城市天然气用气量表

城市天然气用气量表
城市天然气用气量表

城市天然气的年用气量

2010-7-8

1. 各类用户的用气量指标

用气量指标又称为耗气定额,常用热量指标来表示用气量指标。

(1) 居民生活用气量指标

居民生活用气量指标是指城镇居民每人每年平均天然气的用气量。

影响居民生活用气量指标的因素很多,如地区的气候条件、居民生活水平和饮食生活习惯、居民每户平均人口数、住宅内用气设备的设置情况、公共生活服务网的发展情况、燃气价格等。通常,住宅内用气设备齐全,地区的平均气温低,则居民生活用气量指标也高。但是,随着公共生活服务网的发展以及燃具改进,居民生活用气量又会下降。

上述各种因素错综复杂、相互制约,因此对居民生活用气量指标的影响无法精确确定。一般情况下需统计5~20年的实际运行数据作为基本依据,用数学方法处理统计数据,并建立适用的数学模型,分析确定;并预测未来发展趋势,然后提出可靠的用气量指标推荐值。

我国一些地区和城市的居民生活用气量指标见表4-1。

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(2) 公共建筑用气量指标

影响公共建筑用户用气量指标的因素主要有城市天然气的供应情况、用气设备性能、热效率、加工食品的方式和地区的气候条件等。

公共建筑用气量指标一般也应根据当地公共建筑用气量的统计数据分析确定。

我国几种公共建筑用气量指标见表4-2。

(3) 工业企业用气量指标

工业企业用气量指标可由产品的耗气定额或其他燃料的实际消耗量进行折算,也可以按照同行业的用气量指标分析确定。我国部分工业产品的用气量指标见表4-3。

(4) 建筑采暖及空调用气量指标

采暖和空调用气量指标可按国家现行标准《城市热力管网设计规范》CJJ 34或当地建筑物耗热量指标确定。

(5) 天然气汽车用气量指标

天然气汽车用气量指标应根据当地天然气汽车种类、车型和使用量的统计数据分析确定。当缺乏用气量的实际统计资料时,可参照已有燃气汽车城镇的用气量指标分析确定。

2. 城市天然气年用气量计算

在进行城市天然气配气系统的设计时,首先要确定燃气需要量,即年用气量。年用气量是确定气源、管网和设备燃气通过能力的依据。

年用气量主要取决于用户的类型、数量及各类用户的用气量指标。因此城市天然气年用气量一般按用户类型分别计算后汇总。

(1) 居民生活年用气量

在计算居民生活年用气量时,需要确定用气人数。居民用气人数取决于城镇居民人口数及气化率。城镇居民气化率是指城镇用气人口数占城镇总人口数的百分数。一般由于城镇中存在着新建住宅、采用其他能源供应形式的建筑以及不适于供气条件的旧房屋或居民点离管网过远等情况,城镇居民的气化率很难达到1 00%。

根据居民生活用气量指标、居民总数、气化率即可按下式计算出居民生活年用气量。

式中Q a——居民生活年用气量,m3/a;

N——居民人数,人;

k——气化率,%;

q——居民生活用气量指标,kJ/(人·年)

H i——天然气的低热值,kJ/m3。

(2) 公共建筑年用气量

公共建筑年用气量的计算,首先要确定各类用户的用气量指标、居民数及各类用户用气人数占总人口的比例。对于公共建筑,用气人口数取决于城市居民人口数和公共建筑设施标准。列入这种标准的有:1000居民中入托儿所、幼儿园的人数,为1000居民设置的医院、旅馆床位数等。在规划设计阶段,公共建筑的年用气量可由下式确定:

式中Q a——公共建筑年用气量,m3/a;

N——居民人口数,人;

M一各类用户用气人数占总人口的比例数,%;

q——各类公共建筑用气量指标;kJ/(人·年);

H i——天然气的低热值,kJ/m3。

当公共建筑用户的用气量不能准确计算时,还可以在考虑公共建筑设施建设标准的前提下,按城镇居民生活年用气量的某一比例进行估算。例如,在计算出城镇居民生活的年用气量后,可按居民生活年用气量的10%~30%估算城镇公共建筑用户的年用气量。

(3) 工业企业年用气量

工业企业年用气量与生产规模、班制和工艺特点有关,一般只进行粗略估算。在规划设计阶段,一般可以按以下三种方法计算工业用户的年用气量:

① 参照已用气且生产规模接近的同类企业年耗气量估算;

② 按各种工业产品的用气定额及其年产量来计算;

③ 在缺乏产品用气定额资料的情况下,通常是将工业企业其他燃料的年用量,在考虑自然增长后,折算成用气量。折算公式为:

式中Q a——工业用户的年用气量,m3/a;

G y一一其他燃料年用量,t/a;

H i′——其他燃料的低发热值,kJ/kg;

η′——其他燃料燃烧设备热效率,%;

η——天然气燃烧设备热效率,%;

H i——天然气的低热值,kJ/m3。

(4) 建筑物采暖年用气量

建筑物采暖用气量与使用燃气采暖的建筑面积、耗热指标和采暖期长短有关,其计算公式如下:

式中Q a——采暖的年用气量,m3/a;

F——使用燃气采暖的建筑面积,m2;

n——采暖最大负荷利用小时数,h;

q H——民用建筑物的耗热指标,kJ/(m2·h);

