• RU
  • icon На проверке: 21
Меню

Газоснабжение населенного пункта

  • Добавлен: 04.11.2022
  • Размер: 688 KB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Курсовой проект - Газоснабжение населенного пункта

Состав проекта

icon
icon ПЗ.docx
icon Проект Газоснабжение Васильева.dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon ПЗ.docx

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения»
Газоснабжение населенного пункта
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту по дисциплине
08.03.01В34-002.17 ПЗ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
По курсу: «Газоснабжение»
Студенту гр. ТВб-13-1 Васильевой А.П.
Тема проекта «Газоснабжение населенного пункта»
Исходные данные: Номер варианта: 2; Район строительства:
г. Винница; Этажность: по генплану; Давление магистрального газопровода: 15 МПа; Газовое месторождение: Угерское; Сосредоточенные потребители: хлебозавод банно-прачечный комбинат гостиница на 400 мест столовая на 300 мест.
Рекомендуемая литература:
А.А. Ионин В.А. Жила. Газоснабжение. – М.: Изд-во АСВ 2013г.
В.А. Жила М.А. Уманов. Газовые сети и установки. – М.: Академия 2005г.
К.Г. Кизимов В.Е. Гусев. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. – М.: Академия 2007г.
Н.Л. Стаскевич. Справочное руководство по газоснабжению и использованию газа. – Л.: Недра 1990г.
Н.Л. Стаскевич Д.Я. Вигдорчик. Справочник по сжиженным углеводородным газам. – Л.: Недра 1986г.
СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение – М.:Госстрой СССР 1995г.
СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. – М.: Госстрой России 2003г.
СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 2011г.
Л.И. Кажарская. Газоснабжение населенного пункта. Методические указания по курсовому проектированию по курсу « Газоснабжение» для студентов специальности 290700 – Иркутск 2003г.
Графическая часть на 1 листе
Дата выдачи задания «1» февраля 2017г
Дата предоставления проекта руководителю «5» апреля 2017г
Исходные данные для проектирования.6
1.Климатические условия газифицируемого района6
2.Характеристика газового топлива:6
3.Характеристика потребителей6
Определение расходов газа7
1 Определение количества жителей газоснабжаемого района7
2 Определение годовых расходов газа равномерно распределенными потребителями8
3. Определение часовых расходов газа10
4. Определение расхода газа на отопление вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.15
Подбор схемы газоснабжения населённого пункта.17
1.Схема газоснабжения17
2.Количество ГРС и ГРП17
1. Гидравлический расчет сети среднего давления.19
2. Гидравлический расчет сети низкого давления.22
Внутридомовой газопровод28
1. Правила монтажа и эксплуатации28
2. Определение расчетных расходов газа29
3. Гидравлический расчет внутридомовой газовой сети.30
Подбор материалов и оборудования.32
1. Подбор оборудования ГРП и типового ГРП.32
2. Подбор материалов и оборудования газовых сетей34
Мероприятия по охране труда и технике безопасности.37
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ39
В данном курсовом проекте исходя из исходных данных необходимо спроектировать и рассчитать систему газоснабжения населенного пункта. Системы газоснабжения состоят из системы распределительных газопроводов газораспределительных станций (ГРС) газорегуляторных пунктов (ГРП) и газорегуляторных установок (ГРУ). Необходимо рассчитать газопроводы среднего давления которые через газорегуляторные пункты снабжают газом газопроводы низкого давления а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Также рассчитать газопроводы низкого давления служащие для подачи газа к жилым домам общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям. И внутридомовую газовую сеть.
Исходные данные для проектирования.
В основу проектирования и расчета систем газоснабжения углеводородными газами положены термодинамические свойства самого природного газа и климатические условия района газоснабжения.
