Проект газоснабжения в селе Дулепово

Общее описание села Дулепово. Определение параметров наружного воздуха. Нормативно-техническое обеспечение проектирования наружных газопроводов низкого давления: технологические и конструктивные решения. Подбор оборудования газорегуляторного пункта.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 10.07.2017
Размер файла 598,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

газопровод технический проектирование

С 2002 года Вологодская область участвует в программе газификации регионов Российской Федерации, реализуемой ПАО «Газпром». В рамках этой программы ПАО «Газпром» газифицированы десятки населенных пунктов Вологодской области. В соответствии с утвержденной пятилетней программой развития газоснабжения и газификации Вологодской области на период с 2016 по 2020 годы ПАО «Газпром» планирует построить газопроводы отводы и межпоселковые газопроводы протяженностью около 853 км, а также четыре газораспределительные станции. Это создаст условия для газификации 60 населенных пунктов .

В перспективных планах - развитие газотранспортной системы уже газифицированных районов области и газификация новых районов.

Реализация программы газификации в перспективе позволит повысить процент загрузки существующих газопроводов и газораспределительных станций на территории области, а главное существенно облегчит быт в сельской местности, значительно улучшить качество жизни населения [1].

Газ - наиболее экологически чистый вид топлива. Его отличают полнота сгорания без дыма и копоти; отсутствие золы после сгорания; легкость розжига и регулирования процесса горения; высокий коэффициент полезного действия топливоиспользующих установок; экономичность и простота транспортировки к потребителю; возможность хранения в сжатом и сжиженном состоянии; отсутствие вредных веществ.

Немалую роль играет и низкая стоимость добычи газа по сравнению со стоимостью добычи других видов топлива - угля, торфа, нефти.

Природный газ широко применяется как энергетически эффективное и дешевое топливо в быту, сфере бытового обслуживания жилых и общественных зданий, а также в промышленности. В связи с этим одной из приоритетных задач развития газовой промышленности, а также повышения уровня и качества жизни населения является газификация населенных пунктов.

Современные системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс, состоящий из газораспределительных станций (ГРС), газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, газорегуляторных пунктов и установок (ГРП и ГРУ), и предназначены для обеспечения газообразным топливом населения, коммунально-бытовых, промышленных потребителей.

Система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную и безопасную подачу газа потребителям, отличаться простотой и удобством в эксплуатации и предусматривать возможность отключения отдельных ее элементов для производства профилактических, ремонтных и аварийных работ.

На выбор системы газоснабжения населенного пункта оказывает влияние ряд факторов. Основные из них: 1) характер источника газа, свойства газа, степень его очистки и влажности; 2) размеры населенного пункта, особенности его планировки и застройки, плотность населения; 3) количество и характер промышленных потребителей; 4) наличие естественных или искусственных препятствий для прокладки газопроводов.

Цель выпускной квалификационной работы - разработка системы газоснабжения села Дулепово Вологодского района, а также подбор оборудования для шкафной газорегуляторной установки.

В ходе написания выпускной квалификационной работы было произведено технико-экономическое обоснование проектных решений, рассчитаны объемы потребления газа, произведен гидравлический расчет системы газоснабжения, выполнен расчет и подбор оборудования газорегуляторного пункта.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1 Общее описание села Дулепово. Определение параметров наружного воздуха

Дулепово -- деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Майского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Октябрьское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления -- в Октябрьский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге -- 29 км, до центра муниципального образования Майского по прямой -- 9 км. Ближайшие населённые пункты -- Акулово, Дитятьево, Мягрино, Новоселово, Смыково.

Из-за близости к областному центру климатические данные для села принимаем равными климатическим параметрам города Вологды согласно СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Согласно данного СНиП климат Вологодской области умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха - 2,3 0С.

Самый холодный месяц - январь, со среднемесячной температурой воздуха - -12,6 0С.

Самый теплый месяц - июль, со среднемесячной температурой - 16,8 0С.

Продолжительность теплого периода - до 205 дней, холодного - 160 дней.

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки tн.о = -32 0С.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период

tср.о = -4 0С.

Продолжительность отпительного периода no = 228 день [2].

В селе преобладает малоэтажная частная застройка, включающая дачные дома, коттеджи и прочие хозяйственные постройки.

1.2 Нормативно-техническое обеспечение проектирования наружных газопроводов

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

- СП 33.13330.2012 «Расчет на прочность стальных трубопроводов».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб».

- «Правила охраны газораспределительных сетей».

- ОСТ 153-39.3-051--2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных сетей».

- РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии».

- ГОСТ 21.610-85 СПДС «Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи».

- ГОСТ 9.602-2005 ЕСЗКС «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».

- СП 72.13330.2011 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Согласно классификации газопроводов, проектируемый газопровод относится к газопроводу низкого давления.

1.3 Технологические и конструктивные решения по строительству газопровода низкого давления

Основной целью газификации села Дулепово является повышение уровня и качества жизни населения. Природный газ в сельской местности расходуется на бытовые нужды жителей (приготовление пищи и нагрев воды), а также на отопление жилых домов.

Инженерно-геологические условия для прокладки трассы условно благоприятные. Рельеф по трассе полого волнистый, измененный насыпями проселочных дорог.

Осложняющими факторами для прокладки сети газопровода являются стесненная существующая застройка села, а также стесненные условия для складирования материалов.

Для газоснабжения села Дулепово запроектирована газораспределительная система низкого давления до 0,005 МПа.

Газопроводы выходят на стены газифицируемых зданий с установкой отключающей арматуры.

Строительство газопровода в селе предусматривается в один этап. Продолжительность строительства составляет 1,5 месяца.

Газопроводы в селе Дулепово прокладываются на глубине 1,2 м от поверхности земли до верха трубы. С целью удобства прокладки и эксплуатации предполагается, что газопровод будет проложен вдоль дорог.

