Курсовая Газоснабжение жилого района 2
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего
от 25%

Подписываем
договор
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ
Белгородский Государственный Технологический Университет
им. В.Г.Шухова
Кафедра: «Газоснабжения, теплоснабжения и теплогенерирующих установок»
Курсовая работа
по дисциплине: «Газоснабжение»
на тему:
«Газоснабжение жилого района»
Выполнил:
студент гр.ТВ-51
Жук Александр
Проверил:
старший преподаватель
Суслов Денис Юрьевич
Белгород 2011
Введение
Прошло много времени, когда человек впервые столкнулся с таким природным сокровищем как газ.
Более двух тысяч лет назад в храме огнепоклонников, построенном в одном из селений Апшеронского полуострова, не погасая, пылал в светильнике яркий огонь. Ни дождь, ни ураган не могли погасить его и люди стали поклоняться ему как чуду.
Но развивался человек, росли его знания и так мало-помалу люди стали использовать «священный огонь» для вещей далеких от сверхъестественного приготовления пищи, обогрев жилища.
Газовая промышленность - отрасль промышленности, охватывающая все виды добычи, естественного и искусственного производства, хранения, передачи и распределения его ресурсов для использования в качестве источника энергии и химического сырья.
В нашей, как одна из ведущих отраслей индустрии, газовая промышленность возникла в 20-е годы этого столетия, однако массовое применение получило лишь в годы Великой Отечественной войны, когда было положено развитию дальнего транспортирования газа - в 1942 году был построен первый магистральный газопровод Бугуруслан-Куйбышев.
В дальнейшем началось массовое освоение месторождений газа в Ставропольском и Краснодарском крае, Закавказье, Тюменской области. Были построены Центральная, Восточно-Украинская и Поволжская системы магистральных газопроводов, и такие крупнейшие газопроводы как Оренбург-Западная граница, Уренгой-Помары-Ужгород, Ставрополь-Москва, Ямбург-Елец (1,2,3), и др.
В настоящее время газовая промышленность оказывает непосредственное влияние на технический прогресс и развитие различных отраслей народного хозяйства. В связи с эффективными свойствами и экономичностью газового топлива, оно находит применение во многих отраслях промышленности: металлургической, керамической, стекольной, химической, широко применяется в сельском хозяйстве. Также, огромное значение имеет использование газа коммунальными и бытовыми потребителями.
Газоснабжение жилых и общественных зданий оказывает существенное влияние на бытовые условия жизни населения. Централизованное газоснабжение полностью освобождает население от забот по обеспечению топливом, значительно сокращается время приготовления пищи, повышается культура быта, имеет место материальные выгоды, то есть создаются благоприятные условия для жизнедеятельности людей.
Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района
1. Номер генерального плана………12
2. Номер ГРС…………..4
3. Населенный пункт…………...г. Мурманск
4. Номера жилых кварталов:
а) с 9-этажной застройкой………………………...квартал № 6, 7, 8, 9
б) с 5-этажной застройкой……………………..….. квартал № 3, 4,5,6
в) с 1-этажной застройкой…………………………..… квартал № 1, 2
5. Районная газовая котельная (РГК)………………….…… квартал № 7
6. Хлебозавод……………………………………………...… квартал № 3
7. Банно-прачечный комбинат (БПК)………………...….… квартал № 9
8. Процент охвата газификации общественных зданий и сооружений:
Pη=11+Nвар=11+10=21 %.
9. Удельная кубатура жилых зданий:
Vуд=11+ Nвар=11+10=21 м3.
10. Промышленные предприятия:
а) 3-х сменное производство (плавка бронзы):
квартал № 10; Pпр 3=111+ 10вар=121 млн·т/год.
б) 2-х сменное производство (обжиг кирпича):
квартал № 11; Pпр 2=2,1+ Nвар=12,1 млн·шт/год.
в) 1 сменное производство (обжиг кирпича):
квартал № 12; Pпр 1=0,5+ Nвар=10,5 млн·шт/год.