η——供暖系统的热效率,%;

H i——天然气的低热值,kJ/m3。

其中,采暖最大负荷利用小时数一般可按下式计算:

式中n——采暖最大负荷利用小时数,h;

n1——采暖期,h;

t1——采暖室内计算温度,℃;

t2——采暖期室外平均温度,℃;

t3——采暖室外计算温度,℃。

由于各地的气候条件不同,冬季采暖计算温度及建筑物耗热指标均不同,应根据当地的各项采暖指标进行计算。

(5) 其他用户年用气量

其他用户年用气量可以根据其用气设备及耗气量等进行推算。

(6) 未预见量

未预见量主要是指燃气管网漏损量和规划发展过程中的未预见的供气量,

一般按总用气量的5%计算。wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwww

灶具用气量

产品名称型号外形尺寸单位单 价 用气 量 功率 W/220V/380 燃气鼓风式三门蒸 柜 MCCB-3 900×900×1860台¥9M3/H 250W 燃气鼓风式双门蒸 柜 MCCB-2 900×900×1860台¥9M3/H 250W 燃气鼓风式单门蒸 柜 MCCB-1 900×900×1860台¥9M3/H 250W 产品名称型号外形尺寸单位单 价 用气量 功率 W/220V/380 燃气鼓风式单炒单 尾炒炉 MGDB-1 1200×1200×810台¥9M3/H 250W 燃气鼓风式双炒双 尾炒炉 MGDB-2 2200×1200×810台¥18M3/H 2*250W

燃气鼓风式单炒单 尾单炮台炒炉 MSHB-2 1300×1200×810台¥18M3/H 250W 燃气鼓风式双炒双 尾双炮台炒炉 MSHB-4 2400×1200×810台¥18M3/H 2*250W 燃气式三炒双炮双 汤罉(上海七星灶) MSHN-7 3200×1200×810台¥21M3/H 2*250W 燃气式双炒双炮单 汤罉(上海五星灶) MSHN-5 2000×1200×810台¥11.5M3/H 2*250W 燃气式双炒单汤罉 (上海三星灶) MSHN-3 1800×1200×810台¥8.5M3/H 2*250W 燃气式单星炒炉MSHN-1 900×1200×810台¥9M3/H 2*250W 产品名称型号外形尺寸单 位 单 价 用气量 功率 W/220V/380

燃气式单炒单 尾连34"单头大 锅灶 MGDB-1+MCWN-1 2200×1200×810台¥16.2M3/H 250W 产品名称型号外形尺寸单位单 价 用气量 功率 W/220V/380 燃气式单头煎饼炉MTN-1 900×900×810台¥5M3/H — 产品名称型号外形尺寸单位单 价 用气 量 功率 W/220V/380

燃气灶的安全使用方法及注意事项

行业资料:________ 燃气灶的安全使用方法及注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共10 页

燃气灶的安全使用方法及注意事项 1、首先要清楚自己家里所使用的气源。 因为天然气、人工煤气还是液化石油气所对应的燃气灶是不相同的,原理不同。明确气源,安装好后,请在使用燃气灶具前应认真阅读产品说明书。在使用燃气前必须作好一切准备,切莫马虎或忙乱。按顺序先将燃气管道上的灶前阀门打开,再按下点火装置。 2、一定要购买具有自动熄火保护装置的燃气灶。 3、灶具使用中,如发现熄火,要立即关闭开关。 打开门窗通风,待没有燃气味时,查明熄火原因,并要妥善处理后再重新点火。 4、在停止使用燃气或者临睡前,应检查燃气具开关是否全部关闭。 将燃气表上的总阀门关闭、开启厨房间窗户、关好厨房通往卧室的门则更为安全。 5、燃气灶与管道间如采用胶管连接方式,要经常检查胶管是否损坏老化,是否存在漏气现象。 方法是用皂液涂抹,连续吹气泡处即为漏气点;燃气软管弯曲半径应大于5厘米,否则弯曲处易老化开裂;软管的使用寿命一般为18个月,老化的应及时更新。 6、燃气表、灶严禁安装在卧室内,也不能在装有燃气设施的厨房内睡觉。 这是因为燃气管道里充满着燃气,一旦因管道腐蚀等原因泄漏出来,就会使人燃气中毒甚至死亡。另外也不要在燃气灶附近堆放杂物和易燃易爆物品,以防火灾和爆炸事故的发生。 第 2 页共 10 页