В зависимости от числа ступеней давления газа в газопроводах системы газоснабжения городов и населенных пунктов делятся на одно-, двух-, трех- и многоступенчатые. Выбор системы газоснабжения зависит от характера планировки и плотности застройки населенного пункта.

Для села Дулепово целесообразно применить одноступенчатую систему газоснабжения, обеспечивающую подачу газа потребителям по газопроводам низкого давления.

Системы газоснабжения населенных пунктов могут быть тупиковыми, кольцевыми и смешанными. Для села Дулепово выбираем тупиковую систему газоснабжения, так как она является наиболее экономичной. В тупиковых газовых сетях газовое топливо поступает потребителю в одном направлении, то есть потребители имеют одностороннее питание.

В зависимости от расположения газопроводы делятся на наружные, внутренние (расположенные внутри зданий), а также подземные (подводные) и наземные (надводные). В системе газоснабжения села запроектированы подземные и наружные газопроводы.

В зависимости от назначения в системе газоснабжения газопроводы делятся на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, внутренние, продувочные, сбросные и межпоселковые.

Распределительными являются газопроводы, обеспечивающие подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа.

Газопроводы-вводы - это часть газопровода, ведущая от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводным газопроводом считают участок от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода.

Внутренним газопроводом считают участок от газопровода-ввода или вводного газопровода до места подключения газового прибора потребителя.

Межпоселковым газопроводом является газопровод, включающий все распределительные газопроводы, которые проложены за территорией населенных пунктов.

Сбросные и продувочные газопроводы используют для сбрасывания в атмосферу газа от сбросного устройства и при продувке газопроводов и оборудования.

В целях экономии расхода газа в проекте предусматривается установка отключающих устройств, предотвращающих подачу газа во время ремонтных работ на газопроводе, а также при аварийных ситуациях.

Установка отключающих устройств (кранов стальных шаровых 11с41n1) в подземном исполнении предусмотрена на ответвлениях к застройке по всем газифицируемым улицам.

Установка отключающих устройств (кранов шаровых) в надземном исполнении предполагается на стенах газифицируемых жилых домов. Отключающее устройство следует установить на высоте 1,8 м от земли и на расстоянии не менее 0,5 м от окон и дверей жилого дома.

Для перспективного подключения потребителей газа на конечных участках газопровода предусмотрена установка заглушек.

Трасса проектируемого газопровода проходит по свободным землям села Дулепово, поэтому снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно-технического обеспечения, а также вырубка деревьев и кустарника с выкорчевкой пней не предусматривается.

Проектом также не предусматривается размещение объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий.

1.4 Обоснование выбора способа прокладки и материала трубопровода

В целях безопасности в селе Дулепово предполагается подземная прокладка газопроводов. Несмотря на то, что строительство подземных газопроводов значительно дороже, чем надземных, на практике чаще всего прибегают к подземной прокладке газопроводов. Дело в том, что трубопровод, проходящий в земле, более защищен, поэтому служит дольше и более безопасен для окружающей среды.

Прокладку газопровода предпочтительнее производить поточным методом с пооперационной разбивкой бригады на звенья - для подчистки, сварных работ, установки арматуры, присыпке труб, засыпки траншеи грунтом.

Работы по строительству газопровода производятся последовательно по участкам малыми механизированными комплексами, оснащенными машинами и механизмами для выполнения следующих работ: разработка траншей и котлованов; устройство оснований; укладка труб, установка арматуры; монтаж запорной арматуры; испытание сети; засыпка траншей и котлованов.

В зависимости от материала труб газопроводы подразделяют на металлические (стальные, медные) и неметаллические (полиэтиленовые).

Сталь марки 09Г2С - сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций. Марка стали 09Г2С широко применяется при производстве труб и другого металлопроката.

В соответствие ГОСТ 19281-89 «Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия» сталь марки 09Г2С можно расшифровать как сплав, содержащий 0,09 % углерода, 2 % марганца и кремний, количество которого не превышает 1 % [3].

Заменить сталь 09Г2С можно следующими марками: 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С, а также 19Мn-6.

Основное предназначение стали марки 09Г2С - это использование ее для сварных конструкций. Хорошая свариваемость стали обеспечивается благодаря низкому содержанию углерода. Если углерода больше, то в сварном шве могут образовываться микропоры при выгорании углерода и возникать закалочные структуры, что ухудшает качество шва. Еще одно достоинство этой марки состоит в том, что сталь 09Г2С не склонна к отпускной хрупкости, то есть ее вязкость не снижается после процедуры отпуска. Она также устойчива к перегреву и образованию трещин.

Широкое распространение и популярность стали 09Г2С объясняется тем, что ее высокие механические свойства позволяют экономить при изготовлении строительных конструкций. Более того, такие конструкции имеют меньший вес. Устойчивость к низким температурам позволяет применять трубы из стали 09Г2С в условиях крайнего севера для прокладки нефте- и газопроводов.

При строительстве вводных и внутренних газопроводов обычно применяются полиэтиленовые трубы, так как они имеют некоторые преимуществ по сравнению со стальными трубопроводами:

- высокую коррозионную стойкость почти во всех кислотах и щелочах, что исключает необходимость изоляции и электрохимической защиты;

- незначительную массу, что обеспечивает снижение транспортных расходов, а также трудозатрат при их монтаже;

- повышенную пропускную способность благодаря гладкости поверхности;

- высокую прочность при высокой степени эластичности и гибкости.

К недостаткам полиэтиленовых труб можно отнести: горючесть, повышенную окисляемость при нагревании, деструкцию материала при температурах выше 30 0С, изменение свойств под воздействием прямых солнечных лучей, высокий коэффициент линейного расширения.

Таким образом, по территории села Дулепово запроектирована прокладка толстостенных труб из полиэтилена марки ПЭ-80 SDR в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия» [4]. Газовые трубы из полиэтилена марки ПЭ-80 обладают повышенной прочностью, стойкостью к растрескиванию и высокой эластичностью.

Срок службы полиэтиленовых газопроводов составляет 50 лет.