11. Плотность населения жилой части района газификации…221 чел/га
12. Вариант состава газа
1. Характеристика района строительства
Наименование населенного пункта, где производится строительствог. Мурманск
Плотность населения жилой части района газификации
n=221 чел/га
Количество жителей в каждом квартале
где
n — плотность населения, чел/га.
Результаты расчетов сводим в таблицу 1.
Доля населения каждого квартала от населения района газификации
Доля населения каждого квартала от населения района газификации вычисляется по следующей формуле:
где
Результаты расчетов сводим в таблицу 1.
Таблица 1
«Характеристика района газификации в г. Мурманск»
№ квартала | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,34 | 3,9 | 3,38 | 2,64 | 2,28 | 4,62 | 3,99 | 5,25 | 3,99 |
| 518 | 862 | 747 | 584 | 504 | 1022 | 882 | 1161 | 882 |
n | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 7162 | ||||||||
| 0,072 | 0,120 | 0,104 | 0,082 | 0,070 | 0,143 | 0,123 | 0,163 | 0,123 |
Климатические данные для г. Мурманск
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята равной средней наиболее холодной пятидневке из 8 наиболее холодных зим за 50 лет.
tно — выбираем по СНиП 2.01.01 – 82 “Строительная климатология и геофизика”. Для г. Мурманск tно = -27°C.
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода исчислена как средняя алгебраическая за отопительный период.
Для г. Мурманск tноср = -3,3°С.
Продолжительность отопительного периода n0 = 281 сут.
2. Характеристика газообразного топлива
Микрорайон снабжается природным газом следующего состава:
Таблица 2 «Состав природного газа»
Вариант | ρ газа | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | H2 | CO | H2S |
15 | 0,69 | 80,2 | 2,64 | 1,15 | 0,7 | 0,71 | 13,8 | 0,73 | - |
где 357,97; 636,9;… — низшая теплота сгорания 1% сухой массы соответственно метана, этана, … в процентах по объему.
3. Определение годовой потребности в газе
Расчет годового расхода газа на бытовые, коммунальные и общественные нужды представляет собой сложную задачу, так как количество газа, расходуемого этими потребителями, зависит от большого числа факторов: газового оборудования, благоустройства и населенности квартир, оборудования городских учреждений и предприятий, степени обслуживания этими учреждениями и предприятиями - охвата потребителей централизованным горячим водоснабжением, климатических условий.
Большинство приведенных факторов не поддается точному учету, поэтому годовое потребление газа рассчитывается по средним нормам, разработанным в результате многолетнего опыта. Особенно трудно определить годовой расход газа квартирами, так как он зависит от наличия предприятий общественного питания, бань, прачечных и других учреждений, обслуживающих население. В годовых нормах расхода газа в квартирах учтено, что население частично питается в буфетах, столовых и ресторанах, а также пользуется услугами коммунальных предприятий.
Годовое потребление газа городом, районом города или поселком ложится в основу проекта газоснабжения.
Все виды городского потребления газа можно сгруппировать следующим образом:
1) бытовое потребление газа (потребление газа в квартирах);
2) в коммунальных и общественных предприятиях;
3) на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий;
4) промышленное.
Бытовое потребление газа
Бытовое потребление газа рассчитывается по следующей формуле:
где
Приготовление пищи в кварталах с горячим водоснабжением от РГК (районной газовой котельной), (кварталы с 9-этажной застройкой)
где
Приготовление пищи и горячей воды в кварталах с газовыми водонагревателями и газовыми плитами (кварталы с 5-этажной застройкой)
где
Приготовление пищи и горячей воды в кварталах без горячего водоснабжения при наличии газовой плиты (кварталы с 1-этажной застройкой)
где
Бытовое потребление газа
Потребление газа крупными коммунально-бытовыми предприятиями района газификации
где
Годовое потребление газа прачечными
где
Годовое потребление газа в банях
где
Годовое потребление газа на хлебозаводе
где
где
Потребление газа крупными коммунально-бытовыми предприятиями района газификации
Годовое потребление газа общественными предприятиями и сооружениями района газификации
где
Годовое потребление газа больницами
где
где
Годовое потребление газа поликлиниками
где
где
Годовое потребление газа школами
где
Годовое потребление газа гостиницами
где
Годовое потребление газа столовыми и ресторанами
где
где
Годовое потребление газа неучтенными потребителями
где
Годовое потребление газа общественными предприятиями и сооружениями района газификации
= (34809+36944+1847+2155+235980+115500)∙21 / 100= 89719 (н·м3/год).