7、燃气灶具使用后要定期进行保养,以保持性能完好。 对火盖要经常进行清洗,以免污物堵塞火孔,导致灶具回火。 8、居民客户及公共建筑的一切燃气设备不允许私自拆装或迁移。 如果客户私自拆装会破坏设备及供气系统的严密性,燃气泄漏出来就会酿成严重事故。 二、燃气灶常见问题: 1、燃气灶具为什么会打不着火? 燃气灶具打不着火的原因有很多,脉冲点火灶具出现打不着火现象大都是电池没电造成的,此时,用户需要更换燃气灶具内的电池;点火针不正、离内焰火盖距离较远也可导致灶具打不着火,用户可适当旋转内焰火盖,将火盖上的出气口对准点火针;部分用户家的燃气灶具点火针出现了生锈现象,影响点火,用户可用金属铁片等在点火针与内焰火上蹭一蹭,让其露出金属表面方便点火;另外,点火支架及点火喷嘴不正、脉冲器损坏、点火针断裂等情况都会导致燃气灶具打不着火,遇到此类情况用户需找专业维修人员进行维修。 2、燃气灶具点火后为什么会“站不住火”,火焰没多久就熄灭了? 用户首先要检查燃气灶具内的电池是否有电,部分用户由于开关旋钮没有压到位导致“站不住火”;一些用户家中燃气灶具的风门调节过大,氧气进入过多也会导致该问题发生,此时应适当调节风门;部分带熄火保护装置的灶具,熄火保护针(在点火针旁)距离火焰过远,使熄火保护装置运行切断了气源,用户可通过调节内焰火盖来解决问题;个别用户燃气灶具内的熄火保护针被油污覆盖、电磁阀门损坏、脉冲损坏等也可导致火焰“站不住”,用户需找专业维修人员进行维修。 3、天然气正常燃烧时应为蓝色,在使用时经常会出现火焰为红色 第 3 页共 10 页

天然气综合换算表

天然气综合换算表 2015-04-28 一、天然气介绍 天然气是指埋藏在地下的可燃气体,主要成分为甲烷(CH4)。天然气形式主要有四种: 气田气 由气井采出的可燃气体称为纯天然气或气田气。它的主要成分是甲烷(CH4),约占90%以上,此外还含有少量的乙烷(C2H6),丙烷(C3H8),硫化氢(H2S),一氧化碳(CO),二氧化碳(CO2)等,热值约为38MJ/Nm3。 凝析气田气 凝析气田气是指在开采过程中有较多C5及C5以上的石油轻烃馏分可凝析出来,但是没有较重的原油同时采出的天然气。其主要成分除含有大量的甲烷(CH4)外,还含有2%-5%的C5及C5以上碳氢化合物,热值约46MJ/Nm3。 石油伴生气 石油伴生气是指在开采过程中与液体石油一起开采出来的天然气,是采油时的副产品。它的主要成分也是甲烷,约占70%-80%左右,还含有一些其它烷烃类,以及CO2,H2,N2等。热值约为42MJ/Nm3。 煤矿矿井气 煤矿矿井气是指从井下煤层中抽出的煤矿矿井气,是采煤的副产品。实际上它是煤层气与空气的混合气。其主要成分是甲烷(CH4)和氮气(N2),此外还含有O2和CO等。值得注意的是,矿井气只有当CH4含量在40%以上才能作为燃气供应,CH4体积组分在40%—50%时,矿井气热值约为17MJ/Nm3。 另外,天然气除了常规的气态形式存在于管道当中外,还可以经过加工,变成LNG和CNG。 LNG 当天然气在大气压下,冷却至约-162℃时,天然气由气态转变成液态,称为液化天然气(Liquefied Natural Gas,缩写为LNG)。LNG无色.无味.无毒且无腐蚀性,天然气液化是一个低温过程,在温度不超过临界温度(-82摄氏度),对气

燃气设计常用规范与表格

燃气设计常用规范与表格

4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴; 2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经 无损检测合格的焊接接头); 3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。 .1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。 4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。 表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸 燃气 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 管 套管DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 表4.3.2 室内燃气管道敷设方式

4.3.3 室内燃气管道的连接应符合下列要求: 表4.3.20 室内燃气管道与装饰后墙面的净距 管子公称尺寸<DN25 DN25~DN40 DN50 >DN50 与墙净距(mm) ≥30≥50≥70≥90 .3.24 燃气管道与燃具之间用软管连接时应符合设计文件的规定,并应符合以下要求: 1 软管与管道、燃具的连接处应严密,安装应牢固; 2 当软管存在弯折、拉伸、龟裂、老化等现象时不得使用; 3 当软管与燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接 4 当软管与移动式的工业用气设备连接时,其长度不应超过30m,接口不应超过2个; 5 软管应低于灶具面板30mm以上; 6 软管在任何情况下均不得穿过墙、楼板、顶棚、门和窗; 7 非金属软管不得使用管件将其分成两个或多个支管。 4.3.27 管道支架、托架、吊架、管卡(以下简称“支架”)的安装应符合下列要求: 1 管道的支架应安装稳定、牢固,支架位置不得影响管道的安装、检修与维护; 2 每个楼层的立管至少应设支架1处;

材料用量计算表

问题一、吊顶每平方龙骨用量: 主龙骨:1米 副龙骨:2.5米 边龙骨:0.4米 用料说明: 1、主龙骨间距1000mm,根据施工规范,吊顶主龙间距 800mm-1200mm; 2、副龙骨间距400mm,不加横撑; 3、边龙骨用量是按房间吊顶长宽均为10m计算,如吊顶面积长宽均为5m则边龙用料0.8m,房间小则边龙用量增加; 4、为理论用量,实际施工中预算用料需要扩算适量损耗。 问题二、规格600的铝扣板吊顶龙骨用量: 轻钢主龙骨:1米 三角专用龙骨:1.67米 边龙骨:0.4米 用料说明: 1、主龙骨间距拟为1000mm; 2、边龙骨预算拟按吊顶面积长宽均为10m,如吊顶面积长宽均为5m则边龙用料0.8m,房间小则边龙用料增加。