При строительстве газопроводов из полиэтиленовых труб значительно сокращается объем земляных работ и продолжительность строительства, так как полиэтиленовые трубы гораздо быстрее монтировать - трубопровод разматывается с барабана и укладывается непосредственно в траншею. Кроме того, транспортировка полиэтиленовых газопроводов значительно дешевле, поскольку они в разы легче металлических труб.

Гибкость и эластичность полиэтилена позволяют применять трубы из него при прокладке газопроводов методом направленного бурения, когда возможны изменения направления трассы и ее изгибы большого радиуса.

Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности не менее 2,5. Соединения полиэтиленовых труб между собой выполняются деталями с закладными нагревателями. Для перехода с полиэтилена на сталь принимаются неразъемные соединения «полиэтилен-сталь».

Для обеспечения сохранности и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливается охранная зона вдоль трассы подземного газопровода в виде участка земной поверхности ограниченной условными линиями. Охранная зона проходит на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода, вокруг шкафной газорегуляторной установки - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ УРПШ.

При производстве земляных работ в зоне прокладки полиэтиленовых труб, необходимо уложить вдоль газопровода сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно - Газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.

На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересеченного сооружения.

При пересечении проектируемого газопровода с существующими инженерными коммуникациями необходимо выдержать расстояние не менее 0,2 м между газопроводом и инженерными коммуникациями и не менее 0,5 м между кабелем связи и газопроводом. При невозможности этого расстояние принять не менее 0,25 м, а кабель заключить в футляр из асбестоцементной трубы длиной не менее 4 м. Разработка грунта вблизи пересекаемых коммуникаций механизированным способом допускается на расстоянии не ближе 2 м, доработку оставшегося грунта следует выполнять вручную.

Диаметры проектируемых газопроводов приняты на основании гидравлического расчета.

После окончания сварочных и изоляционных работ, установки арматуры необходимо провести испытание газопроводов на герметичность. Для этого полиэтиленовый газопровод испытывается давлением 0,3 МПа в течении 24 часов.

1.5 Проект полосы отвода под строительство газопровода низкого давления

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого давления, выделяется из состава земель населенного пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ.

Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (УГРШ, запорной арматуры, контрольных трубок) на проектируемом газопроводе выделяются из состава земель населенного пункта в бессрочное пользование балансодержателю объекта. Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства.

В площадь временного отвода вошли земли, находящиеся в границах площадки для строительства газопровода, площадка для размещения временных зданий и сооружений, площадки для складирования стройматериалов, площадка для стоянки строительной техники.

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определяется на основании норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопровода и схем расстановки механизмов [5].

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения газопровода, а также от способа и схемы обратной засыпки смонтированного газопровода.

На период строительства газопровода предусмотрена полоса временного отвода земель шириной 4 м для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы газопровода.

Полоса отвода для строительства газопровода предусмотрена на ширину траншеи плюс 0,5 м в каждую сторону.

Разработка траншеи выполняется экскаватором в отвал с использованием данного грунта для обратной засыпки. Разработка траншей должна вестись с устранением водосборов и подчисткой дна траншеи.

2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА В СЕЛЕ ДУЛЕПОВО

В деревне Дулепово Вологодской области используется газ Вуктылского месторождения. Для расчёта сети наружных газопроводов нужно знать: средние значение теплоты сгорания (МДж/м3), плотности (кг/м3) сухого природного газа, максимальные расчётные часовые расходы газа (м3/ч).

2.1 Определение плотности и теплоты сгорания природного газа

Физические характеристики, теплоту сгорания и процентное содержание компонентов газа Вуктылского месторождения сводим в таблицу 1 [6].

Таблица 1i - Физические характеристики газа

Состав газа

Процентное содержание , %

Теплота сгорания , МДж/м3

Плотность газа при нормальных условиях , кг/м3

Метан СН4

74,8

35,88

0,7168

Этан С2Н6

8,8

64,36

1,3566

Пропан С3Н8

3,9

93,18

2,019

Бутан С4Н10

1,8

122,76

2,703

Пентан С5Н12

6,4

156,63

3,221

Азот N2 + редкие газы

4,3

-

-

У

100

1576,05

10,02

Газообразное топливо представляет собой смесь горючих и негорючих газов, поэтому в практических расчетах пользуются средними значениями теплоты сгорания (МДж/м3) и плотности (кг/м3) сухого природного газа, которые при нормальных условиях (температуре 0 °С и давлении 101,325 кПа) определяют соответственно по формулам (1) и (2) [7].

Плотность природного газа при нормальных условиях определяется как плотность газовой смеси в зависимости от содержания и плотности отдельных компонентов по следующей формуле (1):

(1)

где - объемная доля i-го компонента газовой смеси, % ;

- плотность i-го компонента при нормальных условиях, кг/м3.

Таким образом, плотность природного газа равна по формуле (1):

Низшая теплота сгорания природного газа при нормальных условиях определяется как теплота сгорания газовой смеси в зависимости от содержания и теплоты сгорания отдельных компонентов смеси по формуле (2):

(2)

где - объемная доля i-го горючего компонента газовой смеси, % [8];

- теплота сгорания i-го компонента, МДж/м3 [7, с.62].

Таким образом, теплота сгорания природного газа равна по формуле (2):

2.2 Анализ основных параметров системы газоснабжения

Система газоснабжения имеет тупиковую схему. Запорная арматура в газовой сети применяется с ручным приводом, в виде настенных шаровых кранов и надземных шаровых кранов.

Газопровод низкого давления выполнен от точек подключения до точек врезок в существующий газопровод низкого давления. Давление в точках врезок - 2 кПа. Газопровод низкого давления проложен в траншее. Дно траншей выровнено слоем крупнозернистого песка толщиной 10 см. На настенный газопровод нанесено лакокрасочное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ФЛ-03К и двух слоев эмали ХВ-125 [9].

Газ является топливом для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.

