低热值混合气体的低热值按下式计算: Hl =∑(yi*Hli)/100Hl——混合气体的低热值;yi——各单一气体容积成分(%);Hli——各燃气组分的低热值。

民用楼燃气用气量计算公式

民用楼燃气用气量计算公式

民用楼燃气用气量计算公式在民用楼中,燃气是一种常见的能源,用于供暖、烹饪、热水等用途。

为了合理使用燃气资源,我们需要对燃气的用量进行计算和预估。

本文将介绍民用楼燃气用气量的计算公式,并对其进行详细的解析和应用。

燃气用气量的计算公式通常包括以下几个要素,燃气消耗量、燃气热值、燃气使用时间等。

下面我们将逐个进行介绍。

1. 燃气消耗量。

燃气消耗量是指单位时间内使用的燃气量,通常以立方米(m³)为单位。

我们可以通过燃气表的读数来获得燃气的消耗量,然后根据使用时间来计算单位时间内的燃气消耗量。

例如,如果一个月的燃气表读数为100立方米,那么单位时间内的燃气消耗量为100m³/30天=3.33m³/天。

2. 燃气热值。

燃气热值是指单位燃气的热能含量,通常以千焦(kJ)或千瓦时(kWh)为单位。

不同类型的燃气其热值也会有所不同,一般来说,天然气的热值约为39-42MJ/m³,液化石油气的热值约为25-28MJ/m³。

我们可以通过查询相关的数据或询问供气公司来获得燃气的热值。

3. 燃气使用时间。

燃气使用时间是指单位时间内使用燃气的时间长度,通常以小时(h)为单位。

我们可以根据实际情况来确定燃气的使用时间,比如烹饪、供暖、热水等不同用途的使用时间会有所不同。

有了以上三个要素,我们就可以利用以下的公式来计算燃气的用气量:用气量 = 燃气消耗量×燃气热值×燃气使用时间。

例如,如果一个家庭一个月的燃气消耗量为100m³,燃气热值为40MJ/m³,燃气使用时间为300小时,那么该家庭一个月的燃气用气量为100m³× 40MJ/m³×300h = 1,200,000MJ。

在实际应用中,我们还可以根据需要对上述公式进行一些调整。

比如,如果我们想要计算某一天或某一周的燃气用气量,只需要将燃气消耗量和燃气使用时间换算成相应的单位即可。

天然气的计算方法

天然气的计算方法

天然气计算方法体积计算•标准立方米 (Sm³):天然气在 15°C(59°F)和 1 个大气压 (101325 Pa) 下的体积。

•立方英尺 (ft³):天然气在指定温度和压力下的体积。

•百万标准立方英尺 (MMscf):100 万标准立方英尺。

能量计算•百万英热单位 (MMBtu):天然气中包含的能量,等于 100 万英热单位。

•标准立方英尺当量 (Mcfe):天然气的体积,其能量含量等于 1000 立方英尺甲烷的能量含量。

换算公式•Sm³转换为 MMBtu:MMBtu = Sm³ x 热值(MJ/m³)/ 1055.06•ft³转换为 Sm³:Sm³ = ft³ x 温度系数 / 压力系数•Mcfe 转换为 MMBtu:MMBtu = Mcfe x 1温度和压力系数•温度系数:将天然气从标准条件转换为特定温度时的因子。

•压力系数:将天然气从标准条件转换为特定压力时的因子。

温度和压力系数可以通过查阅燃气协会或其他权威机构提供的表格来获得。

热值天然气的热值因其成分而异,通常以百万焦耳每立方米 (MJ/m³) 为单位。

热值通常由气体供应商提供,或可以通过实验室分析确定。

示例计算•将 100 Sm³天然气转换为 MMBtu:热值为 38 MJ/m³,因此 MMBtu = 100 x38 / 1055.06 = 3.6 MMBtu•将 1,000 ft³天然气在 60°F 和 5 psia 下转换为 Sm³:温度系数为 0.964,压力系数为 1.075,因此 Sm³ = 1,000 x 0.964 / 1.075 = 901.2 Sm³。