3、为理论用量,实际施工中预算用料需要扩算适量损耗。是多少尺寸的,这些东西都是按尺寸算的比如说长是2.4X1.5的这样尺寸的话,龙骨要4根龙骨也就是说一平方米配一根龙骨,副龙骨一平方要三根角线一根是三米,如果按照这个尺寸的话就是要3根角线,角线计算方法是按周长来算的 接头的算法就是(2.4+1.5)X2/3=2.6根也就是三根,如果不接头的话,是按这样来算的2.4米的就要一根角线,周长是两边的所以要两根1.5X2刚好三米所以只要一根就够了又比如说2.4X3.6 这样尺寸的不接头的就要5根,接头的只要四根就够了~~ 按尺寸来算什么东西都一目了然 我就是做这行的,如果您有不懂的地方可以来咨询我~~ 希望我能帮到你 主龙骨是平方数*0.54 就是根数 负龙骨*2.7 边角*0.55这不准,边角一般都是跟具具体的长宽算的。还有不懂的话Qq593412528

燃气灶更换打火针的步骤

燃气灶中有点火针、感应针、离子熄保感应针、热电偶感应针等等。长期的使用燃气灶各个部位都会出现相应的问题,今天来给大家讲解一下燃气灶怎么换打火针。一起来学习吧! 燃气灶点火针更换步骤如下: 1、托起燃气灶; 2、拧开镙丝钉; 3、打开密封盖; 4、揭起钢化玻璃面板; 5、就可以看见内部庐山真面目; 6、安装上新的点火针,测试点火情况; 7、点火针穿孔过线; 8、定位安置好火针,接好线。 燃气灶点火针作用:燃气灶脉冲产生的高压电流经线路传导到点火针顶端金属,对燃气灶中心最近处有1200V电压差而产生电火花。电火花引燃中心出气孔出来的燃气而点燃灶具。燃气灶点火针外观:柱状白色陶瓷,顶端处为2毫米左右金属圆柱形状。现在行业内点火针主要分带线点火针与不带线点火针。带线点火针指点火针连接线与柱身一体连接。不带线的点火针,针与线可分离,一般采用黑色热熔线作为与脉冲的连接线。 燃气灶的感应针作用:熄火保护功能中用来感应灶具工作状态。感应灶具正常燃烧中熄火,则使熄保功能起作用而切断灶具燃气供应而保证灶具使用的安全。现在熄保功能主要分为热电偶熄保与离子熄保两种,由于机制不同而作用与功能也不同。

离子熄保感应针:柱身为白色陶瓷,顶端为锥形金属。作用是感应火焰中的离子,并将讯号传递给脉冲。热电偶感应针形状:柱身为黄铜色螺纹状,顶部为圆锥形状。 热电偶感应针功能:采用两种不同的热敏金属组成,利用电压差产生电流维持电磁阀开启。感应针温度低于150度停止供电而电磁阀回落关闭气源通道。燃气灶具顶端的两根针,一根为点火针,一根为感应针。根据两根针的颜色也可判断熄保的不同方式:热电偶熄保还是离子熄保。而根据两根针的功能也可以大致判断燃气灶出现什么样的症状会出这两根针有关。

燃气用量估算

燃气用量估算(总2页)本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

5.3 燃气消耗量 设计参数 (1)液化石油气 低热值:液态46.11兆焦/公斤(11013千卡/公斤) 气态108.38兆焦/立方米(25885千卡/立方米) 密度:气态2.36公斤/立方米〔0℃,760毫米汞柱〕 (2)天然气 天然气热值:39.67MJ/ m3(9474千卡/ m3) 密度:0.802公斤/立方米 (3)用气指标 ①气量标准65万千卡/人.年 规划区拟定用气人口1.85万人。 ②公建用户:居民用户=0.35:1 ③工业用地的天然气耗气量标准在30~35万兆焦/平方公里·天左右,天然气耗气量标准经换算后可表示为80立方米/公顷·天。 规划区工业用地67.56公顷。 ④不可预见的用气量按居民、公建、工业三项用气总量的5﹪考虑。 (4)用气量预测 燃气量计算结果详见下表: 用气规模预测表 居住用地:

总耗热量:(65万千卡/人.年)*(1.85万人)/(9474千卡/ m3)*(39.67MJ/ m3)*10000=5035.17万兆焦/年 管道天然气用气量: (5035.17万兆焦/年)/365天/(39.67MJ/ m3)*10000= 3477.43立方米/天 工业用地: 总耗热量: 0.6756平方公里*35万兆焦/平方公里?天*365天=8630.79万兆焦/年 管道天然气用气量: (8630.79万兆焦/年)/365天/(39.67MJ/ m3)*10000=5960.67立方米/天 根据以上计算结果,区内供气规模为:管道天然气平均的日供气为1.13万立方米/日。