Обеспеченность газооборудованием (газовые плиты ПГ4, газовые отопительные аппараты Viessmann Vitopend 100-W) квартала жилых домов деревни Пестово Вологодской области сведена в таблицу 2.

Таблица 2 - Обеспеченность газооборудованием жилых домов деревни Дулепово Вологодской области

Адрес потребителя

Количество квартир

Количество проживающих

Газовые приборы

1

2

3

4

ул. Садовая 1

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 1а

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 2

1

4

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 3

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 4

1

4

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 5

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 6

1

3

ПГ4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 8

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 10

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 12

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 14

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 16

1

4

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Садовая 18

1

4

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 1

1

4

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 2

1

4

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 3

1

4

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 4

1

3

П-Г4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 5

1

4

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 5а

1

3

ПГ4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 6

1

3

ПГ4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 7

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 8

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 9

1

3

ПГ4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 10

1

3

ПГ4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 11

1

5

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 12

1

5

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 13

1

5

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 14

1

3

ПГ4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 15

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Полевая 17

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Центральная 1

1

4

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Центральная 2

1

3

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Центральная 3

1

6

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Центральная 4

1

6

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Центральная 5

1

6

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Центральная 6

1

6

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Центральная 8

2

6

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

ул. Центральная 10

2

6

ПГ-4+Viessmann Vitopend 100-W

Годовые и расчетные часовые расходы газа служат исходными данными для определения диаметров газопроводов, для выбора размеров и типов газовой арматуры, аппаратуры и оборудования.

Расчет расхода газа представляет собой сложную задачу, так как потребители расходуют газ неравномерно. Кроме того, количество газа, расходуемого сельскими потребителями, зависит от ряда факторов, таких как газооборудование дачных домов, климатические условия, благоустройство, населенность и перспективы развития сельского поселения.

Большинство представленных факторов не поддается точному учету, поэтому потребление газа рассчитывают по средним нормам, разработанным в результате анализа многолетнего опыта фактического потребления газа, а также перспектив его изменения.

2.3 Определение годового расходов газа

Расход газа населенным пунктом зависит от числа жителей. Количество жителей села Дулепово принимаем из расчета, что в жилом доме проживает 3,4,5 и 6 человек. Таким образом, расчетное количество жителей в населенном пункте равно 146 человек.

Охват газоснабжения жилых домов () для большинства сельских населенных пунктов близок к единице. Нормы расхода газа для различных групп потребителей [10].

Годовое потребление газа на использование его в жилых домах вычисляется по следующей формуле (3) [7]:

(3)

где - расчетное количество жителей в населенном пункте;

- степень охвата газоснабжением населения города.

- доля людей, проживающих в квартирах с централизованным ГВС;

- доля людей, проживающих в квартирах с ГВС от газовых водонагревателей;

- доля людей, проживающих в квартирах без ГВС;

- норма расхода газа для людей, проживающих в квартирах с централизованным ГВС, МДж/(годчел);

- норма расхода газа для людей, проживающих в квартирах с ГВС от газовых водонагревателей, МДж/(годчел) показана в таблице П1.1 приложение 1;

- норма расхода газа для людей, проживающих в квартирах без ГВС, МДж/(годчел);

В разрабатываемом дипломном проекте все дома подлежат газификации с ГВС от газовых водонагревателей.

Тогда годовое потребление газа на использование его в жилых домах вычисляется по следующей формуле (3):

Годовой расчетный расход газа определяем по следующей формуле (4) [7]:

м3/год, (4)

где - годовой расход теплоты на коммунально-бытовые нужды, ;

- низшая теплота сгорания газа, .

Таким образом, расчетный годовой расход газа равен по формуле (4):

2.4 Определение расчетных часовых расходов газа

Расчетный часовой расход газа для газоснабжения села Делепово определен с учетом потребления газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление подключаемых в данный момент с установкой в жилых домах газовых плит ПГ-4, газовых отопительных аппаратов Viessmann Vitopend 100-W.

В соответствии с техническим паспортом прибора номинальный расход газа для котла Viessmann Vitopend 100-W мощностью 24,8 кВт равен 2,83 м3/ч.

Viessmann Vitopend 100-W - это один из наиболее востребованных высокопроизводительных, экономичных настенных котлов. Номинальная тепловая мощность (10,5 - 24 кВт), развиваемая газовыми котлами, обеспечивает наиболее комфортное и экономичное отопление жилых зданий площадью 110 - 310 м2.

Котел обеспечивает высокий комфорт горячего водоснабжения с непрерывной производительностью 11,5 л/мин при мощности 24 кВт. Поддержание постоянной температуры горячей воды, осуществляется благодаря электронному регулированию и наличию на выходной линии датчика температуры. Диапазон регулировки температуры ГВС составляет 30 - 57 0C. Как и все настенные газовые котлы Viessmann, данная модель выгодно отличается высоким КПД - 93%, что говорит о его высокой эффективности и доступной стоимости владения. Помимо этого характерными особенностями данного котла является высокий уровень безопасности: атмосферная горелка котла обеспечивает минимальное содержание в выбросах вредных веществ, а встроенный мощный вентилятор быстро удаляет все продукты сгорания, гарантируя сохранение чистоты окружающего воздуха.

Котел Viessmann Vitopend 100-W имеет долгий срок службы и надежен в работе даже при значительных колебаниях сетевого давления газа и электрического напряжения.

Навесной двухконтурный котел модели Vitopend 100-W типа WH1D относится к одним из самых бесшумных и малогабаритных газовых котлов. Благодаря небольшим габаритно-монтажным размерам (400 Ч 725 Ч 340 мм) котел подходит для установки даже на стенах малоразмерных кухонь или в стеновых нишах подсобных помещений.

По конструкции газовый котел Viessmann Vitopend 100-W представляет собой прямоугольный корпус, внутри которого установлен теплообменник, газовая горелка, гидравлический блок AQUA-BLOC с циркуляционным насосом, мембранный расширительный бак и другие элементы, необходимые для работы котла. Высокоэффективная теплоизоляция камеры сгорания защищает от нагрева наружную поверхность котловой установки.