Годовой расход газа на отопление и горячее водоснабжение от РГК и от индивидуальных отопительных установок
где
Годовой расход газа на отопление и горячее водоснабжение от РГК
где
где
Для г. Мурманск с
- для кварталов с 9-этажной застройкой
- для кварталов с 5-этажной застройкой
- для кварталов с 1-этажной застройкой
Вычислим годовой расход газа на отопление от РГК для кварталов с 9-этажной и с 5-этажной застройкой
где
Вычисляем общий годовой расход газа на отопление от РГК
Вычисляем годовой расход газа на горячее водоснабжение от РГК по следующей формуле:
где
Вычисляем годовой расход газа на отопление и горячее водоснабжение от РГК
Годовой расход газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных отопительных установок
Годовой расход газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных отопительных установок рассчитывается по следующей формуле:
где
Для дальнейших расчетов необходимо знать годовые расходы газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных отопительных установок, вычисленные для каждого квартала с 1-этажной застройкой отдельно. Рассчитываем годовые расходы газа по вышестоящей формуле, подставляя вместо
Вычислим годовой расход газа на отопление и горячее водоснабжение от РГК и от индивидуальных отопительных установок
Годовой расход газа промышленными предприятиями района газификации
где
Годовой расход газа на трехсменном производстве
где 29330 – теплота сгорания условного топлива, кДж/т;
Годовой расход газа на двухсменном производстве
где
Годовой расход газа на односменном производстве
где
Годовой расход газа промышленными предприятиями района газификации
Суммарное годовое потребление газа отдельными кварталами и районом газификации
Суммарное годовое потребление газа районом газификации вычисляется по следующей формуле:
где
Суммарное годовое потребление газа отдельными кварталами
Суммарное годовое потребление газа отдельными кварталами вычисляют по следующей формуле:
где
где
Результаты сводим в таблицу 3.
Таблица 3
«Суммарное годовое потребление газа отдельными кварталами»
№ кв-ла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68285 | 113632 | 171257 | 133887 | 115547 | 82006 | 70772 | 93159 | 70772 |
| 6460 | 10766 | 9331 | 7357 | 6280 | 12830 | 11035 | 14624 | 11035 |
| 167775 | 279194 | | | | | | | |
| 242520 | 403592 | 180588 | 141244 | 121827 | 94836 | 81807 | 107783 | 81807 |
4. Определение расчетно-часовых расходов газа
Расчетные часовые расходы газа служат исходными данными для определения диаметров газопроводов, для выбора размеров и типов газовой арматуры и оборудования.
