Читайте также:
|
|
8.3. Определяем диаметры участков сети. Для каждого участка можно написать уравнение гидравлических потерь:
где перепад давления, Па;
k - коэффициент, зависящий от свойств газа, k=2,76·106 для природного газа;
длина рассматриваемого участка, м;
Dy – условный проход трубы рассматриваемого участка, мм;
Qрi – расчетный расход газа на рассматриваемом участке, м3/ч;
и - показатели степени, зависящие от режима движения газа и шероховатости стенок труб.
Таблица 5. Режимы движения газа
Режим движения газа | ||
Турбулентный | 5,25 | |
Критический | 1,75 | 4,75 |
Ламинарный |
Режим движения природного газа турбулентный, следовательно формула для определения диаметра участка сети примет вид:
, мм
где k - коэффициент, зависящий от свойств газа, k=2,76·106 для природного газа;
Qрi – расчетный расход газа на рассматриваемом участке, м3/ч;
и - показатели степени, зависящие от режима движения газа и шероховатости стенок труб;
перепад давления, Па;
длина рассматриваемого участка, м;
1,1 – коэффициент местных сопротивлений, полученный путем увеличения длины пути газопровода на 10%.
Распределительные газовые сети рассчитывают на постоянный расчетный перепад давления, т.е. на каждом направлении от точки питания до конца пути сумма потерь давления должна быть равна .
Пример для пути 1-9:
Определяем среднее значение условного прохода для участков пути 1-9:
Ближайшими значениями диаметров по ГОСТу, к полученному , являются (см.Приложение 1):
Выбираем наиболее подходящее значение условного диаметра путем введения условия:
Если данное условие выполняется, то принимаем для данного участка Dmin, если неравенство не выполняется, то выбираем Dmax.
8.4. Определяем фактические потери давления на расчетном участке сети по следующей формуле:
,
где k - коэффициент, зависящий от свойств газа, k=2,76·106 для природного газа;
Qi – расчетный расход газа на рассматриваемом участке, м3/ч;
длина рассматриваемого участка, м;
1,1 – коэффициент местных сопротивлений, полученный путем увеличения длины пути газопровода на 10%;
Dy – выбранный условный проход трубы для рассматриваемого участка, мм.
Пример:
8.5.Определяем сумму фактических потерь давления на выбранном направлении:
, Па
Результаты вычислений сводим в таблицу 6.
Таблица 6. Фактические потери давления путей разветвленной тупиковой сети низкого давления
Путь | № уч-ов | , Па | |||
1-9 | 1-2 | 0,887 | 909,6 | ||
2-3 | |||||
3-4 | |||||
4-5 | |||||
5-6 | |||||
6-7 | |||||
7-8 | |||||
8-9 |
8.6. Определяем степень использования расчетного перепада давления по следующей формуле:
где перепад давления, Па;
- сумма фактических потерь давления на выбранном направлении, Па.
Если невязка больше 10%, то необходимо поменять диаметры одного или нескольких участков направлений. Если - диаметры увеличивают, начиная с участков с наибольшими фактическими потерями давления. Если - диаметры уменьшают, начиная с участков с наименьшими фактическими потерями давления.
Для гидравлической увязки отдельных направлений можно использовать составные участки, т.е. варьировать длины участков.
Также можно использовать дроссельные шайбы.
dш
Расчет по шайбам:
а) Определяем коэффициент местного сопротивления шайбы, способной погасить необходимый перепад давления , по следующей формуле:
где Dy –условный диаметр участка трубы, на котором устанавливаем шайбу, мм;
- необходимый перепад давления, Па;
- плотность природного газа при нормальных условиях, кг/м3 (берем плотность газа заданного месторождения);
Qр – расчетный расход газа участка, на котором устанавливаем шайбу, м3/ч;
где перепад давления, Па;
- сумма фактических потерь давления на выбранном направлении, Па.
б) Выбираем относительную площадь отверстия шайбы по графику функции ,
в) Определяем диаметр отверстия шайбы:
где Dy –условный диаметр участка трубы, на котором устанавливаем шайбу, мм;
f – площадь отверстия дроссельной шайбы (справочник), м2.
Дроссельные шайбы устанавливаются на концевом участке пути.
Приложение 1
Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 194 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Тупиковой разветвленной газовой сети низкого давления | | | Преимущества гидропередач. |