1.Климатические условия газифицируемого района
Среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период tср.с. = -07С; продолжительность отопительного периода no = 180 суток; расчетная температура наружного воздуха за отопительный период
tр.о. = -21С; внутренняя расчетная температура помещений tвн =20С;
2. Характеристика газового топлива:
Месторождение газа - Угерское
Плотность при t = 0 0С p = 0732 кгм3
Теплота сгорания при t = 0 0С p = 1013 кПа
Низшая = 36070 кДжм3
Высшая = 399903 кДжм3
Таблица 1. Состав газа по объёму %
3.Характеристика потребителей
Этажность зданий различная присутствуют 3 зоны застройки (3-х 4-х и 5-ти этажные) указанные на генплане. Централизованное горячее водоснабжение имеют 80% потребителей газовые водонагреватели имеют 10% не имеют горячее водоснабжение 10%. Коммунально-бытовые потребители снабжены газом в размере 70% из всех выше перечисленных используют газ для приготовления горячей воды 90%.
Определение расходов газа
1 Определение количества жителей газоснабжаемого района
Определение количества жителей производится в зависимости от этажности застройки отдельно для каждого микрорайона (квартала) по формуле
n — количество жителей в квартале чел;
S — площадь квартала в красных линиях га;
f — норма жилой площади на одного человека м2чел (f= 12 м2чел );
F общая жилая площадь квартала м2чел.
Расчет сводится в таблицу 2.
Таблица 2. Определение количества жителей
Размер квартала a*b м
Жилая площадь F*S м2
-х этажная зона застройки F=2600м2га
человек на застройке
-х этажная зона застройки F=2800 м2га
-ти этажная зона застройки F=3100м2га
человек проживающих в городе
2 Определение годовых расходов газа равномерно распределенными потребителями
К равномерно распределенным потребителям относятся бытовые и
коммунально-общественные потребители газа низкого давления. Годовое
потребление газа (м3год) определяют по нормам расходов газа:
N - количество жителей в данной зоне застройки тыс. чел.;
- низшая теплота сгорания газа кДжм3 определяемая по составу газа;
Q- норма годового потребления газа для различных потребителей МДж определяем по СНиП (2.04.08 – 87*);
ni- количество потребителей газа соответствующих данному виду потребления на 1000 чел
V – расход газа данным видом потребления м3;
m– общее количество потребителей.
Расчет сводится в таблицу 3.
Количество расчетных единиц на 1000 чел.
Общее количество единиц потребления на 1000 чел.
Годовой расход газа Vm3 год
-х этажная зона застройки
При наличие газовой плиты или ЦГВ
При наличие газовой плиты и газового водонагревателя
При наличие газовой плиты и отсутствие ЦГВ
Неучтенные коммунально-бытовые потребители (10%)
сумма 3-х этажной зоны
Неутепленные коммунально-бытовые потребители (10%)
сумма 4-х этажной зоны
-ти этажная зона застройки
сумма 5 -ти этажной зоны
3. Определение часовых расходов газа
Система газоснабжения городов и других населенных пунктов должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа во избежание перегрузок во время пикового потребления газа.
При расчете необходимо учесть то что в районе газоснабжения присутствуют здания различной этажности.
Часовой расход газа определяется по формуле:
Vгод- годовой расход газа м3год;
khmax - коэффициент часового максимума определяемый для хозяйственно-бытовых потребителей СНиП (2.04.08 – 87*)
Расход газа по кварталам:
Vуд.ч. – удельный часовой объём газа м3ч чел ;
nкв – число жителей в квартале чел.
Расчет сводится в таблицу 4.
Таблица 4. Часовые расходы газа равномерно распределенными потребителями
Число жит. в квартале
Расход газа в квартале Vкв м3ч
-х этажная зона застройки
-и этажная зона застройки
Крупные сосредоточенные потребители снабжаются газом среднего давления. Часовые расходы газа для данных потребителей определяют в зависимости от пропускной способности (количества единиц потребления). Для гостиниц больниц-стационаров пропускная способность определяется по числу мест коек и т. д. для столовых кафе-ресторанов с определенным числом посадочных мест - в зависимости от числа посадок в единицу времени по формуле:
m– общее количество потребителей
- коэффициент часового ma
Расчет сводится в таблицу 5.
