2.5.8. Порядок расчета
На основании данных номинальных характеристик потребителей газа устанавливают конечные давления в тупиковых газопроводах рк, начальное давление рГРС определяется режимом работы ГРС или газорегуляторных пунктов.
В ыбирают наиболее удаленных от ГРС потребителей газа с точкой индексации «к» и считают направление потока газа до них основными. Далее определяют общую длину газопроводов по выбранным основным направлениям . Если основных направлений к удаленным точкам несколько, то каждое направление рассчитывают отдельно. Местные сопротивления для газопроводов высокого и среднего давлений учитываются введением поправочного коэффициента, при этом считают, что потери на местные сопротивления составляют 10 %, тогда .
Рис. 2.11. Номограмма для расчета газопроводов среднего и высокого давлений (природный газ, =0,75 кг/м3).
Определяют расчетные расходы Qр для каждого сосредоточенного отбора газа и для участков газопровода.
В системах газоснабжения используют правило постоянного перепада давления на единице длины газопровода, т.е. для газопроводов высокого и среднего давлении принято, чтобы величина была близки к постоянной для всех участков газопровода.
Оценку Аср для каждого основного направления получают как
.
5. По величинам Аср и Qр по номограмме выбирают диаметр для отдельных участков газопровода, который осредняют по стандарту в большинстве случаев в большую сторону, т. е. в сторону меньших перепадов давлении па участке газопровода.
6. Для стандартного диаметра но ГОСТу определяют действительное (фактическое) значение величины
,
затем находят .
Выполняют расчет давлений. Поскольку давление ГРС известно, то расчет можно вести с начала газопровода. При давлении рк, значительно большем заданного, уменьшают диаметры участков газопровода ближе к концу основного направления.
После определения давлений по данному направлению выполняют гидравлический расчет газопроводов — отводов по данной методике, начиная со второго пункта. При этом за начальное давление принимают давление в точке отбора.
Пример 2.5. Определить расход газа в газопроводе длиной 5000 м и диаметром 500 мм. Избыточное давление в начале и в конце газопровода соответственно равно р1= Па и р2= Па. Газовая постоянная 500 Н м/(кгК), температура газа 5°С, коэффициент гидравлического сопротивления = 0,02 и плотность 0,7 кг/м3 при 0°С и 760 мм рт. ст.
Решение
Абсолютная температура газа
Т=273+5=278К.
Коэффициент отклонения значений реальных газов от идеальных принимаем равным единице (т. е. z = 1).
Массовый расход
кг/с.
Объемный расход газа
м3/с.
Часовой расход газа
м3/с.
Пример 2.6. Определить перепад давления в горизонтальном газопроводе длиной 10 000 м и диаметром 300 мм при расходе газа 500 000 м3/сут. Плотность газа 0,7 кг/м3, газовая постоянная R=500 Нм/(кгК), коэффициент гидравлического сопротивления =0,015, коэффициент z=1, температура газа в газопроводе 7°С, абсолютное давление в конце газопровода Па.
Решение
Выразим секундный массовый расход газа через объемный:
.
Определим разность квадратов давлений:
Па2;
Па.
Перепад давления
Па
Пример 2.7.Определить давление столба газа в наклонном газопроводе, если =500 м, Т=280 К, р2= Па (давление абсолютное), R=500 Нм(кгК). Газопровод остановлен (М = 0).
Решение :
Определяем значение коэффициента b:
.
Определяем давление столба газа:
Па
Пример. 2.8. Определить массовый и объемный расходы газа в газопроводе длиной 10000 м, внутренним диаметром 0,3 м. Положительная разность отметок газопровода составляет 500 м. Избыточное давление в начале газопровода р1= Па, в конце газопровода р2= Па. Температура газа 5°С, плотность = 0,7 кг/м3, газовая постоянная R=500 Нм/(кгК), Ткр= 190,5 К, ркр= Па.
Решение
Определяем коэффициент:
.
Определяем приведенные давление и температуру:
.
Коэффициент сжимаемости по графикам равен 0,95. Массовый расход
кг/с.
Объемный расход газа
м3/с.
Суточный расход газа
кг/сут.
Объемный суточный расход газа
м3/сут.
Пример 2.9. Определить перепад давления в наклонном газопроводе при положительной разности отметок =300 м. Диаметр газопровода 200м, длина 5000 м. Температура газа 7°С, газовая постоянная R=500 Нм/(кгК). Ткр = 190,5 К, ркр=4,74 Па, плотность = 0,7 кг/м3, объемный расход газа Q=100 000 м3/сут, избыточное давление в начале газопровода р1= Па, коэффициент гидравлического сопротивления газопровода = 0,02.