Расчетно-часовые расходы газа в кварталах с отоплением от индивидуальных отопительных установок (квартала с 1-этажной застройкой)
где
где
где
где
Вычислим расчетно-часовые расходы газа в кварталах с отоплением от индивидуальных отопительных установок
Расчетно-часовые расходы газа в кварталах с 9-этажной застройкой
Расчетно-часовые расходы газа в данных кварталах вычисляются по следующей формуле:
где
Расчетно-часовые расходы газа в кварталах с 5-этажной застройкой
Расчетно-часовые расходы газа на коммунально-бытовых предприятиях района газификации
Расчетно-часовой расход газа в прачечной
где
Расчетно-часовой расход газа в бане
где
Расчетно-часовой расход газа на хлебозаводе
где
Расчетно-часовой расход от РГК
где
Расчетно-часовые расходы газа на промышленных предприятиях района газификации
Расчетно-часовой расход газа на трехсменном производстве
где
Расчетно-часовой расход газа на двухсменно производстве
где
Расчетно-часовой расход газа на односменном производстве
где
5. Газодинамический расчет газопроводов
При проектировании трубопроводов для транспорта газа выбор типоразмеров труб осуществляется на основании их газодинамического расчета, имеющего цель определить внутренний диаметр газопровода для пропуска необходимого количества газа при допустимых для конкретных условий потерях давления или, наоборот, потери давления при транспорте необходимого количества газа по газопроводу заданного диаметра
Газодинамический расчет сети низкого давления
При выборе системы газоснабжения района газификации будем учитывать то, что трасса газопроводов должна размещаться на расстояниях, определяемых СНиП, от линии застройки, трамвайных путей, подземных инженерных коммуникаций и других сооружений, поэтому необходимо прокладывать ее не по основным магистральным улицам города, а по улицам с меньшим количеством инженерных коммуникаций.
При разработке схемы газоснабжения определяем количество ГРП на территории района газификации.
Увеличение числа ГРП уменьшает радиус действия каждого из них и, следовательно, уменьшает диаметры газопроводов после ГРП и металловложения в сеть низкого давления, но это приводит к удорожанию системы за счет стоимости самих ГРП.
В курсовой работе сначала мы формируем сеть низкого давления. Для этого строим главный питающий контур, охватывающий большую часть жилого массива, наносим перемычки внутри главного питательного контура по межквартальным проездам, а также формируем тупиковую сеть в периферийной части жилого массива.
Определение общего числа ГРП
Приближенное общее число ГРП рассчитывается по формуле:
где F – газифицируемая площадь (площадь жилого массива), включая площадь проездов, км2;
R – оптимальный радиус действия ГРП, км.
Оптимальный радиус действия ГРП принимаем равным 0,5÷1км.
Определение точек встречи потоков газа
Располагаем точки встречи потоков газа таким образом, чтобы потоки газа, выходящие из ГРП в разные стороны, были бы примерно одинаковыми и двигались к потребителю по кратчайшему пути.
Определение удельных путевых расходов газа для всех контуров питания потребителей
Удельные путевые расходы газа для всех контуров питания потребителей определяются по формуле:
где
Результаты вычислений сводим в таблицу 4.
Таблица 4
«Удельные путевые расходы»
№ кв-ла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 133 | 168 | 135 | 135 | 135 | 53 | 52 | 59 | 52 |
| 125 | 195 | 150 | 400 | 390 | 490 | 450 | 255 | 215 |
м3/ч ·м | 1,06 | 0,86 | 0,9 | 0,34 | 0,35 | 0,11 | 0,12 | 0,23 | 0,24 |
Определение удельных путевых расходов газа для участков сети низкого давления
При определении удельных путевых расходов газа на участках сети необходимо учитывать односторонний и двухсторонний разбор газа в кварталах. Для окольцованных кварталов этот объем подачи газа определяется по удельным расходам в кольцах (контурах), в которые заключены кварталы, а удельный расход газа на прилегающие площади прибавляется целиком к удельному путевому расходу газа на участке сети, к которому прилегает данная площадь.
Определение путевых расходов газа для участков сети низкого давления
Общие путевые расходы газа для участков сети рассчитываются по формуле:
где
Определение транзитного расхода газа на участках сети низкого давления
Транзитный расход газа на рассчитываемом участке равен сумме путевых расходов всех участков, последующих за рассчитываемым.
На концевых участках и участках, заканчивающихся точкой встречи, транзитный расход равен нулю.
Определение расчетного расхода газа на участках сети низкого давления
Расчетные расходы газа на участках сети определяются по формуле:
где
Результаты вычислений сводим в таблицу 5.