燃气电费的计算公式

燃气电费的计算公式

燃气电费的计算公式在日常生活中,我们都需要使用燃气和电力来满足生活和工作的需求。

而对于燃气和电费的计算,很多人可能并不清楚其中的具体计算公式。

本文将为大家介绍燃气电费的计算公式,并且提供一些节能省电的建议,帮助大家更好地控制和管理燃气电费。

燃气费的计算公式。

燃气费的计算公式通常是根据燃气的使用量和价格来计算的。

燃气的使用量通常是以立方米(m³)为单位,价格则是以每立方米的价格来计算的。

因此,燃气费的计算公式可以表示为:燃气费 = 燃气使用量(m³)×燃气价格(元/m³)。

在实际计算中,我们需要根据家庭或者企业的燃气使用量和燃气价格来进行具体的计算。

而燃气价格通常是由当地的燃气公司或者供应商提供的,因此在计算燃气费时,需要根据实际的燃气价格来进行计算。

电费的计算公式。

电费的计算公式与燃气费类似,也是根据电力的使用量和价格来进行计算的。

电力的使用量通常是以千瓦时(kWh)为单位,价格则是以每千瓦时的价格来计算的。

因此,电费的计算公式可以表示为:电费 = 电力使用量(kWh)×电力价格(元/kWh)。

同样地,我们需要根据实际的电力使用量和电力价格来进行具体的计算。

电力价格通常也是由当地的电力公司或者供应商提供的,因此在计算电费时,需要根据实际的电力价格来进行计算。

节能省电的建议。

在日常生活中,我们可以通过一些简单的方法来节能省电,从而降低燃气电费的支出。

以下是一些节能省电的建议:1. 合理使用家电,在使用家电时,可以通过合理使用和定时开关来减少不必要的耗电量。

比如,在空调使用时可以根据实际需求来调节温度和使用时间,避免长时间开启空调造成能源浪费。

2. 定期清洁家电,定期清洁家电可以保持其良好的工作状态,减少能源消耗。

比如,空调、冰箱等家电在清洁后可以更加高效地工作,从而减少能源消耗。

3. 使用节能灯具,在家庭和企业中可以使用节能灯具来替代传统的白炽灯,节能灯具不仅能够降低能源消耗,还可以延长使用寿命,减少更换成本。

燃气表计算公式

燃气表计算公式

燃气表计算公式燃气表是现代社会中使用较广泛的计量工具之一,它主要用于对燃气的用量进行计量,以便于结算费用。

燃气表是一种计量仪器,而其计量的依据就是一定的计算公式,下面就来详细了解一下燃气表的计算公式。

1、公制常用燃气表计算公式在我国常用的燃气表计算公式主要有公制常用的燃气表计算公式。

其中最常见的就是每立方米燃气的热值的计算公式。

燃气的热值是指单位质量的燃气所释放的热量,通常用卡路里数(Cal)表示。

该计算公式为:Q=VHt/Lq其中Q表示燃气消耗量的计算,单位为立方米,V表示燃气的流量,单位为立方米/小时,Ht表示每立方米燃气的热值,单位为千卡/立方米,Lq表示每千克燃气的热值,单位为千卡/克。

该公式中,热值的计算方式在国家标准燃气中是1.396MJ/m³,换算成千卡/立方米为33.41。

以上计算公式应用于公制常用的燃气表计量系统中,可准确计算出消费量,方便进行财务结算。

2、英制常用燃气表计算公式在国外,英制常用燃气表的计算方法是不同于国内的,其计算公式略有不同。

在英制常用的燃气表计算方法中,最常见的计算公式为:Q=Vπd²L/4tP其中Q表示燃气消耗量的计算,单位为英制立方英尺;V表示燃气的流量,单位为英制立方英尺/小时;d表示管道的直径,单位为英寸;L表示流量管总长度;t表示流量管总时间;P表示压力。

在该计算公式中,英制常用的燃气表计量系统主要采用英制单位,计算量较大,但其计算效率还是很高的。

3、燃气表实际计算中的误差在燃气表的实际计算过程中,由于各种因素的干扰,其计算结果难免会存在一定的误差。

主要的误差来源包括:计量仪器的误差、环境因素的影响等。

①计量仪器的误差每种燃气表都有一定的最小值和最大值,超出这个范围的计算会出现误差。

而对于老化的燃气表其误差一般偏大,需要进行重新校准。

②环境因素的影响环境因素也是燃气表计算误差的重要因素,环境温度、湿度、气压等均会对燃气的测量产生影响,因此,在进行燃气计算时,应将环境因素纳入考虑,以免误差过大。