燃气灶维修:更换电池方法【详细步骤】

现在基本上家里都是使用天然气做饭,那自然是离不开燃气灶,而且使用天然气也更加的干净卫生,便捷度很高。 但燃气灶也是属于家用灶具,也有使用年限,平时使用过程中,也难免会出现一些状况,更换电池就是常见的一种问题。下面就来看下燃气灶电池在哪?燃气灶怎么换电池? 一、燃气灶电池在哪 通常来说,燃气灶在设计的时候,都是将电池盒设计在燃气灶的底部,我们只需要将燃气灶翻过来,这时就可以看到了。 二、燃气灶怎么换电池 1、电池盒通常都是在燃气灶的底部,因此先在燃气灶的底部找到电池盒,然后将其倒过来,仔细地找一找看,在煤气灶的背面有没有哪个位置像是装电池的,每一台煤气灶的结构都有所不同,所以装电池的位置也是有所区别的。 2、找到安装电池的位置后,沿着打开的位置将电池盖打开,我们就可以看到里面有一个大号的干电池,注意在购买的时候也要买一个大小一样的电池。

3、像取遥控器电池一样,将燃气灶的电池取下来,然后把新买来的电池换上去,安装时要注意电池的正负极,如果装反了燃气灶也是无法使用的。 4、安装完成后将盖子盖上,把煤气灶的方向放回原来的位置,将煤气打开,试一试煤气灶可不可以正常点火,在扭动开关的时候可以看到火星,说明是可以正常点火的,如果还是不可以也有可能是没有煤气了。 三、燃气灶电池多久换一次 家里使用的燃气灶,按照国标规定的使用年限是8年,通常灶具在使用了8年后,它的零部件就会出现不同程度的老化,存在着一定的安全隐患,这时就需要更换燃气灶。 如果使用的电池是质量较好的碱性电池,可以每年更换一次,电池的电量可以保证放电针的放电强度,提高点火的成功率。

在电池电量不足但没有耗尽电量的情况下,放电针虽能放电,但放电的强度弱了很多,点火的成功率会大大的下降,就会出现点不着火的情况。 市场上销售的一般的碱性电池使用一年半左右,它的放电强度就已经大大减弱了,考虑到使用频率及电池的自然放电损耗,还是建议灶具的电池使用1年左右就更换一次。 四、燃气灶电池是几号的 燃气灶使用的电池多为一号电池,也有煤气灶专用的电池,不同的煤气灶用的电池有所差别,如果业主不是很了解,可以到五金店去咨询一下。 以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

建筑工程每平方米实际材料用量及费用分析表

建筑工程每平方米实际材料用量及费用分析表 一、砖混结构: 1、水泥用量160Kg/㎡ 2、用砖量140-160块/㎡ 3、钢筋用量18-20Kg/㎡(6-7抗震) 4、外墙抹灰面积=0.7-1倍建筑面积 5、内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积 6、室内抹灰面积=3-3.4倍建筑面积 7、 240砖墙 529块/m3;370砖墙522块/m3;490砖墙 518块/m3;120砖墙 552块/m3;180砖墙539块/m3;60砖墙 606块/m3 8、外墙瓷砖面积=0.3-0.33倍建筑面积 二、工程造价: 1、砖混结构:620-630元/㎡ 2、框架结构:900-1100元/㎡ 3、底框结构:650-680元/㎡ 4、剪力墙结构:1200元/㎡ 5、短肢剪力墙结构:860-900元/㎡ 6、厂房框架:1300元/㎡ 7、别墅:1000-1200元/㎡ 8、办公楼框架:1300-1500元/㎡ 三、水泥地面抹灰3㎡/袋 四、框架结构: 1、水泥用量175-190Kg/㎡ 2、用砖量110-130块/㎡

3、钢筋用量35-40Kg/㎡;公共建筑50-60Kg/㎡:厂房:70Kg/㎡ 4、外墙抹灰0.7-0.9建筑面积 5、内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积 6、粘灰面积=2倍建筑面积 五、损耗 外墙瓷砖:横贴20-25%;竖贴10-15%; 砖混结构房屋多用标准砖砌筑,可通过以下经验公式计算出每立方米标准砖砌体的材料用量。 标准砖用量(块):A=8/(0.053+灰缝厚)*K/砖墙厚 砂浆净用量(M3):1-0.0014628*A式中: (1)灰缝厚度、砖墙厚度的单位为米,计算时略去单位; (2)标准砖的尺寸及体积为长*宽*厚=0.240*0.115*0.053=0.0014628(M3) (3)K为不同厚度砖砌体的砖数,见表1; 上述公式不适用于空斗墙。 通过上式可以计算出每立方米砖墙的砖和砂浆的净用量,见表2。 这个公式在实际工程中应用时,还应考虑材料的损耗,砖和砂浆可考虑1%损耗率。计算出墙体体积以后,就可以算出砖和砂浆的用量。砖用量=墙体体积*每立方米用砖量*(1+1%)(块) 砂浆用量=墙体体积*每立方米砂浆净用量*(1+1%)(M3) 表1砖砌体砖数表 墙体类别半砖墙一砖墙一砖半墙二砖墙K值0. 5 1.0 1.5 2.0 墙厚0.1150.240 0.3 6 5 0.490 表2每立方米砖墙和砂浆的净用量 墙体类别半砖墙一砖墙一砖半墙二砖墙A(块) 552 52 9 522 518 B(M3)0.193 0.2260.236 0.242 普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:

