1.11 Рассчитаем удельные и путевые расходы для участков и все сведем в таблицы 5 и 6
Таблица 6 – Путевые расходы, (), м3/ч×м
= 0,113·110 = 12,480 | = 0,113·352 = 39,935 |
= 0,113·352 = 39,935 | = 0,060·308 = 18,625 |
= 0,113·308 = 34,943 | = 0,135·308 = 41,501 |
= 0,053·209 = 11,073 | = 0,135·275 = 37,055 |
= 0,053·308 = 16,318 | = 0,135·286 = 38,537 |
= 0,053·495 = 26,226 | = 0,135·451 = 60,770 |
= 0,053·572 = 30,305 | = 0,060·220 = 13,304 |
= 0,053·341 = 18,066 | = 0,060·484 = 29,268 |
= 0,053·198 = 10,490 | = 0,060·352 = 21,286 |
= 0,113·209 = 23,711 | = 0,060·121 = 7,317 |
= 0,113·297 = 33,695 |
1.12 Запишем выражения для транзитных расходов Lт на каждом участке сети, м3/ч×м
В соответствии с обозначенными на схеме СНД направлениями потоков газа запишем для транзитных расходов Lт на каждом участке сети.
Так как точки 6 и 15 являются конечными при движении газа, то:
Считаем, что при слиянии 2-х потоков газа их транзитные составляющие равны, то есть в общую трубу с каждого ввода поступает одинаковое количество газа.
Тогда:
1.13 Определяем эквивалентные и расчетные расходы:
,
где
Таблица 7 – Расчетный расход газа в СНД
№ участка | Фактическая длина, м | Удельный расход, м3/ч·м | Расход газа, м3/ч | |||
путевой | эквивален-й | транзитный | расчетный | |||
1–2 | 320 | 0,113 | 39,935 | 19,967 | 206,535 | 226,502 |
2–3 | 280 | 0,113 | 34,943 | 17,472 | 171,592 | 189,063 |
3–4 | 190 | 0,053 | 11,073 | 5,536 | 42,544 | 48,080 |
4–5 | 280 | 0,053 | 16,318 | 8,159 | 26,226 | 34,385 |
5–6(0) | 450 | 0,053 | 26,226 | 13,113 | 0,000 | 13,113 |
(0)6–7 | 520 | 0,053 | 30,305 | 15,153 | 0,000 | 15,153 |
7–8 | 310 | 0,053 | 18,066 | 9,033 | 30,305 | 39,338 |
8–9 | 180 | 0,053 | 10,490 | 5,245 | 48,371 | 53,617 |
9–10 | 190 | 0,113 | 23,711 | 11,856 | 171,704 | 183,559 |
10–11 | 270 | 0,113 | 33,695 | 16,848 | 205,399 | 222,246 |
11–1 | 320 | 0,113 | 39,935 | 19,967 | 245,333 | 265,301 |
9–12 | 280 | 0,060 | 18,625 | 9,312 | 94,217 | 103,529 |
12–13 | 280 | 0,135 | 41,501 | 20,751 | 75,592 | 96,343 |
13–14 | 250 | 0,135 | 37,055 | 18,527 | 38,537 | 57,065 |
14–15(0) | 260 | 0,135 | 38,537 | 19,269 | 0,000 | 19,269 |
(0)15–16 | 410 | 0,135 | 60,770 | 30,385 | 0,000 | 30,385 |
16–17 | 200 | 0,060 | 13,304 | 6,652 | 60,770 | 67,422 |
17–18 | 440 | 0,060 | 29,268 | 14,634 | 74,074 | 88,707 |
18–19 | 320 | 0,060 | 21,286 | 10,643 | 103,341 | 113,984 |
19–3 | 110 | 0,060 | 7,317 | 3,658 | 110,658 | 114,317 |
... для каждого вида работ и для каждой специальности с учетом местных условий. Все вновь поступившие рабочие, выполняющие работы по монтажу газопроводов, проходят вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж непосредственно на рабочем месте по безопасному выполнению работ. К производству такелажных работ с помощью подъемных механизмов с механическим и электрическим приводом допускаются ...
... газ к потребителям. Все соединения труб на газопроводах выполняются только сварными. Фланцевые соединения допускаются только местах установки запорно-регулирующей арматуры. 11.1 Трубы. Для строительства систем газоснабжения следует применять стальные прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы изготавливаемые из хорошо свариваемых сталей, содержащих не более 0,25 % углерода, 0,056 % ...
... газа в квартирах Расчетная формула для определения годового расхода теплоты (МДж/год) при потреблении газа в квартирах записывается в виде (3.1) здесь - степень охвата газоснабжением населения города; =1 N - число жителей ; - доля людей проживающих в квартирах с централизованным горячим водоснабжением; - доля людей проживающих в квартирах с горячим водоснабжением от газовых ...
... , или, другими словами, устройство настенных вводов. Правда, возможность устройства настенных вводов в большой степени зависит от грунтовых условий. Преимущество вводов газопроводов из полиэтиленовых труб заключается в исключении риска разрушения стальных участков от действия электрохимической коррозии. К недостаткам можно отнести опасность механических повреждений и повреждений от теплового ...
0 комментариев