燃气流量压力流速计算公式

燃气流量压力流速计算公式

燃气流量压力流速计算公式燃气流量、压力和流速是燃气工程中非常重要的参数,对于燃气输送、燃烧和利用都有着至关重要的作用。

在燃气工程中,我们经常需要计算燃气流量、压力和流速,以便进行系统设计、运行和维护。

因此,掌握燃气流量压力流速计算公式是非常重要的。

燃气流量是指单位时间内通过管道的燃气量,通常以标准立方米/小时(Nm3/h)或者立方米/秒(m3/s)来表示。

燃气流量的计算公式如下:Q = A V。

其中,Q表示燃气流量,单位为立方米/小时(Nm3/h);A表示管道的横截面积,单位为平方米(m2);V表示燃气的流速,单位为米/秒(m/s)。

在实际工程中,通常会根据管道的直径和流速来计算管道的横截面积。

管道的横截面积可以通过下面的公式来计算:A = π d^2 / 4。

其中,A表示管道的横截面积,单位为平方米(m2);π表示圆周率,约为3.14;d表示管道的直径,单位为米(m)。

通过以上两个公式,我们可以计算出燃气流量。

在实际工程中,通常会根据燃气的使用需求和管道的特性来确定燃气流量的大小。

燃气压力是指燃气在管道中的压力,通常以帕斯卡(Pa)或者巴(bar)来表示。

燃气压力的计算公式如下:P = F / A。

其中,P表示燃气压力,单位为帕斯卡(Pa)或者巴(bar);F表示管道中的燃气力,单位为牛顿(N);A表示管道的横截面积,单位为平方米(m2)。

在实际工程中,通常会根据管道的长度、直径和燃气流量来计算管道中的燃气力。

通过以上公式,我们可以计算出燃气的压力。

在实际工程中,通常会根据燃气的使用需求和管道的特性来确定燃气的压力。

燃气流速是指燃气在管道中的流速,通常以米/秒(m/s)来表示。

燃气流速的计算公式如下:V = Q / A。

其中,V表示燃气流速,单位为米/秒(m/s);Q表示燃气流量,单位为立方米/小时(Nm3/h)或者立方米/秒(m3/s);A表示管道的横截面积,单位为平方米(m2)。

通过以上公式,我们可以计算出燃气的流速。

燃气计算

燃气计算

天然气流速要看多大管径和多大压力情况下,我是燃气公司的,有这样的专门数据表格,低压管道一般就是5-6米/秒,中压管道在10-15米/秒左右,而一般是低于15米的,且叫做经济流速。

你这几个压力情况下,我假设管长50米,管径DN50,流量30m3/时,则流速分别是 4.2米/s ,3.9米/s ,1.46米/s 。

意思也可以这么理解,同样过30立方米,在你10千帕的情况下,你就没必要选DN50了,选个40就够用了,但选DN25则流速达到了16米/s ,流速过高了,在0.2mpa 的时候选个DN20的管径就够用了雷诺数是一种可用来表征流体情况的无量纲数,用Re 表示,Re=ρvr/η,其中v 、ρ、η分别为流体的流速、密度与黏性系数,r 为一特征线度。

例如:流体流过圆形管道,则r 为管道半径,利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可以原来确定物体在流体中流动所受到的阻力。

例如,对于小球在流体中的流动,当Re 比“1”小得很多时,其阻力f=6πr ηv(称为斯托克斯公式),当Re 比“1”大得多时,f ‘=0.2πr2v2,而与η无关。

希望可以帮到楼主低压燃气管道计算说明(1)根据《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)规定,低压燃气管道单位长度的摩擦阻力宜按照下式计算。

72506.2610m Q T R dT 式中 Rm :燃气管道单位长度摩擦阻力,Pa/m ;λ:燃气管道的摩擦阻力系数;Q:燃气管道的计算流量,Nm 3/h ; d :管道内径;ρ:燃气密度,kg/Nm 3; T:设计中所采用的燃气温度,K (本燃气管道设计温度采用288K ); T 0:273.16,K(2)根据燃气在管道中的不同运动状态,摩擦阻力系数λ按下列各式计算:层流状态:Re 2100时,64Re ;临界状态:Re21003500时,5Re 21000.0365Re 10;湍流状态:Re 3500时,与管材有关:。