Таблица 5. Часовые расходы газа сосредоточенных потребителей
Общее кол-во расчет. ед. потреб. m
Хлебозавод: на выпечку хлеба подового батонов булок сдобы
Гостиница на 400 мест: без ресторанов с ванными во всех номерах
на стирку белья в мех. Прачечных включая сушку и глажение
Столовая на 300 мест: Обед
4. Определение расхода газа на отопление вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.
температура внутреннего воздуха в помещении отапливаемого здания °С;
– средняя температура воздуха за отапливаемый период °С;
– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления °С;
– расчетная температура наружного при проектировании вентиляции °С;
– число суток за отапливаемый период;
К К1 – коэффициенты учитывающие расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий;
Z – среднее число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток;
q – укрупненный показатель максимального часового расхода тепла на отопление жилых зданий кДжм2 ч (принимается по приложению 2 [9]);
F – жилая площадь отапливаемых зданий м2;
X1 – берется из задания на курсовой проект графа «Коммунально-бытовые потребители снабжены газом в размере 70% (Х1 = 07).
Годовой расход газа на горячее водоснабжение определяется по формуле:
– укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение кДжч чел (принимается по приложению 3 [9]);
N – число жителей пользующихся горячим водоснабжением;
– температура холодной воды в летнее время (
– температура холодной воды в зимнее время (
–коэффициент снижающий расход горячей воды в летнее время (при отсутствии данных принимаем а для южных и курортных городов ;
– коэффициент полезного действия для котельных принимается 08 – 085;
– берется из задания на курсовой проект графа «Из них используют газ для приготовления горячей воды 90% (Х2 = 09).
Кчас – максимальный коэффициент часовой неравномерности потребления газа в год;
m – число часов пользования максимума;
Так как Vчас4000 принимается 1 котельную с = 2000 м3ч и 1 ТЭЦ с = 441387м3ч
Подбор схемы газоснабжения населённого пункта.
1.Схема газоснабжения
Выбор системы распределения газа следует производить в зависимости от структуры газопотребления. В данном проекте рекомендуется принимать двухступенчатые газовые сети состоящие из сетей среднего и низкого давления. Сети среднего давления получают газ от магистрального газопровода через газораспределительные станции (ГРС).
Величина давления после ГРС не должна превышать максимально допустимого в сетях среднего давления. Давление перед конечными потребителями Р=01Мпа. К сетям среднего давления присоединяются крупные коммунальные предприятия отопительные котельные а также газорегуляторные пункты (ГРП) через которые газом снабжаются сети низкого давления.
В зависимости от принятого давления газа перед бытовыми газовыми приборами максимальное давление газа в распределительных газопроводах после ГРП: 3000 Па - при номинальном давлении газа у газовых приборов 2000 Па.
2.Количество ГРС и ГРП
Количество и размещение ГРС определяется количеством и местами подвода газа магистральными газопроводами. В данном проекте рекомендуется принимать одну ГРС которая размещается за пределами населенного пункта. Количество ГРП определяется расчетом по оптимальной производительности. Оптимальная производительность одного ГРП Vопт=1500-2000 м3ч. Оптимальный радиус действия Rопт=05-lкм. С учетом этого оптимальное количество ГРП
- Расход газа на все жилые дома;
- оптимальный расход газа
F – суммарная газифицированная площадь включая площадь проезда м2
Rопт – оптимальный радиус действия одного ГРП
Исходя из второго условия количество ГРП n принимается равным двум.
Рис.1. Роза ветров для зимнего периода господствующих ветров г. Винница
ГРП должен размещаться в центре газоснабжаемого района как можно ближе к центру нагрузки района. ГРС располагаем с востока так как преимущественное направление ветра северо-западное.
Гидравлический расчет
Гидравлический расчет газовых сетей сводится к определению диаметров участков и потерь давления в них. Сети среднего давления обычно состоят из одного кольца с несколькими отводами. Так как к сетям среднего давления присоединяют крупные сосредоточенные потребители то расходы газа определяются суммированием расходов газа отдельных потребителей по участкам.
Газовые сети низкого давления представляют собой сложную кольцевую схему распределительных трубопроводов по которой газ подается равномерно распределительным потребителям.
1. Гидравлический расчет сети среднего давления.