Решение
Определяем секундный массовый расход газа:
кг/с.
Определяем коэффициент сжимаемости z по приведенным параметрам:
.
Коэффициент сжимаемости из графика z 1. Находим коэффициент:
.
Определяем давление в конце газопровода:
Перепад давления
Па.
Пример 2.10. Определить диаметр транзитного газопровода среднего давления для подачи газа от газораспределительной станции к промышленному предприятию в количестве Q= 4000 м3/ч. Длина газопровода =4000 м, необходимое абсолютное давление газа па вводе в заводской газораспределительный пункт рк= Па, начальное абсолютное давление рн= Па.
Решение
Для одного и того же расхода газа может подойти газопровод различного диаметра, но падение давления в нем и давление перед ГРП будет различное. Определим необходимый диаметр газопровода методом подбора.
Расчетная длина газопровода р= =4200м. Задаемся условным диаметром газопровода Dy=250 мм и определяем по номограмме на рис. 2.11.
при расходе газа Q= 4000 м/ч значение
.
Тогда конечное давление перед ГРП
Па.
Задаемся условным диаметром газопровода Dy= 200 мм, находим для него новое значение А=0,75 и определяем давление перед ГРП при этом диаметре:
Па.
При диаметре D=150мм и А=2,3
Па.
Из полученных данных видно, что наиболее подходящим условным диаметром будет Dy= 200 мм. Газопроводы большим диаметром при излишнем давлении окажутся более металлоемкими, а газопроводы меньшим диаметром не обеспечат необходимого давления перед ГРП.
Задачу можно решить проще, если предварительно определить максимально допустимое значение А для газопровода:
Па2/км.
Далее по номограмме подбираем диаметр, для которого действительное значение А будет ближайшим меньшим, т. е. Dy=200 мм.
Давление перед ГРП при этом диаметре определяется так же, как и в прежнем варианте решения.
Пример 2.11. Требуется выполнить гидравлический расчет тупиковой разветвленной сети среднего давления (рис. 2.11). Давление в начале сети рн= Па, давление перед потребителями рк= Па.
Решение
Расчет газопровода производим по методике расчета разветвленных тупиковых газопроводов высокого и среднего давления.
Нумеруем все узлы ответвления сети и проставляем на расчетной схеме длины участков, определяя их по длине кварталов и по ширине улиц. Далее определяем и проставляем па расчетной схеме расходы газа по участкам сети.
Расходы газа на отводах к потребителям равны расходам газа потребителями (в м3/ч):
Рис. 2.12. Расчетная схема тупиковой сети среднего давления:
РК – районная котельная; Х – хлебозавод; БПК - банно-прачечный комбинат; 1,46; 0,53; 0,25; 0,515 и 0,73 - длина участков в км; 10492, 9192, 7018, 2174 и 450 - расчетные расходы газа в м3/ч; 200, 125 и 80 - условные диаметры газопроводов в мм.
Расходы газа на ответвлениях к нескольким потребителям определяем как сумму расходов всех присоединенных участков:
м3/ч.
Расходы газа по основной магистрали определяем аналогично:
м3/ч.
и т. д.
Нанесем величины этих расходов на расчетную схему и составим расчетную табл. 2.8. Проставляем номера расчетных участков только основной магистрали, начиная от ГРС до конечного потребителя (хлебозавод). Ответвления и отводы от основной магистрали будут определены после расчета магистрали.
Таблица 2.8
Расчет газовой сети среднего давления
Участок (см.рис.2.12) | Длина участка, км | Па2/км | Расчетный расход газа Qр, м3/ч | Условный диаметр газопровода Dy, мм |
А |
А р | Давление на участке, Па | ||
по плану
|
расчетная =1,1 | в начале | в конце | ||||||
ГРС-2 2-3 3-4 4-Х | 1,46 0,53 0,515 0,7 | 1,61 0,58 0,57 0,77
| 3,9 3,9 3,9 3,9 | 10492 9192 2174 450 | 200 200 125 80 | 4,9 3,8 3,8 1,2 | 7,89 2,20 1,71 0,92 | 4 2,84 2,43 2,05 | 2,84 2,43 2,05 1,81 |
2-ГРП 4-ГРП-2 3-5 5-БПК
РК-1
|
0,05 0,05 0,25 0,23
0,04 | = =3,53 0,055 0,055 0,275 0,253 |
106 36 6,95 6,95
69 |
1300 1724 7018 1136
5882 |
80 100 200 80
150 |
10 6,7 2,3 7,2
8,7 |
0,55 0,37 0,63 1,82
0,38 |
2,84 2,05 2,43 2,30
2,30 |
2,75 1,96 2,30 1,86
2,2 |
= =0,528 0,044 |
Длину берем из расчетной схемы. При определении диаметров газопроводов пользуемся номограммой для расчета газопроводов среднего и высокого давления.