燃气燃烧计算

燃气燃烧计算

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(2)按经验公式计算
当 Hl<10500 kJ/m3
0.209 V0 = Hl 1000 0.26 V0 = H l − 0.25 1000
当 Hl>10500 kJ/m3
对于烷烃类燃气(天然气、石油伴生气、液化石油气) 对于烷烃类燃气(天然气、石油伴生气、液化石油气)
0.268 V0 = Hl 1000
(
)
(
)
Qc = qc ⋅ H l
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3.理论燃烧温度的影响因素 3.理论燃烧温度的影响因素 (1)一般而言,燃气的热值越高, (1)一般而言,燃气的热值越高,则理论燃烧温度也越 一般而言 高; (2)燃烧区过剩空气系数大小的影响; (2)燃烧区过剩空气系数大小的影响; 燃烧区过剩空气系数大小的影响 (3)预热燃气或空气,提高其物理热量, (3)预热燃气或空气,提高其物理热量,会使理论燃烧 预热燃气或空气 温度升高。 温度升高。
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0.24 V0 = Hh 1000
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(二)实际空气需要量
V 过剩空气系数: 过剩空气系数: α = V0
工业设备 民用燃具
α = 1.05 ~ 1.20 α = 1.3 ~ 1.8
实际空气需要量: 实际空气需要量:
V = α ⋅V0
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1.理论烟气量定义 1.理论烟气量定义 1m3燃气供以理论空气量完全燃烧后产生的烟 气量。单位:m3/m3 气量。单位: 2.理论烟气成分 2.理论烟气成分 CO2 , SO2 , H2O , N2
氮气体积: 氮气体积:
V
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燃气的燃烧计算资料

燃气的燃烧计算资料

燃气的燃烧计算资料燃气是一种常见的燃料,广泛应用于家庭和工业的热水器、炉具、发电等设备中。

了解和掌握燃气的燃烧计算资料对于正常使用和安全运行设备非常重要。

在本文中,我们将介绍燃气燃烧的基本原理、常用的燃气计算公式以及相关的安全措施。

1.燃气燃烧的基本原理燃气燃烧是燃料与氧气发生反应产生热量和废气的过程。

燃气的主要成分是甲烷(CH4),甲烷燃烧产生的化学反应方程式为:CH4+2O2->CO2+2H2O。

在完全燃烧的情况下,燃气与氧气的化学反应将生成二氧化碳和水,释放出大量的热能。

2.燃气燃烧的计算公式(1)燃料理论空气量的计算燃料理论空气量是指理论上完全燃烧所需的空气量,一般使用下式计算:理论空气量=燃料量×(理论空燃比/实际空燃比)这里,燃料量是指单位时间内的燃料消耗量,理论空燃比是指燃料与理论空气量的混合比,实际空燃比是指燃料与实际空气量的混合比。

(2)燃料气体热值的计算燃料气体的热值是指单位质量燃料所释放的热能,一般使用下式计算:热值=热效率×燃料质量×燃气热值这里,热效率是指设备的热能利用效率,燃料质量是指单位时间内的燃料消耗量,燃气热值是指单位质量燃气所释放的热能。