Таблица 5
«Часовые расходы газа на участках сети низкого давления»
№ уч-ка | L, м | gп, м3/чм | Часовые расходы, м3/ч | ||||
| | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0-1 | 30 | 0,35 | 10,5 | 5,3 | 915,5 | 920,8 | |
1-2 | 70 | 0,35 | 24,5 | 12,3 | 664,7 | 677 | |
2-3 | 150 | 1,25 | 187,5 | 93,8 | 477,2 | 571 | |
3-4 | 65 | 1,21 | 78,7 | 39,4 | 398,5 | 437,9 | |
4-5 | 130 | 1,2 | 156 | 78 | 242,5 | 320,5 | |
5-6 | 125 | 1,4 | 175 | 87,5 | 67,5 | 155 | |
6-7 | 145 | 0,34 | 49,3 | 24,7 | 18,2 | 42,9 | |
7-А | 165 | 0,11 | 18,2 | 9,1 | - | 9,1 | |
А-8 | 70 | 0,11 | 7,7 | 3,9 | - | 3,9 | |
8-9 | 255 | 0,34 | 86,7 | 43,4 | 7,7 | 51,1 | |
9-10 | 215 | 0,36 | 77,4 | 38,7 | 94,4 | 133,1 | |
10-11 | 235 | 0,12 | 28,2 | 14,1 | 171,8 | 185,9 | |
11-1 | 75 | 0,35 | 26,3 | 13,2 | 200 | 213,2 | |
В конце вычислений определяем суммарный часовой расход газа, выходящего из ГРП (ΣQруч, м3/ч), и сравниваем его с суммарным часовым расходом газа для жилых кварталов (ΣQркв, м3/ч), используя формулу:
такая точность считается приемлемой.
Определение среднего гидравлического уклона
Перед определением среднего гидравлического уклона необходимо выделить основные питающие контуры сети низкого давления, а затем вычислить средние гидравлические уклоны основных питающих контуров по формуле:
где 0,9 – доля расчетного перепада, теряемого на трение;
∆Pр – перепад давления от ГРП до потребителя, ∆Pр = 1200 Па;
lпк – длина питающего контура, расстояние от ГРП до концевой точки, м.
Результаты расчетов сводим в таблицу 6.
Таблица 6
«Средние гидравлические уклоны для полукольцевых направлений»
Направление | I |
lпк, м | 880 |
| 1, 2 |
lпк = l0-1 + l1-2 + l2-3 + l3-4 + l4-5 + l5-6 + l6-7 + l7-А = 30+70+150+65+130+125+145+165=880 м.
Газодинамический расчет сети низкого давления
По номограмме выбирается диаметр первого по контуру от ГРП газопровода. Далее по сортаменту выбирается два значения диаметров газопровода. При этом для первой половины участков питающего контура выбирается меньшее значение, для второй половины – большее.
где lуч — длина рассчитываемого участка, м.
Затем определяем давление в конце рассчитываемого участка питающего контура по формуле:
Pк = Pн – 1,1∙
где Pн – давление на выходе из ГРП, его следует принять равным 3000 Па (по СНиП 2.04.08-87);
1,1 – коэффициент, учитывающий наличие местных сопротивлений.
Для последующего участка питающего контура Pн принимается равным Pк предыдущего участка.
На последнем участке питающего контура диаметры выбираются по максимально возможному значению газодинамического уклона, выраженного через
где ∆Pр = 1200 Па;
Для каждого кольца сети находится газодинамическая навязка по формуле:
где ∑∆P — алгебраическая сумма потерь давления в кольце; потери давления считаются положительными для участков с движением газа по часовой стрелке и отрицательными — против часовой стрелки;
Допускаемая невязка в кольце до 10%. Для колец с невязкой до 10% расчет считается законченным, для колец с невязкой более 10% производится газодинамическая увязка.
Конечное давление Pк на последнем участке питающего контура и в конце любого тупикового участка должно быть не более 2040 Па и не менее 1800 Па, то есть 1800 Па ≤ Pк ≤ 2040 Па.
Результаты вычислений сводятся в таблицу 7.