天然气换算表

天然气换算表 一、天然气介绍 天然气是指埋藏在地下的可燃气体,主要成分为甲烷(CH4)。天然气形式主要有四种: 气田气 由气井采出的可燃气体称为纯天然气或气田气。它的主要成分是甲烷(CH4),约占90%以上,此外还含有少量的乙烷(C2H6),丙烷(C3H8),硫化氢(H2S),一氧化碳(CO),二氧化碳(CO2)等,热值约为38MJ/Nm3。 凝析气田气 凝析气田气是指在开采过程中有较多C5及C5以上的石油轻烃馏分可凝析出来,但是没有较重的原油同时采出的天然气。其主要成分除含有大量的甲烷(CH4)外,还含有2%-5%的C5及C5以上碳氢化合物,热值约46MJ/Nm3。 石油伴生气 石油伴生气是指在开采过程中与液体石油一起开采出来的天然气,是采油时的副产品。它的主要成分也是甲烷,约占70%-80%左右,还含有一些其它烷烃类,以及CO2,H2,N2等。热值约为42MJ/Nm3。 煤矿矿井气 煤矿矿井气是指从井下煤层中抽出的煤矿矿井气,是采煤的副产品。实际上它是煤层气与空气的混合气。其主要成分是甲烷(CH4)和氮气(N2),此外还含有O2和CO等。值得注意的是,矿井气只有当CH4含量在40%以上才能作为燃气供应,CH4体积组分在40%—50%时,矿井气热值约为17MJ/Nm3。 另外,天然气除了常规的气态形式存在于管道当中外,还可以经过加工,变成LNG和CNG。 LNG 当天然气在大气压下,冷却至约-162℃时,天然气由气态转变成液态,称为液化天然气(Liquefied Natural Gas,缩写为LNG)。LNG无色.无味.无毒且无腐蚀

性,天然气液化是一个低温过程,在温度不超过临界温度(-82摄氏度),对气体进行加压0.1MPa以上,液化后其体积约为同量气态天然气体积的1/600,LNG 的重量仅为同体积水的45%左右,热值为52MMBtu/t,(百万英热单位/吨)(.52×108cal)。 CNG 压缩天然气(Compressed Natural Gas,简称CNG)是天然气加压(超过3,600磅/平方英寸)到20-25MPa,再经过高压深度脱水并以气态储存在容器中。它与管道天然气的组分相同。CNG可作为车辆燃料利用。 天然气的储存方式: (1)地下储气库是将长输管道输送来的商品天然气重新注入地下空间而形成的一种人工气田或气藏,一般建设在靠近下游天然气用户城市的附近。与地面球罐等方式相比较,地下储气库具有以下优点:储存量大,机动性强,调峰范围广;经济合理,虽然造价高,但是经久耐用,使用年限长达30~50年或更长;安全系数大,安全性远远高于地面设施。 (2)天然气储存方式主要有压缩天然气(CNG:15Pa~20MPa).液化天然气(LNG:沸点-162℃)和吸附天然气(ANG);CNG是目前车用天然气燃料的主要储存方式,缺点是储气瓶重量重.占用体积大;与液体燃料相比,天然气体积能量密度低,20MPa压力下的CNG燃料仅相当于汽油能量密度的30%。 (3)国际上天然气另一储存方式是液化天然气,LNG是对地质开采的天然气通过“三脱”净化处理.实施低温液体处理而成,液化后的体积仅是原气态体积的1/625,LNG的能量密度是CNG的三倍多.能量密度大大提高,但LNG的生产成本相对较高,储存容器的绝热性要求高,这些是制约其发展的因素。 (4)吸附式储存天然气(ANG)技术是目前尚处研究阶段的一种天然气储存方式,它用多孔吸附剂填充在储存容器中,在中高压(3.5MPa左右)条件下,利用吸附刑对天然气高的吸附容量来增加天然气的储存密度。ANG作为未来替代CNG的一项新技术将有广阔的发展前景,但由于技术上的不少难点还有持解决,故在目前还尚难进入实用化阶段。 二、常用燃料的热值

天然气用量计算公式

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 天然气市场用气量预测公式 一、相关换算数值 (一)1方天然气相当于1.1升汽油 (二)一吨柴油相当于1134方天然气 (三)一吨重油相当于1080方天然气 (四)一吨石油液化气相当于1160方天然气 (五)一吨煤相当于740方天然气(煤的热值为7000大卡)(六)新疆天然气热值一般在8500-9000大卡不等 二、民用气用气量测算公式 (一)已知市场用量测算(已有市场深度开发) 1、商服用气量测算公式 (1)餐饮用气量测算公式: A、职工食堂用气量测算公式:人数×0.09方/人=日用气量×年用气量天数=年用气量; B、酒店餐饮日均用气量测算公式(住宿):酒店床位数(人)×入住率×0.09方/人(设计院提供三餐)=日均用气量×年用气量天数=年用气量; C、餐厅日均用气量测算公式(对外营业):客流量(人次)