3.燃气燃烧的安全措施(1)确保良好的通风燃气燃烧会产生大量的废气,如一氧化碳等有毒气体。

因此,在使用燃气设备时,要确保室内有良好的通风条件,及时将废气排出室外,以保证空气质量。

(2)检测燃气泄漏燃气泄漏可能引发火灾和爆炸等危险情况,因此要定期检查和维护燃气管道和设备,及时发现和修复泄漏问题。

同时,要安装燃气泄漏报警器,一旦检测到燃气泄漏,及时采取紧急措施。

(3)合理使用燃气设备在使用燃气设备时,要按照使用说明书正确操作,不超负荷使用,避免产生过高的温度和压力。

同时,要定期清洗燃气设备,确保其正常运行。

总结:燃气燃烧的计算资料对于正常使用和安全运行燃气设备非常重要。

通过了解燃气燃烧的基本原理和常用的计算公式,可以正确使用和维护燃气设备,避免安全事故的发生。

燃气费计算标准

燃气费计算标准

燃气费计算标准:
根据所提供的知识,各地的燃气费计算标准可能存在差异。

以下是部分地区燃气费计算标准供参考:
1.对于居民用气,第一档用气量按覆盖区域内80%居民家庭用户的月均用气量确定,
保障居民基本生活用气需求;第二档用气量按覆盖区域内95%居民家庭用户的月均用气量确定,体现改善和提高居民生活质量的合理用气需求;第三档用气量为超出第二档的用气部分。

各档气量价格实行超额累进加价,其中:第一档气价,按照基本补偿供气成本的原则确定,并在一定时期内保持相对稳定;第二档气价,按照合理补偿成本、取得合理收益的原则制定,价格水平原则上与第一档气保持1.2倍左右的比价;第三档气价,按照充分体现天然气资源稀缺程度、抑制过度消费的原则制定,价格水平原则上与第一档气保持1.5倍左右的比价。

2.对于城市区居民管道天然气,第一阶梯用气价格为2.73元/m3,第二阶梯用气价格
为3.03元/m3,第三阶梯用气价格为3.33元/m3。

其中,第一阶梯:年购气在300m3以内;第二阶梯:年购气在301-1300m3;第三阶梯:年购气在1300m3以上。

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雷诺数是一种可用来表征流体情况的无量纲数,用Re 表示,Re=ρvr/η,其中v 、ρ、η分别为流体的流速、密度与黏性系数,r 为一特征线度。

例如:流体流过圆形管道,则r 为管道半径,利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可以原来确定物体在流体中流动所受到的阻力。

例如,对于小球在流体中的流动,当Re 比“1”小得很多时,其阻力f=6πrηv (称为斯托克斯公式),当Re 比“1”大得多时,f…=0.2πr2v2,而与η无关。

希望可以帮到楼主低压燃气管道计算说明(1)根据《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)规定,低压燃气管道单位长度的摩擦阻力宜按照下式计算。

72506.2610m Q T R dT λρ⨯=式中 Rm :燃气管道单位长度摩擦阻力,Pa/m ; λ:燃气管道的摩擦阻力系数; Q :燃气管道的计算流量,Nm 3/h ; d :管道内径;ρ:燃气密度,kg/Nm 3;T :设计中所采用的燃气温度,K (本燃气管道设计温度采用288K ); T 0:273.16,K(2)根据燃气在管道中的不同运动状态,摩擦阻力系数λ按下列各式计算:层流状态:R e 2100≤时,64R e λ=;临界状态:R e 21003500= 时,5R e 21000.0365R e 10λ-=+-;湍流状态:R e 3500>时,与管材有关:钢管:680.11()R e K d λ=+;(本次所选管道为钢管,K =0.2)式中 Re :雷诺数;v :标准状况下的燃气运动粘度,m2/s ;K :管壁内表面的当量绝对粗糙度,对钢管取0.2mm 。

1.高中压燃气管道水力计算公式:P12 -P22/L=1.27x 1010λ(Q2/d5)ρ(T/T0) Z (公式6.2.6-1)2.当Re<=2100时λ=64/Re; (公式C.0.1-1)当2100<RE<=3500时&NBSP;&NBSP;Λ=0.03+[(RE-2100)(65 Re +105)] (公式C.0.1-2)当Re>3500时 -2lg[k/3.7d+2.51/ Re√λ] = 1/√λ (柯列勃洛克公式6.2.6-2)3. P12—燃气管道起点压力(绝压),千帕P22—燃气管道终点压力(绝压),千帕Q—燃气管道的计算流量,米3/小时L —管道计算长度,千米d —燃气管道内径,毫米ρ—燃气密度,千克/米3取:0.76T—计算中所采用的燃气温度, K 取:(0o) 273.15T0—标态下的天然气绝对温度,273.15Kλ—摩阻系数,(无量纲)k—管道内表面的当量绝对粗糙度,毫米取:0.24 Re—雷诺数Re=V速*d内/Y运V速—燃气流动速度,米/秒d内—燃气管道的内径,米Y运—燃气的运动黏度,米2/秒标准状况下取:0.00001385公式可变换为: Re=4Q/(3600πd内Y运)公式可变换为: V速=4Q/(3600πd内2)请问:在编程时,一般知道流量Q;雷诺数Re中的Q和公式6.2.6-1中的Q应该能代入不同压力状态下的流量值吗?比如:已知某型号的2台(中压)燃气锅炉,天然气小时耗气量83x2=166Nm3/小时,锅炉燃烧器天然气供气压力为2000毫米水柱;锅炉从中压DN50(PN=0.2Mpa)管网供气,锅炉房外设调压箱,调压箱前入口压力为0.2 Mpa,调压箱出口压力为 2100毫米水柱。