Расчет производится для трех режимов (два аварийных и один нормальный) в следующей последовательности: составляют расчетную схему для каждого режима на которой показывают нагрузки присоединенных потребителей аварийную перемычку длины участков и нагрузки по участкам определенные расчетом диаметры; рассчитывают первый аварийный режим принимая движение газа по часовой стрелке; нагрузки потребителей присоединенных к аварийной части сети (после аварийной перемычки) учитывают в размере 50% от номинальной; рассчитывают второй аварийный режим - движение газа против часовой стрелки. Для обоих аварийных режимов считают что потребители присоединенные к поврежденной половине кольца получают 50% от номинальной потребности в газе а остальные - 100%. Принимая диаметры сети максимальными из двух аварийных режимов рассчитывают нормальный режим. Диаметры участков сети при расчете аварийных режимов выбирают ориентируясь на среднее значение.
Рн – начальное давление на выходе из ГРС в сеть среднего давления Рн=3ат (03 МПа);
Рк – конечное давление в сети среднего давления Рк = 15 ат (015 МПа);
суммарная приведенная длина всех участков за исключением аварийных км Lпр = 11 L
действительная длина участка км (берется по плану в масштабе).
Конечное давление на каждом участке МПа
Расчет сводится в таблицу 6.
Таблица 6. Гидравлический расчет сети среднего давления
аварийный режим: ГРС-1-2-3-4-5-6-7-8-Г. Аср=154
аварийный режим: ГРС-1-8-7-6-5-4-3-2-К. Аср=148
Нормальный режим 1 полукольцо. Аср=383
Нормальный режим 2 полукольцо Аср=244
Рис.2. Схема сети среднего давления
2. Гидравлический расчет сети низкого давления.
Сети низкого давления подразделяются на уличные и внутридомовые сети. Дворовые сети относятся к внутридомовым сетям. Расчетные перепады давления по уличной и домой сети принимают по приложению 5 СНиП (2.04.08 – 87*);
Расчет кольцевой сети низкого давления следует производить в таком порядке:
составляют в соответствии с вышеизложенными требованиями расчетную схему сети питаемой от ГРП;
намечают направления потоков газа руководствуясь следующими положениями: газ от точки питания по все направлениям должен подаваться кратчайшим путем;
направления движения газа выбирают от точки питания к намеченным точкам встречи потоков газа на периферии (нулевые точки);
направления потоков газа выбирают так чтобы обеспечить равномерное распределение потоков по всем направлениям на некоторых участках возможно встречное движение потоков газа (такие участки называются перемычками на последующие участки газ по перемычкам не проходит);
определяют расчетные расходы газа по участкам (вычисление ведут от нулевых точек к источникам питания).
Расчетный расход на участке
где Vр Vэ Vт Vп – соответственно расчетный эквивалентный транзитный и путевой расходы газа на участке м3ч;
ΣV – суммарный расход газа на зону с одинаковой этажностью м3ч;
Vуд – удельный путевой расход газа в рассчитываемой зоне м3ч;
lр – расчетная длина участка м.
Расчетная длина участка определяется в зависимости от разбора газа участка (для одностороннего разбора Lр = 05L для двухстороннего –
Транзитный расход газа Vтр участка определяют как сумму путевых и транзитных расходов участков присоединенных к концу рассчитываемого участка. Если один и тот же участок снабжает газом зоны различной этажности то его учитывают дважды считая каждый раз односторонним. Действительные расходы Vр Vэ Vт Vп на таком участке определяют как сумму соответственно Vр Vэ Vт Vп из обоих расчетов.
Найденные значения расходов сводят в таблицу 7.
Рис.3. Схема сети низкого давления
Таблица 7. Определение расходов сети низкого давления
Разбор газа односторон. двусторон.
Удельный расход газа Vуд.п. м3ч*м
Расход газа на участке м3ч
Сначала рассчитывают наиболее протяженные направления затем – самые короткие. Определение диаметров производят по расчетным расходам газа ориентируясь на среднее удельное падение давления которое для каждого направления можно определить по формуле:
ΔР – расчетные перепады давления (смотрим по приложению 5[6]);
ΣLпр=11 L – сумма расчетных приведенных длин по направлению; 10%= 01 – доля потерь давления в местных сопротивлениях.