×0.03方/人(设计院提供一餐)=日均用气量×年用气量天数=年用气量。 (2)洗浴业用气量测算公式: 客流量(人次)×0.09方/人=日均用气量×年用气量天数=年用气量。 2、居民用气量测算公式 居民用气量测算公式:户数×0.4方/户=日用气量×年用气量天数=年用气量。 3、民用气用气量测算公式 民用气用气量=商服用气+居民用气。 (二)未知市场用量测算(新市场开发) 1、数据来源:各地统计局,各年度《统计年鉴》 2、历史人口增长率 (1)历史人口:《统计年鉴》三-五年人口数据 (2)在计算出个年人口环比的情况下,求出三-五年人口环比平均自然增长率 (3)历史城镇人口:《统计年鉴》三-五年人口数据 (4)历史城镇人口环比增长率:由《统计年鉴》三-五年人口数据中,计算出平均人口环比增长率 3、未来若干年人口增长预测 (1)当年人口数量=上一年人口数量×历史人口环比平均自然增长率+上一年人口数量(以此类推) (2)当年城镇人口数量=上一年城镇人口数量×历史城镇人口环比平均自然增长率+上一年城镇人口数量(以此类推)

《城市天然气的年用气量参考表》

城市天然气的年用气量 2010-7-8 1. 各类用户的用气量指标 用气量指标又称为耗气定额,常用热量指标来表示用气量指标。 (1) 居民生活用气量指标 居民生活用气量指标是指城镇居民每人每年平均天然气的用气量。 影响居民生活用气量指标的因素很多,如地区的气候条件、居民生活水平和饮食生活习惯、居民每户平均人口数、住宅内用气设备的设置情况、公共生活服务网的发展情况、燃气价格等。通常,住宅内用气设备齐全,地区的平均气温低,则居民生活用气量指标也高。但是,随着公共生活服务网的发展以及燃具改进,居民生活用气量又会下降。 上述各种因素错综复杂、相互制约,因此对居民生活用气量指标的影响无法精确确定。一般情况下需统计5~20年的实际运行数据作为基本依据,用数学方法处理统计数据,并建立适用的数学模型,分析确定;并预测未来发展趋势,然后提出可靠的用气量指标推荐值。 我国一些地区和城市的居民生活用气量指标见表4-1。 ) (2) 公共建筑用气量指标 影响公共建筑用户用气量指标的因素主要有城市天然气的供应情况、用气设备性能、热效率、加工食品的方式和地区的气候条件等。 公共建筑用气量指标一般也应根据当地公共建筑用气量的统计数据分析确定。 我国几种公共建筑用气量指标见表4-2。

(3) 工业企业用气量指标 工业企业用气量指标可由产品的耗气定额或其他燃料的实际消耗量进行折算,也可以按照同行业的用气量指标分析确定。我国部分工业产品的用气量指标见表4-3。 (4) 建筑采暖及空调用气量指标 采暖和空调用气量指标可按国家现行标准《城市热力管网设计规范》CJJ 34或当地建筑物耗热量指标确定。 (5) 天然气汽车用气量指标 天然气汽车用气量指标应根据当地天然气汽车种类、车型和使用量的统计数据分析确定。当缺乏用气量的实际统计资料时,可参照已有燃气汽车城镇的用气量指标分析确定。 2. 城市天然气年用气量计算 在进行城市天然气配气系统的设计时,首先要确定燃气需要量,即年用气量。年用气量是确定气源、管网和设备燃气通过能力的依据。 年用气量主要取决于用户的类型、数量及各类用户的用气量指标。因此城市天然气年用气量一般按用户类型分别计算后汇总。 (1) 居民生活年用气量 在计算居民生活年用气量时,需要确定用气人数。居民用气人数取决于城镇居民人口数及气化率。城镇居民气化率是指城镇用气人口数占城镇总人口数的百分数。一般由于城镇中存在着新建住宅、采用其他能源供应形式的建筑以及不适于供气条件的旧房屋或居民点离管网过远等情况,城镇居民的气化率很难达到10 0%。

造气炉操作流程

造气是间歇制造半水煤气,向煤气炉内交替地通入空气和蒸汽,自上一次开始送风至下一次开始送风为止,称为一个工作循环,每个循环分吹风、上吹、下吹、二次上吹和吹净五个部分。 1、吹风阶段:利用风机从炉底鼓入空气,空气穿过炭层时,其中的O2与反应生成CO2和CO,同时放出大量的热,为蒸汽分解创造条件,吹风经上行煤气管道,经旋风除尘器后由烟囱放掉,或入吹风气回收岗位燃烧掉其中的CO,放出热量产生水蒸汽。 2、上吹阶段:吹风后燃料层温度很高,从煤气炉炉底部通入混有空气的蒸汽,与炭反应生成H2和CO,半水煤气由上行煤气管道进入旋风除尘器除尘后,再进入联合过热器,以利用煤气的热量产生水蒸汽,除尘降温后的煤气再经洗气塔继续降温,然后进入气柜。 3、下吹阶段:在制气阶段,由于气化剂温度低和气化反应大量吸热,使气化层底部的燃料温度降低,甚至熄火,由于气化层薄,燃料层上部不断被高温煤气加热,使气化层上移,煤气炉上部温度升高,煤气带走的显热损失增加。为了避免上述现象发生,在上吹阶段后必须改变气流方向,进行下吹制气,生成的半水煤气由下行煤气管道引出,与上行煤气管道汇合后,进入联合过热器,经洗气塔降温除尘后进入气柜 4、二次上吹阶段:下吹制气结束后,燃料层温度大幅度下降,需再送入空气提高炉温,但此时煤气炉下部及燃料层内残存着半水煤气,若立即送风,空气和半水煤气在炉底部相遇,会发生爆炸。因此,下吹制气结束后,必须进行二次上吹,将炉底残留的半水煤气排净。流程与一次上吹相同。 5、吹净阶段:二次上吹后,煤气炉上部空间及管道中充满着半水煤气,若随着吹风阶段 立即放空,不但损失半水煤气,而且其排出烟囱口时与空气混合,易引起爆炸。因此,在转入吹风前,从炉底吹入空气,所产生的空气煤气与原来残留的半水煤气一起送入气柜,加以回收和利用。其流程为从炉上空间由上行煤气管道进入旋风除尘器,由旋风除尘器再进入联合过热器,然后经洗气塔进入气柜。