На рисунке 1 представлены: внешний вид и внутреннее устройство настенного газового отопительного котла Viessmann Vitopend 100-W.

Расчетные часовые расходы газа на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение жилых домов определены согласно по формуле (5) [7]:

, (5)

где - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3 / ч;

- число однотипных приборов или групп приборов, шт.;

- коэффициент одновременности работы газовых приборов [10].

Рисунок 1 - Газовый водогрейный котел Viessmann Vitopend 100-W типа WH1D:

а) внешний вид котла; б) устройство котла:

1 - гидравлический блок AQUA-BLOC; 2 - мембранный расширительный бак; 3 - корпус;

4 - вентилятор удаления продуктов сгорания; 5 - теплообменник; 6 - камера сгорания;

7 - модулируемая атмосферная горелка; 8 - панель управления.

Коэффициент одновременности () принимаем согласно СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. Значение коэффициента одновременности отопительных котлов принимаем 0,85 независимо от количества квартир.

Коэффициенты одновременности () в зависимости от установки в жилых домах газового оборудования: ПГ-4 приведены в таблице П2.1 приложение 2. Номинальный расход газа на газовую плиту ПГ-4 определяется по формуле (6) [7]:

(6)

где - тепловая производительность газового прибора, для четырехконфорочной газовой плиты принимаем равным 40224 кДж/ч;

- низшая теплота сгорания природного газа, кДж/м3.

Номинальный расход газа газовой плитой ПГ-4 равен, по формуле (6):

м3/ч.

Расчет расходов на приборы (группы приборов) в одной квартире представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Расход газа на приборы (группы приборов)

Тип прибора (группы приборов)

Потребляемая мощность, кВт

Расход, м3i / ч

1

2

3

ПГ-4+ Viessmann Vitopend 100-W

36,5

3,25

Схему газопровода делим на участки и выполняем расчет расходов газа по участкам.

Результаты вычислений расчетных расходов газа на каждом участке наружного газопровода представлены в таблице П3.1 приложение 3.

Суммарный расход газа на всех участках газопровода в селе Дулепово составляет 109 м3/ч.

2.5 Гидравлический расчет газопровода низкого давления

В основе проектирования наружных сетей лежит гидравлический расчет газопроводов. Цель гидравлического расчета наружного газопровода низкого давления - это определение диаметров газопроводов, подводящих газ потребителям. Диаметры должны быть такими, чтобы суммарные потери давления от точек врезок до самого удаленного дома не превысили располагаемый перепад давлений, принимаемый 200 Па.

Общая протяженность трассы газопровода составляет м.

Методика расчета состоит в принятии допустимых потерь давления в газопроводах по выражению (6) [7]:

(7)

где - длина пути от газорегуляторного пункта до самого удаленного потребителя, м;

- длина i-го участка, м;

1,1 - коэффициент, учитывающий потери давления от местных сопротивлений;

- допустимые потери давления, Па.

Тогда допустимые удельные потери давления для ветки 1 по формуле (7):

По допустимым потерям и расходу газа определяем диаметры газопровода и действительные потери давления на участке. Суммарные потери давления по участкам сравниваем с располагаемым перепадом давления .

Зная расчетный расход газа на участках и допустимые удельные потери давления , с помощью номограммы можно определить диаметр участка газопровода, а также действительные удельные потери давления на участке .

Диаметр полиэтиленовых труб подбираем как для стальных труб по номограмме [11], а затем подбираем диаметр полиэтиленовых труб в соответствие с сортаментом по таблице П4.1 приложение 4, Свода правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб: СП 42-101-2003 [11].

Далее для принятого диаметра газопровода определяем потери давления на каждом участке по формуле (8) [7]:

(8)

Так для участка 0-1 потери давления рассчитываются по формуле (8):

Результаты гидравлического расчета наружных газопроводов низкого давления для села Дулепово представлены в таблице П5.1 приложение 5.

По итогам проведенного гидравлического расчета наружных газопроводов суммируются потери давления на всех участках от газораспределительной установки до самого удаленного потребителя и полученное значение сравнивается с располагаемым перепадом давления .

Таким образом, суммируем потери давления на участках с 0-1 по 42-83:

Суммарные потери давления по участкам сравниваем с располагаемым перепадом давления .

Затем выполняется проверка правильности расчета:

- если лежит в пределах 0 - 0,1, то расчет считается верным;

- если то следует уменьшить принятые диаметры газопровода;

- если то следует увеличить диаметр газопровода.

В противном случае потери давления от газорегуляторного пункта до последнего потребителя превысят располагаемый перепад давления, и потребители не получат газ.

После расчета основного газопровода выполняем расчет ответвлений по той же методике. Однако располагаемый перепад давления определяем по формуле (9) [7]:

,(9)

где - потери давления при движении газа от ГРП до данного ответвления, Па.

Выполняем проверку гидравлического расчета:

Расчет считается верным, т.к. разница между необходимым давлением 200 Па и суммой потерь на участках меньше 10%.

3. ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ

3.1 Газорегуляторный пункт

Газорегуляторный пункт служит для снижения давления газа, поступающего из городских распределительных сетей, до заданного и поддержания его постоянным независимо от расхода. Поскольку в жилых домах используются газовые приборы (плиты, газовые котлы), оснащенные атмосферными горелками с номинальным давлением газа 2 кПа, то на выходе из сетевого ГРП, питающего сети низкого давления, поддерживается давление 3 кПа.

В последние время с целью снижения продолжительности работ по монтажу ГРП населённых мест и повышению их качества принимают ГРП блочного типа. ГРП блочного типа выпускают по заказам монтажных организаций по типовым чертежам. Имеющая в типовых чертежах компоновка предусматривает то, что ГРП занимает минимальную площадь и удобность для обслуживания. Газорегуляторный пункт, который смонтирован в контейнере блочного типа, собирают и испытывают в заводских условиях [11].