在计算调压箱前中压管道的水力计算时,公式6.2.6-1中的Q和雷诺数Re 中的Q,是否应代入如下数据:公式 6.2.6-1中的Q=166x[0.101325/(0.2+0.101325)]=55.82 (立米/小时),既Q代入工作状况下的55.82;而雷诺数Re=(4x166)/(3600x3.1415926x0.05x0.00001385)=84780.49,既Q代入标准状况下的166;因为雷诺数Re计算公式中的流量166和运动黏度0.00001385,一个为分子,一个为分母,都在同一状况下取值即可。

(3)附加压头计算公式:)(m k gh P ρρ-=式中 g :重力加速度;H :管道计算末端和始端的高程差;ρk :空气密度1.293kg/m3; ρm :燃气密度0.7396kg/m^33.4 管道计算要求人工燃气的管道内初选气体经济流速为6m/s ,最小管径为DN25。

根据《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)的要求,低压燃气管道允许阻力(Pa ),在多层建筑中人工燃气从建筑物引入管道管道末端的阻力为250Pa 。

燃气管道见平面图与系统图,每家用户装燃气双眼灶和快速热水器,额定热负荷为(3.5~4+6~8)kw ,燃气热值为36268 KJ/ m 3,燃气密度为ρ=0.7391 ㎏/m 3,运动粘度v=10.31×10-6㎡/s根据上述资料,计算出灶具和热水器在该种燃气下的小时额定用气量。

Q=额定功率·3600秒/低发热值 (m 3/h)=用假定流速发计算各管段管径;2.4d Q Av v π==(1)式中Q —天然气管道计算流量(Nm 3/h )d —管道内径,mm v —管段中燃气流速,m/s算出各管段的局部阻力系数,并求出当量长度居民生活和商业用户燃气小时计算流量(0℃和101.325kPa),宜按下式计算:式中Q h ——燃气小时计算流量(m 3/h); Qa ——年燃气用量(m 3/a);n ——年燃气最大负荷利用小时数(h);K 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。

、各种管道附件折算成相同管径管段的当量长度可按下式确定:(或查图)22e p .22l v v d ζρλρ=∑= (2)e dl ζλ=∑ (3) 式中△p--局部阻力,Pa∑ζ--计算管段中局部阻力系数之和 v--管段中燃气流速,m/s ρ--燃气的密度,kg/m 3 λ--管道的沿程阻力系数 l e --当量长度,m d--管道内径,mmC 、管段的计算长度可由下式求得: e dL l l l ζλ=+=+∑(4)式中L--管段的计算长度,m l--管段的实际长度,m低压燃气管道比摩阻损失计算公式:(或查表)2750P 6.26*10Q T L d T λρ∆= (5) PP .L L∆∆= (6) 式中ΔP—天然气管道摩擦阻力损失(Pa )L —天然气管道计算长度(m ) λ—天然气管道摩擦阻力系数 Q —天然气管道计算流量(Nm 3/h ) d —管道内径(㎜) ρ—天然气密度(Kg/m 3) T —设计采用天然气温度(K ) T 0—273.15(K )计算各管段附加压头,并标正负号;H ..()a g g ρρ∆- (7) 式中ΔH --管段终始端标高差(m)g —9.81N/Kg ρa --1.293 Kg/Nm 3ρg --0.7174Kg/Nm 3求各管段实际压力损失;P H ..()a gP g ρρ=∆+∆-我国实行新的《家用燃气灶具》国家标准。