Невязка суммарных потерь давления по всем направлениям не должна превышать 10% в случае больших невязок производят перераспределение потоков по участкам изменяют расчетные расходы и добиваются допустимых величин невязок.
Pгрп — давление газа на выходе из ГРП IIa.
В последнюю очередь определяют диаметры и падения давления газа на перемычках. При движении потоков газа с обеих сторон на перемычки нужно обеспечить увязку давлений газа. Допустимая невязка 10%.
Найденные значения вносятся в таблицу 8.
Таблица 8. Гидравлический расчет сети низкого давления
ГРП-13-8-7-4 Расчет перемычка
Внутридомовой газопровод
1. Правила монтажа и эксплуатации
Вводы газопроводов в здание следует предусматривать непосредственно в помещение где установлено газовое оборудование или смежное с ним помещение соединяемое открытым проёмом.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий. Проход газопровода через наружную стенку зданий осуществляется в футляре (полом отрезке металлической трубы диаметром больше диаметра газопровода).
Монтаж внутридомового газопровода производят из металлических труб в основном стальных водо-газопроводных. Прокладку газопроводов внутри здания производят по нежилым помещениям (кухни коридоры) чаще всего открыто по стенам. Присоединение газопроводов к газовым приборам допускается предусматривать с помощью гибких шлангов рассчитанных на давление газа во внутридомовом газопроводе.
При размещении газовых приборов нужно учитывать такие факторы как удобство пользования удобство обслуживания и соблюдение правил противопожарной безопасности поэтому желательно не размещать газовые плиты вблизи окон во избежание задувания горящей горелки порывом ветра при открытом окне.
Газовые плиты должны устанавливаться строго горизонтально по уровню. Расстояние между задней стенкой плиты и стеной 50мм. При установке плиты около неоштукатуренных деревянных стен участок стены за плитой обивается листовым асбестом толщиной 3мм и покрывается кровельной сталью. Выступать это покрытие за габариты плиты должно по ширине на 100мм по высоте на 800мм. Отключающий кран устанавливается на расстояние 200мм сбоку от плиты не менее 5мм от стены. Газовые проточные водонагреватели устанавливаются на огнестойких стенах каменных или бетонных. При установке на деревянной стене расстояние от задней стенки водонагревателя и стеной должно быть не менее 30мм кроме того участок стены оббивается листовым асбестом толщиной 3мм и покрывается кровельной сталью. Водонагреватель устанавливаются либо в кухне над раковиной либо в ванной комнате со стороны выпускного отверстия ванны.
Расстояние от пола до газовой горелки 900-1200мм кран отключающий подачу газа устанавливается на расстоянии 1500мм. Крепятся газовые водонагреватели с помощью специальных держателей которые закреплены в стене.
2. Определение расчетных расходов газа.
Расчетные расходы газа определяются по номинальным расходам газа приборами с учетом коэффициента одновременности их действия (м3ч);
– номинальный расход газа газового прибора;
- число приборов однотипных или групп приборов;
- низшая теплота сгорания;
Таблица 9. Расходы на участках внутридомовой сети.
3. Гидравлический расчет внутридомовой газовой сети.
При гидравлическом расчете газопроводов следует учитывать дополнительное давление вследствие разных плотностей газа и воздуха Па
Z– разница между начальными и конечными высотными отметками участков газопровода м;
– соответственно плотность воздуха и газа кгм3; ρв=129 кгм3. Если газ легче воздуха дополнительное давление учитывают со знаком минус. =0732 кгм3.
На горизонтальных участках ΔPz=0
Определение диаметров производят по расчетным расходам газа ориентируясь на среднее удельное падение давления газа:
ΔР – расчетный перепад давления во внутридомовом газопроводе ;
Lnp– приведенная длина участка.
Суммарные падения давления с учетом дополнительного давления не должны превышать расчетного перепада давлений. Результаты расчета сводят в таблицу 10.