ГРП сооружаются в виде отдельно стоящих зданий или шкафных регуляторных установок (ШРУ), устанавливаемых на специальные опоры. ГРП и ШРУ размещаются внутри жилого массива на расстоянии от зданий, сооружений, железнодорожных и трамвайных путей и воздушных линий электропередачи [10]. На вводах и выводах газопроводов из здания ГРП в колодцах устанавливают отключающие устройства не ближе 5 и не дальше 100 м от здания ГРП. Предохранительный запорный клапан (ПЗК) устанавливается по ходу газа перед регулятором давления. Предохранительный сбросной клапан (ПСК) устанавливается после регулятора давления. Для учета расхода газа используются измерительные диафрагмы с дифманометрами или газовые счетчики.

Измерительные диафрагмы устанавливаются до регулятора давления на прямолинейных горизонтальных участках газопроводов длиной не менее 10 условных диаметров до и 5 условных диаметров после диафрагмы. Газовые счетчики устанавливают на прямолинейных участках длиной ?5 Dy до счетчика и ?3 Dу, после него.

Продувочные газопроводы размещаются после первого отключающего устройства и на байпасе. Условный диаметр продувочных газопроводов должен быть не менее 20 мм.

Условный диаметр сбросного трубопровода, отводящего газ от ПСК, должен быть равным условному диаметру выходного патрубка клапана, но не менее 20 мм. Продувочные и сбросные трубопроводы выводятся на 1 м выше крыши ГРП и должны иметь на конце устройства, защищающие их от попадания атмосферных осадков. Трубопроводы, отводящие газ от ПСК шкафных регуляторных установок, размещаемых на опорах, должны быть выведены на высоту не менее 4 м от уровня земли.

Для снабжения газом потребителей в период ревизии и ремонта ГРП сооружается обводной газопровод (байпас). Диаметр обводного газопровода в соответствии с требованиями СНиП [10] должен быть не менее диаметра седла клапана регулятора давления газа.

При компоновке оборудования ГРП должна быть предусмотрена возможность его удобного обслуживания. Ширина основного прохода в ГРП должна быть не менее 0,8 м. Для обслуживания оборудования, размешенного на высоте более 1,5 м. должны быть предусмотрены площадки с лестницами, имеющими перила.

Технические характеристики ПГБ-50Н представлены в приложении 5.

ПГБ-50Н представленный на рисунке 1 включают в себя следующее основное оборудование:

- фильтры газовые для очистки газа от механических примесей (технологическая схема ПГБ позволяет обеспечивать возможность отключения рабочего фильтра для технического обслуживания без отключения потребителей);

- счетчики газа типа СГ-16М, TRZ, RVG, СВГ и др. (в том числе с электронной коррекцией объема газа), а также специальные сужающие устройства с автоматической коррекцией по давлению и температуре с помощью электронных корректоров типа ЕК-260, СПГ-721, Гиперфлоу, Суперфлоу и др.

- регуляторы давления газа типа РДУ-32, РДГД, РДГ, РДБК1, РДНК, РДСК, РДО, 330 SPV с номинальным диаметром DN 50, 80, 100, 150, 200 мм или другие регуляторы и устройства, позволяющие поддерживать выходное давление с заданной точностью и имеющие разрешение Ростехнадзора на применение.

- предохранительные запорные клапаны;

-предохранительные сбросные клапаны;

- запорную арматуру;

-манометры для визуального контроля рабочего давления измеряемого газа на входе и выходе;

- систему обогрева (от аппарата отопительного, газового обогревателя (конвектора), от внешнего источника или от обогревателей электрических во взрывозащищенном исполнении);

-ПГБ комплектуется первичными средствами пожаротушения, а также по требованию заказчика самосрабатывающими огнетушителями капсульного типа;

-ПГБ могут комплектоваться системой контроля и управления, оборудованными устройствами мобильной связи на базе шкафа контроля и управления ШКУ ГРП или контроллерами других производителей в соответствии с требованиями заказчика.

В дипломном проекте запроектирован блочный газорегуляторный пункт (ПГБ). Типовая конструкция газорегуляторного пункта в блочном исполнении рассчитана на применение его в климатических условиях средней полосы России и соответствует климатическому использованию УХЛ2 ГОСТ 15150 (от -45 до +50 ).

Рисунок 2 - Схема газовая принципиальная ПГБ-50Н

1-ФГ Фильтр газа под приварку; 2-Манометр; 3-ГШК-15 Кран шаровой под приварку Dn15; 4-ГШК-20 Кран шаровой под приварку Dn20; 5-ГШК-25 Кран шаровой под приварку Dn25; 6-ГШК-50 Кран шаровой под приварку Dn50;7 -ПСК-25 Ф Н (В) Клапан предохранительный сбросной фланцевый; 8-ПЗК-50 Н (В) Клапан предохранителный запорный; 9-РДП-50Н (В) Регулятор давления прямоточный;

10-Бобышка под термометр сопротивления; 11-Клапан под манометр КМ или КМ-Т;

12-Регулятор давления газа RF-10 или РДГБ-6; 13- Счетчик газа бытовой ВК; 14-ГШК-100С Кран шаровой под приварку Dn100; 16- ДСП-80В “РАско”; 18-11б41п3 Кран шаровой муфтовый Dn15; 10-Котел отопительный АОГВ; 20-Клапан электромагнитный муфтовый контроля загазованности Dn15; 21-Двухвентельный клапанный блок БКН2-12;

Рисунок 3 - Габаритный чертеж ПГБ-50Н

ПГБ-50Н рисунок 3 представляет собой металлический блок-бокс, обшитый негорючими трехслойными сендвич-панелями с минеральным утеплителем. Конструкция исключает “мостики холода”. Категория технологического помещения ПГБ по взрывопожарной и пожарной опасности - А в соответствии с НПБ 105-03 [12], класс взрывоопасных зон - В-1а в соответствии с “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ). Степень огнестойкости - II и класс пожарной конструктивной опасности - С0 согласно СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений” [13].