新版《家用燃气灶具》(GB16410-2007)此前已由国家标准委正式发布主要检验项目判定及要求的区别:检验项目GB16410-2007 GB16410-1996熄火保护装置所有类型的灶具每一个燃烧器(包括台式和嵌入式)为强制性项目开阀时间≤15s闭阀时间≤60s仅限于嵌入式灶具,为B类项目。

开阀时间≤45s闭阀时间≤60s热负荷1)两眼和两眼以上的燃气灶和气电两用灶应有一个主火,其实测折算热负荷:普通型灶≥3.5kW,红外线灶≥3.0 kW。

为强制性项目。

2)每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差<±1)两眼和两眼以上的灶具应有一个主火,其额定热流量≥2.91 kW。

未具体规定。

2)每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差<±10%,为C类项目。

10%,为强制性项目。

热效率台式灶≥55%嵌入式灶≥50%为强制性项目台式灶≥55%嵌入式灶≥50%为B类项目温升操作时手必须接触的部位金属材料和带涂覆层的金属材料温升不超过35K。

非金属材料温升不超过45K。

为强制性项目。

操作时手触及的部位(旋钮等)金属部位温升不超过25K。

非金属部位不超过35K。

操作时手触及的部位(旋钮等)的周围部位温升不超过105K。

为C类项目。

6.2.5 低压燃气管道单位长度的摩擦阻力损失应按下式计算:式中△P-燃气管道摩擦阻力损失(Pa);λ-燃气管道摩擦阻力系数,宜按式(6.2.6-2)和附录C第C.0.1条第1、2款计算;l-燃气管道的计算长度(m);Q-燃气管道的计算流量(m3/h);d-管道内径(mm);ρ-燃气的密度(kg/m3);T-设计中所采用的燃气温度(K);-273.15(K)。

T6.2.6 高压、次高压和中压燃气管道的单位长度摩擦阻力损失,应按式(6.2.6-1)计算:——燃气管道起点的压力(绝对压力,kPa);式中 P1——燃气管道终点的压力(绝对压力,kPa);P2Z——压缩因子,当燃气压力小于1.2MPa(表压)时,Z取1;L——燃气管道的计算长度(km);λ——燃气管道摩擦阻力系数,宜按式(6.2.6-2)计算;K——管壁内表面的当量绝对粗糙度(mm);Re——雷诺数(无量纲)。

注:当燃气管道的摩擦阻力系数采用手算时,宜采用附录C公式。

6.2.7 室外燃气管道的局部阻力损失可按燃气管道摩擦阻力损失的5%~1O%进行计算。

6.2.8 城镇燃气低压管道从调压站到最远燃具管道允许阻力损失,可按下式计算:——从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失(Pa);式中△Pd——低压燃具的额定压力(Pa)。

Pn注:△Pd含室内燃气管道允许阻力损失,室内燃气管道允许阻力损失CP——燃烧势;Cs——煤气中硫化氢体积百分含量;f——新脱硫剂中活性氧化铁含量;ΔH——燃气管道终起点高程差所引起的燃气附加压力;K——燃气管道管壁内表面的当量绝对粗糙度;Kd——日高峰系数;Kh——小时高峰系数;Km——月高峰系数;k——燃具同时工作系数;kt——不同类型用户的同时工作系数;L、l——燃气管道计算长度;Lm——液化石油气压缩机活塞排气量;N——同一类型燃具数目;n——年燃气最大负荷利用小时数;P——燃气设计压力;Pb——液化石油气始端贮罐最高工作温度下的液化石油气饱和蒸气压力;Pn——低压燃具的额定压力;ΔP——燃气管道摩擦阻力损失;ΔPd——从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失;Q——燃气管道计算流量;Qa——年燃气用量;Qh——燃气小时计算流量;QL——液态液化石油气卸车强度;Qn——燃具的额定流量;ST——灰熔融性软化温度;TS——煤热稳定性;V——每小时1000m^3煤气所需脱硫剂体积;Vh——液化石油气贮罐的几何体积;W——华白数;X——焦块最终收缩度;Y——胶质层最大厚度;y——计算温度下液化石油气气相中C2和C3体积百分组成;λ——燃气管道的摩擦阻力系数。

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