Номограмма дает зависимость между тремя величинами расходом газа Q, диаметром газопровода и комплексной величиной А, из которых известен только расход газа. Таким образом, имеем одно уравнение с двумя неизвестными, Предполагая, что располагаемый перепад давления затрачивается равномерно по всей магистрали, по номограмме на рис. 2.11 определяем среднее значение величины А:
Па2/км.
Далее подбираем диаметры магистрали так, чтобы значение А для каждого участка было по возможности ближе к значению Па2/км. Определяем диаметр участка ГРС-1, откладывая на шкале расхода номограммы расход газа на участке м3/ч и на шкале =А полученное значение Па2/км. Точка пересечения 1 оказалась между линиями диаметром Dy= 200 мм и Dy=250 мм. Продвигаясь по линии того же расхода вверх или вниз до линии ближайшего диаметра, находим искомый диаметр Dy = 200 мм.
Проектируем точку пересечения расхода газа с найденным диаметром на ось А и находим действительное значение Па2/км. Вносим полученные значения Dy = 200 мм и Па2/км в расчетную табл. 2.8 и определяем давление газа в конце участка:
Па.
Аналогично рассчитываем все остальные участки магистрали, определяем все диаметры и давления в узлах и перед последним потребителем — хлебозаводом. При этом конечное давление для одного участка будет начальным давлением для следующего. Если давление перед последним потребителем меньше или значительно больше необходимого, надо пересчитать какой-либо из участков, добиваясь необходимого давления.
В данном случае имеем давление 0,18 МПа вместо заданного 0,15 МПа. Проверяем, можно ли более рационально использовать избыточное давление для участка 4-Х, который имеет наименьшее значение А. Для этого задаемся меньшим диаметром участка и проверяем величину давления на вводе на участке хлебозавод.
Примем диаметр участка 4-Х равным 70 мм. По номограмме находим А=3. Давление перед хлебозаводом
Па,
т. е. меньше необходимого. Оставляем прежний диаметр, и расчет магистрали считаем законченным.
Далее рассчитываем отводы от главной магистрали к отдельным потребителям.
Длина участка 2-ГРП-1 по плану = 0,05 км; расчетная длина = 1,1 =0,055 км; расчетный расход газа =450м3/ч.
Определяем максимально допустимое значение А для участка по ранее полученному давлению в начале участка ( Па) и необходимому давлению в конце участка ( Па).
Подбираем диаметр отвода по полученному значению:
Па2/км.
В данном случае значение А получилось слишком большим. Принимаем газопровод диаметром 80 мм, при этом получим А= Па2/км и находим Па. Все вычисления сведены в расчетную табл. 2.8, Подобным же образом рассчитываем и отвод к ГРП.
Затем рассчитываем ответвления к отдельным зданиям. Если ответвление сложное, его рассчитываем аналогично основной ветви. Таким образом выполнен расчет к банно-прачечному комбинату. Если ответвление более простое (к двум или к трем потребителям), его можно не выделять отдельно, а рассчитывать вместе со всеми отводами.
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Основные сведения о газораспределительных сетях. Свойства газов.
- 1.2. Горючие газы, используемые для газоснабжения.
- 1.3. Основные физические свойства газа
- 2. Гидравлический расчет газораспределительных сетей.
- 2.1. Структура систем газоснабжения
- 2.2. Потребители газа. Режим потребления газа.
- 2.3. Расчетные расходы газа
- Годовые расходы газа.
- 2.3.2. Расчетные часовые расходы газа
- 2.4. Гидравлический расчет простых газопроводов.
- 2.4.1. Газопроводы высокого и среднего давления
- 2.4.2. Газопроводы низкого давления.
- 2.5. Гидравлический расчет газопроводов высокого и среднего давлений
- 2.5.2. Расчет газопроводов, проложенных параллельно
- 2.5.3. Расчет газопровода с лупингом
- 2.5.4. Расчет газопровода со вставкой
- 2.5.5. Среднее давление в газопроводе
- 2.5.6. Расчет газопровода высокого давления при равномерном отборе газа по длине.
- 2.5.7. Методика расчета разветвленных газопроводов высокого и среднего давлений
- 2.5.8. Порядок расчета
- 2.6. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.