Пункты газорегуляторные блочные ПГБ-50Н-2 и с двумя линиями редуцирования газа предназначены для:

- редуцирования высокого или среднего давления газа на требуемое и автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления;

- автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений;

- очистки газа от механических примесей;

Конструктивно ПГБ на базе регуляторов давления газа РДП-50 выполнены в виде утепленного блок-бокса с двумя входами, запираемыми на металлическую дверь. Один вход предназначен для доступа к оборудованию, второй - вспомогательный, для доступа к системе отопления или телеметрии.

В данную модель ПГБ отопление устанавливается двух видов - с котлом АОГВ или газовое конвекторное отопление. При наличии электроисточника, возможен электрообогрев.

- с одной линией редуцирования и байпасом;

- с основной и резервной линиями редуцирования;

- с двумя линиями редуцирования настроенными на разное выходное давление и байпасами;

- с двумя линиями редуцирования настроенными на разное выходное давление и резервными линиями редуцирования;

- с узлом или без узла учета расхода газа;

- с АОГВ, с конвекторным или электрическим отоплением;

- с дополнительной секцией под телеметрию.

Возможность оснащения ПГБ автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ).

Газорегуляторные пункты блочного исполнения, в которых газовое оборудование располагается в специальном освещаемом и отапливаемом помещении (блоке), изготовленном во взрывопожарозащищенном исполнении, предназначены для эксплуатации в жестких климатических условиях и обеспечивающие при этом температуру внутри блока не ниже +5 градусов. Таким образом, создаются комфортные условия для работы обслуживающего персонала, при любой погоде и в любое время суток.

Блок ПГБ обычно разделен на три изолированных отсека, каждый из которых имеет отдельный вход. Это технологический отсек, включающий непосредственно газовую аппаратуру и трубопроводы, выполняющие технологический процесс, затем отсек телеметрии, в котором располагается оборудование для обработки, регистрации и передачи на диспетчерский пункт или АСУТП информации о состоянии технологического оборудования, значениях параметров процесса регулирования и учета расхода газа, работе систем контроля загазованности пожарной и охранной сигнализации.

В третьем отсеке располагается газовый котел водяного отопления помещения ПГБ. В случаях, когда отопление осуществляется газовыми конвекторами или электрообогревателями, расположенными непосредственно в отсеках, отопительный отсек отсутствует. Главным преимуществом ПГБ на базе РДП-50 перед шкафными газорегуляторными пунктами является возможность выполнить блок разборным, из нескольких отсеков, удобных для раздельного транспортирования, также в этом блоке можно разместить аппаратуру большей мощности и больших габаритов.

Оборудование, предназначенное для редуцирования газа, включает в себя краны шаровые ГШК, фильтры газа ФГ-50, клапаны предохранительные запорные ПЗК, регуляторы давления газа РДП, клапаны сбросные ПСК-25, а также узлы учета расхода газа, системы отопления и пожаротушения, и прочее оборудование, необходимость монтажа которого указана в технических требованиях на изделие. Установка дополнительного оборудования может влиять на конечную цену изделия.

В помещении ПГБ рисунок 1, где расположено технологическое оборудование, установлена система автоматического пожаротушения (Буран). С помощью жалюзийных решёток и дефлектора в помещении обеспечивается трёхкратный воздухообмен. Для естественного освещения предусмотрено окно. Для отопления технологического помещения используется газовый конвектор. В качестве легкосбрасываемой конструкции используется взрывной клапан, установленный в перекрытия блок-контейнера. Электрооборудование ПГБ выполнено в соответствии с действующим ПУЭ и обеспечивает электроснабжение как в штатном, так и в аварийном режиме.

3.2 Регулятор давления газа

Регулятор давления газа РДП предназначен для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа и применяется в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.

Преимущества прямоточной конструкции наглядно подтверждают результаты приемочных и эксплуатационных испытаний регулятора РДП, разработанного конструкторским отделом фирмы «Экс-Форма», специализирующейся на производстве промышленного газового оборудования.

3.2.1 Устройство и принцип работы

Рисунок 4 - Регулятор давления газа РДП-50

Регулятор состоит из следующих основных узлов рисунок 4: Исполнительного механизма - А, Стабилизатора - Б, Пилота (Регулятора управления) - В и соединительных трубопроводов - Г. У Регулятора с высоким выходным давлением стабилизатор отсутствует.

В регуляторах крышка исполнительного механизма имеет разъемную конструкцию и состоит из крышки 1 и фланца-переходника 2, соединяющихся между собой шпильками. По желанию заказчика Регулятор может оснащаться встроенным щумоглушителем 3.

Между корпусом 4 и крышкой 1 исполнительного механизма закреплена подвижная система 5 мембранного типа с тонкостенной гильзой 6. Гильза имеет возможность совершения возвратно-поступательного движения в направляющих 7 в которых установлены уплотнительные Кольца 8. В Крышке 1 неподвижно закреплен клапан 9 с эластичным уплотнением. поджим гильзы 6 к клапану 9 осуществляется пружиной 10.

Стабилизатор - Б является пружинным регулятором прямого действия и предназначен для поддержания постоянного перепада давления на входе пилота В, что позволяет свести к минимуму зависимость работы регулятора от изменений входного давления. Стабилизатор настроен на постоянное выходное давление.

Пилот - В по своей конструкции аналогичен стабилизатору, однако имеет устройство регулировки выходного давления. Пилот является пневматическим задатчиком выходного давления пегулятора. В корпус пилота встроен регулируемый дроссель 11 сбросной линии. Пилоты Регуляторов РДП-Н и РДП-В отличаются между собой различными значениями активной площади мембраны 12 и усилиями развиваемыми пружиной 13 задающей выходное давление.