Таблица 10. Гидравлический расчет внутридомовой сети
Падение давления на усчастке
Рис.4. Аксонометрическая схема внутридомового газопровода
Подбор материалов и оборудования.
1. Подбор оборудования ГРП и типового ГРП.
Схема и оборудование ГРП зависит от давления на вводе и на выходе из ГРП а также от количества газа проходящего через ГРП. В каждом ГРП необходимо устанавливать газовый фильтр предохранительный запорный клапан (ПЗК) предохранительный сбросной клапан (ПСК) регулятор давления (РД) обводной трубопровод отключающие устройства контрольно-измерительную аппаратуру. Предохранительные устройства ГРП (фильтр ПЗК и ПСК) поставляются вместе с регулятором давления их размеры определяются размерами РД.
На сетевых ГРП применяются регуляторы давления типа РДУК. С такими регуляторами применяют волосяные фильтры. Подбор фильтров производят по пропускной способности. Так как перепад давлений на кассете фильтра не должен превосходить 1000-2000 Па необходимо определить потери давления для принятого фильтра при расчетном расходе газа по формуле:
Pгр - падение давления по графику;
V - расход газа через фильтр нагрузка ГРП м3ч;
- плотность используемого газа кгм3;
Р - абсолютное падение перед фильтром кгссм2.
Размер ПЗК по условному проходу должен соответствовать размеру регулятора. Величину сброса газа через ПСК принимают в количестве 10% от пропускной способности РД.
Для выбора типового ГРП достаточно определить требуемый размер регулятора типа РДУК. Регулятор давления выбирают по расчетному расходу газа при расчетном перепаде давления. Когда скорость истечения газа через клапан ниже критической то есть Р2Р1055 требуемая пропускная способность РД (м3ч):
Vтабл— табличное (паспортное) значение пропускной способности Vтабл=300 м3ч;
Р1 P2 – входное и выходное давление газа Р1=0255МПа Р2=0003МПа;
При определении пропускной способности регулятора давления начальное давление на входе (Р1) принимают максимальным из гидравлических расчетов газопроводов среднего давления. Расчетный перепад давления Па (кгсм2) Р=Р1-Р2
Руководствуясь табличными данными подбирается регулятор давления РДУК 2H – 5035 так как он является наиболее подходящим по характеристикам.
Рис.5. Принципиальная схема ГРП
– ввод газа на ГРП 2 – Газовый фильтр 3 – Предохранительно-запорный клапан 4- Регулятор давления 5 – Выход газа из ГРП 6 – Обводная линия 7 – Импульсная трубка 8 – Предохранительно-сбросной клапан 9 – Сбросная свеча 10 – Продувочный трубопровод 11 – Регистрирующий манометр 12 – показывающий манометр 13 – Кран 14 – Штуцер для манометра 15 – Задвижка.
2. Подбор материалов и оборудования газовых сетей
Выбираются сортаменты труб задвижек кранов компенсирующих устройств сборников конденсата газа. На подобранные материалы и оборудование составляется спецификация в виде табл. 11:
Таблица 11. Спецификация материалов и оборудования
Наименование оборудования
Трубы электросварные
Волосяной фильтр РДУК2Н-5035
Газовые плиты 2х конф. с духовым шкафом
Газовые плиты 4х конф. с дух. шкафом
Указания по прокладке городских газовых сетей
По территории города газовая сеть независимо от назначения и давления должны прокладываться в грунте. Рекомендуется прокладывать газопровод в зеленой полосе
Газопроводы высокого давления прокладываются по малонаселённой территории. Газопроводы среднего и низкого давления запрещается прокладывать совместно с другими системами коммуникаций. Чаще всего применяется прокладка в траншеях без устройства каналов. Трассу следует прокладывать с наименьшим количеством изломов и поворотов. При наличии грунтовых вод и сыпучих или насыпных грунтов необходимо устраивать крепления.
Глубина заложения газопровода составляет 08 метров от поверхности земли до верха трубы.
Дворовая сеть и вводы в здание прокладываются с уклоном 0003 в сторону уличной сети. Вводы в здание устраиваются непосредственно в места где установлен газовый прибор либо по кротчайшему расстоянию от сети низкого давления.