- 2.6.1.Расчетные схемы газораспределительных сетей.
- 2.6.2. Гидравлический расчет распределительных газопроводов при сосредоточенных отборах газа.
- 2.6.3. Вывод расчетной формулы для случая равномерно распределенного отбора газа по длине горизонтального газопровода.
- 2.6.4. Определение границ применения различных методик расчета газопроводов.
- 2.6.5. Определение расчетных расходов для трубопроводов с распределенным отбором.
- 2.6.6 Расчетные перепады давления
- 2.6.7. Методика расчета распределительных газопроводов низкого давления с сосредоточенными отборами газа.
- 2.7. Гидравлический расчет вертикальных домовых газопроводов.
- 2.7.1. Вывод расчетных формул при равномерном по длине отборе газа
- 2.7.2. Вывод расчетных формул при сосредоточенном отборе газа
- 2.8. Методы расчета тупиковой газораспределительной сети
- 2.8.1.Традиционный (старый) метод расчета тупиковой сети
- 2.8.2. Некоторые неопределенности при расчете тупиковой сети по традиционному методу
- 2.9. Гидравлический расчет кольцевых газораспределительных сетей
- 2.9.1. Методика расчета кольцевых сетей
- 2.9.2. Методика гидравлической увязки кольцевой сети
- 3. Газораспределительные станции
- 3.1. Задача газораспределительных станций
- 3.2. Технологическая схема и компоновка грс
- 3.3. Регулирование давления газа.
- 3.4. Расчет пропускной способности регуляторов давления
- 3.5. Очистка и одоризация газа. Предохранительная арматура грс.
- 3.6. Температурный режим грс
- 4. Гидравлический режим газовых сетей
- 4.1. Режим работы газовых приборов
- 4.2. Гидравлический режим газовой сети низкого давления
- 4.3. Сезонное регулирование давления газа на выходе грп
- 5. Хранилища природного газа и газозаправочные станции
- 5.1. Методы компенсации сезонных, суточных и часовых колебании потребления газа
- 5.2. Аккумулирующая способность магистрального газопровода
- 5.3. Подземные хранилища газа
- 5.4. Газонаполнительные станции сжатого природного газа
- Глава 6 общие сведения о сжиженных углеводородных газах
- 6.1. Основные полнятия о суг
- 6.2. Источники получения суг
- 6.3. Состав сжиженных углеводородных газов
- Состав суг по гост 20488-75
- 6.4. Свойства суг. Смеси газов
- Некоторые физико-химические свойства углеводородов,
- Значения величин и для расчета плотности
- Значения для расчета изменения объема жидкой фазы сжиженных углеводородных газов
- 6.5. Диаграмма состояния индивидуальных углеводородов
- Глава 7
- 7.1. Перевозка суг в железнодорожных цистернах
- 7.2. Перевозка сжиженных газов в автомобильных
- 7.3. Перевозка сжиженного газа автотранспортом в баллонах и "скользящих" резервуарах
- 7.4. Перевозка сжиженных углеводородных газов по морю
- 7.5. Перевозка сжиженных углеводородных газов речным
- 7.6. Транспортировка сжиженных углеводородных газов
- Глава 8 хранение сжиженных углеводородных газов
- 8.1. Определение объемов хранилищ сжиженных углеводородных газов
- 8.2. Хранение сжиженных углеводородных газов под давлением в металлических резервуарах
- Характеристика сферических резервуаров
- 8.3. Шахтные хранилища сжиженных углеводородных
- 8.4. Подземные хранилища сжиженных углеводородных газов в отложениях каменной соли
- 8.5. Изотермическое хранение сжиженных углеводородных газов в стальных и железобетонных резервуарах
- 8.6. Подземные ледопородные хранилища сжиженных
- Глава 9
- 9.1. Устройство кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженного углеводородного газа
- 9.1.1. Назначение и организационная структура кустовой базы (газонаполнительной станции)
- 9.1.2. Принцип работы кустовой базы (газонаполнительной станции)
- 9.2. Анализ методов перемещения сжиженных углеводородных газов
- 9.3. Заправка автомобилей сжиженными углеводородными газами
- Техническая характеристика агзс
- Глава 10
- 10.1. Регазификация сжиженных углеводородных газов
- 10.2. Конструктивные особенности испарителей сжиженных углеводородных газов
- 10.3. Резервуарные и баллонные установки с естественным и искусственным испарением
- 10.4. Использование газовоздушных смесей для
- 11. Основная и дополнительная литература
- 11.1. Основная литература.
- 11.2. Дополнительная литература.