Подмембранная камера стабилизатора через импульсную линию соединяется с газапроводом за Регулятором, а надмембранная - с входом пилота. С выхода пилота давление через регулируемый дроссель 14 подаётся в правую полость мембранной камеры исполнительного механизма - А. Левая полость мембранной камеры исполнительного механизма и подмембранная камера пилота соединены с газопроводом за регулятором. Сброс давления из правой полости мембранной камеры исполнительного механизма осуществляется через регулируемый дроссель, что позволяет добиться ровной, без колебаний работы регулятора.

Регулятор давления газа РДП обладает значительными преимуществами по сравнению с существующими аналогами:

- более высокая пропускная способность по сравнению с другими регуляторами;

- возможность использования на тупиковых ветках. Низкий прирост давления газа при нулевом расходе (тупике) не более 5%-10%;

- минимальное время переходного процесса. Отсутствие автоколебаний за счет наличия упругой обратной связи;

- устойчивая работа при экстремальных температурных режимах;

- стабильность поддержания заданного выходного давления на уровне 1-2%;

- регулятор не требует наличия минимального расхода газа, стабильно работает от нулевых расходов;

- РДП производства «Экс-Форма» могут применяться в различных системах газоснабжения, в том числе на объектах со сколь угодно малыми расходами газа;

- конструкция стабилизатора позволяет максимально снизить зависимость выходного давления от изменения входного;

- сниженный по сравнению с другими регуляторами вес;

- срок службы регулятора выше, чем у аналогов (35 лет);

- увеличенный межремонтный интервал до семи лет;

- в регуляторе используются высококачественные комплектующие иностранного производства: французские кольца и мембранное полотно, фитинги и дроссели итальянской фирмы Camozzi;

- в подвижном механизме регулятора применяется смазка wurth sabesto, которая обеспечивает работу регулятора, как при высоких, так и при низких температурах;

3.3 Фильтр газовый ФГ-50 Ф1

Фильтры газовые ФГ-50 применяются для очистки природного газа от механических примесей и загрязняющих частиц. Применяются в шкафных или блочных газорегуляторных установках. Пропускная способность фильтра ФГ-50 до 6500 м3/ч, рабочее давление до 1,2 МПа.

Рисунок 5 - Схема газового фильтра ФГ-50 Ф

Фильтры ФГ-50 Ф рисунок 5 выпускаются с фланцевым типом присоединения и состоят из металлического корпуса, внутри которого находится фильтрующая кассета, состоящая из армированной стальной сетки и фильтрующего элемента.

Корпусы Фильтров имеют колоколообразную форму с верхней крышкой для извлечения фильтроэлемента. Крышка крепится при помощи болтов и гаек через прокладку. Патрубки корпусов для входа и выхода газа могут иметь прямое расположение или угловое.

Фильтры могут изготавливаться вертикального и горизонтального исполнения с отводом конденсата вертикально вниз. В корпусе или патрубке фильтра может быть предусмотрена врезка сбросного трубопровода.

Фильтры снабжены датчиками контроля загрязненности. При проходе газа через фильтроэлемент на нем остаются механические примеси и влага. Степень загрязнения фильтра определяется по перепаду давления на входе и выходе фильтроэлемента, для чего на входном и выходном патрубках фильтра предусмотрены штуцеры для подключения приборов контроля перепада давления.


Подобные документы

  • Характеристика, геологическое строение и гидрогеологические условия района строительства газорегуляторного пункта. Определение годовых и часовых расходов газа. Гидравлический расчет сети среднего и низкого давления. Устройство сбросных трубопроводов.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 31.05.2019

  • Определение плотности и теплоты сгорания природного газа. Анализ основных параметров системы газоснабжения. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления. Сравнение полиэтиленовых труб с металлическими трубами, их достоинства и недостатки.

    дипломная работа [463,3 K], добавлен 15.02.2017

  • Общие сведения потребителей газа. Определение плотности и теплоты сгорания природного газа. Подбор оборудования газорегуляторного пункта. Меры безопасности, техническое обслуживание. Требования охраны труда при сварке полиэтиленовых газопроводов.

    дипломная работа [756,9 K], добавлен 20.03.2017

  • Проект газоснабжения пятиэтажного дома. Характеристика района строительства. Расчет параметров газового топлива. Выбор трассы газораспределительных систем. Гидравлический расчет внутридомового газопровода. Выбор оборудования газорегуляторного пункта.

    курсовая работа [120,7 K], добавлен 25.04.2017

  • ТЭО систем теплоснабжения. Оптимальная мощность центрального теплового пункта. Выбор оптимальной удельной потери давления в трубопроводах тепловой сети. ТЭО систем газоснабжения. Количество очередей строительства ГРС, мощности газорегуляторного пункта.

    курсовая работа [204,3 K], добавлен 12.02.2008

  • Определение основных характеристик природного газа. Рассмотрение особенностей газоснабжения лакокрасочного завода, расчет расхода котельной. Изучение условий прокладки наружного газопровода высокого давления. Подбор оборудования регуляторной установки.

    курсовая работа [53,4 K], добавлен 01.02.2015

  • Расчет расходов газа различными категориями потребителей. Подбор регулятора давления. Газовый пищеварительный котёл КПГ-250. Защита газопроводов от коррозии. Климатические данные. Схема газоснабжения города. Гидравлический расчет кольцевых газовых сетей.

    курсовая работа [203,8 K], добавлен 16.02.2016

  • Классификация газопроводов по давлению. Правила проектирования газораспределительных сетей: строительные материалы, защита от коррозии, расположение. Правила прокладки подземных и надземных газопроводов, размещения газоиспользующего оборудования.

    реферат [124,7 K], добавлен 14.12.2010

  • Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплотехнические характеристики наружных ограждений. Определение мощности, компоновка и гидравлический расчет системы отопления. Расчет нагревательной поверхности. Подбор вспомогательного оборудования.

    курсовая работа [98,8 K], добавлен 08.03.2011

  • Разработка систем газоснабжения низкого и среднего давления городской и сельской застройки. Проектирование газоснабжения жилого здания и вычисление объемов потребления газа. Пример расчёта двух аварийных режимов. Ознакомление со СНиПами и ГОСТами.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 28.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.