Газопроводы внутри здания прокладываются по стенам выполненных из любых материалов. Разводка от ввода на стояки осуществляется под потолком 1 этажа.
Методы защиты газопровода от коррозии можно разделить на 2 группы:
Суть пассивных методов защиты заключается в изоляции газопровода. Наиболее распространёнными изоляционными материалами являются битумно-минеральные и битумно-резиновые мастики.
К активным методам защиты относят катодную и протекторную защиты и электрический дренаж.
Электрический дренаж позволяет устроить отвод токов попавших на газопровод обратно к источнику. Электрический дренаж применяется только в том случае когда в грунте присутствуют блуждающие токи
Суть катодного метода заключается в накладывание отрицательного потенциала на газопровод т.е. переводят весь защищаемый участок газопровода в катодную зону.
В курсовом проекте применяется подземная прокладка газопровода на глубине заложения 08м до верха трубы с «весьма усиленной» защитой от коррозии из полимерной ленты. Изоляция состоит из грунтовки трех слоев полимерной ленты и наружной обертки.
Из активных методов защиты используется протекторная защита.
Протекторная защита заключается в использовании протектора. Протектор – металлическая болванка металл болванки должен иметь меньший электрический потенциал чем металл газопровода. Газопровод и болванка соединяются изолированным проводником что позволяет отводить электрический заряд на болванку. Болванка закапывается в специально устроенном шурфе ниже уровня газопровода. Радиус действия одного протектора – 20-25 метров.
Внутридомовой газопровод покрывается масляной краской в два слоя.
Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Так как все виды работ выполняемые в колодцах и помещениях ГРП производят в газоопасной среде места где проведения таких работ огораживаются от посторонних людей и находятся под постоянной охраной. Все работы по обслуживанию и ремонту выполняют не менее двух человек. Запрещается курить и разводить огонь в таких местах.
При внезапной утечке газа в помещение необходимо надевать противогаз и немедленно покинуть помещение. Рабочие производящие работы в котлованах и колодцах должны надевать поясок к которому крепится веревка конец которой остаётся снаружи в руках у наблюдающего за работой.
Сварочные работы можно производить на газопроводах находящихся под небольшим давлением (200-120000 Па) или на выключенных и продутых воздухом газопроводах. Проверку герметичности соединений и арматуры следует производить только мыльным раствором.
В данном курсовом проекте моей задачей было спроектировать систему газоснабжения населенного пункта. В процессе проектирования мною были освоены расчеты газопроводов среднего и низкого давления а также внутридомового газопровода. Так же для них был произведен гидравлический расчет. По результатам расчетов была выбрана и спроектирована 2-х ступенчатая кольцевая сеть газопроводов от которой питаются жилые дома и различные сосредоточенные потребители.
Схемы сетей а так же схема ГРП представлены в графической части работы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

icon Проект Газоснабжение Васильева.dwg

Проект Газоснабжение Васильева.dwg
08.03.01В34-013.17.ОВ
Газоснабжение населенного пункта г. Пермь
Генплан район газоснабжения
Отметка земли проектная (м)
Отметка земли фактическая (м)
Отметка дна траншеи (м)
Отметка верха трубы (м)
Обознач. трубы и тип изоляции
изоляция "весьма усиленная"
Естественная (песчаная подушка)
План газифицируемого здания
Схема сети среднего давления
Схема сети низкого давления
Аксонометрическая схема внутридомового газопровода
Условные обозначения
Зона пятиэтажной застройки
Зона трехэтажной застройки
Диаметр газопровода
Зона четырехэтажной застройки
Принципиальная схема ГРП
08.03.01В34-002.17.ОВ
Газоснабжение населенного пункта г. Винница
Генплан района газоснабжения
изоляция "Весьма усиленная"
Генеральный план. Расчетные схемы
Штуцер для манометра
Показывающий манометр
Регистрирующий манометр
Продувочный трубопровод
Предохранительно-сбросной клапан
Предохранительно-запорный клапан
Экспликация оборудования ГРП

Свободное скачивание на сегодня

Обновление через: 18 часов 24 минуты
up Наверх