天然气用量计算公式

天然气市场用气量预测公式 一、相关换算数值 (一)1方天然气相当于1.1升汽油 (二)一吨柴油相当于1134方天然气 (三)一吨重油相当于1080方天然气 (四)一吨石油液化气相当于1160方天然气 (五)一吨煤相当于740方天然气(煤的热值为7000大卡)(六)新疆天然气热值一般在8500-9000大卡不等 二、民用气用气量测算公式 (一)已知市场用量测算(已有市场深度开发) 1、商服用气量测算公式 (1)餐饮用气量测算公式: A、职工食堂用气量测算公式:人数×0.09方/人=日用气量×年用气量天数=年用气量; B、酒店餐饮日均用气量测算公式(住宿):酒店床位数(人)×入住率×0.09方/人(设计院提供三餐)=日均用气量×年用气量天数=年用气量; C、餐厅日均用气量测算公式(对外营业):客流量(人次)×0.03方/人(设计院提供一餐)=日均用气量×年用气量天数=年用气量。 (2)洗浴业用气量测算公式: 客流量(人次)×0.09方/人=日均用气量×年用气量天数=年用气量。 2、居民用气量测算公式 居民用气量测算公式:户数×0.4方/户=日用气量×年用气量天数

=年用气量。 3、民用气用气量测算公式 民用气用气量=商服用气+居民用气。 (二)未知市场用量测算(新市场开发) 1、数据来源:各地统计局,各年度《统计年鉴》 2、历史人口增长率 (1)历史人口:《统计年鉴》三-五年人口数据 (2)在计算出个年人口环比的情况下,求出三-五年人口环比平均自然增长率 (3)历史城镇人口:《统计年鉴》三-五年人口数据 (4)历史城镇人口环比增长率:由《统计年鉴》三-五年人口数据中,计算出平均人口环比增长率 3、未来若干年人口增长预测 (1)当年人口数量=上一年人口数量×历史人口环比平均自然增长率+上一年人口数量(以此类推) (2)当年城镇人口数量=上一年城镇人口数量×历史城镇人口环比平均自然增长率+上一年城镇人口数量(以此类推) (3)居民户数测算=当年城镇人口数量÷单户均平人口数(《统计年鉴》) 4、民用气预测 (1)居民用气市场容量预测: 居民用气市场容量=居民户数×0.4方/户×80%(开发率,根据城市规模、居民居住集中度、楼房与平房比率确定,一般按80%计算较为适宜,在分年度计算时,请把握年度开发梯度)

城市燃气用量的计算

城市燃气用量的计算 终端用户对燃气一个时段内的需用量以及用气量随时间的变化统称为燃气负荷。在进行城镇燃气规划时,首先要确定燃气用气负荷,这是确定燃气气源、输配管网和设备通过能力的依据。城镇燃气用气负荷主要取决于用户类型、数量及用气量指标。 用气负荷具有随机性、周期性等特征,应对燃气负荷进行科学的预测以在安全、可靠、经济的条件下满足城市用气的要求。 目前城市燃气的用气领域主要有居民用户、商业用户(含公共建筑用户)、工业企业用户、采暖空调用户、燃气汽车用户等。 计算城市燃气用量的目的,是确定城市燃气的总需要量,从而根据需要和可能性来确定城市燃气供应系统的规模。 5.2.1供气原则 供气原则不仅涉及国家及地方的能源与环保政策,而且与当地气源条件等具体情况有关。因此,应该从提高热效率和节约能源、保护环境等方面综合考虑。一般要根据燃气气源供应情况、输配系统设备利用率、燃气供应企业经济效益、燃气用户利益等方面的情况,分析并制定合理的供气原则。 城镇居民及商业用户是城镇燃气供应的基本用户。在气源不够充足的情况下,一般应考虑优先供应这两类用户用气。解决了这两类用户的用气问题,不但可以提高居民生活水平、减少环境污染、提高能源利用率,还可减少城市交通运输量,取得良好的社会效益。 1.居民用户及商业用户的供气原则 一般应优先满足城镇居民的炊事及生活热水用气,尽量满足与城镇居民配套建设的公共建筑用户(如托幼园所、学校、医院、食堂、旅馆等)的用气。其他商业用户(如宾馆、饭店、科研院所、机关办公楼等)也应优先供应燃气。 2.工业用户供气原则 1)采用人工燃气为城镇燃气 气源对于工业用户,当采用人工燃气为城镇燃气气源时,一般按两种情况分别处理。 (1)靠近城镇燃气管网,用气量不很大,但使用燃气后产品的产量及质量都会有很大提高的工业企业,可考虑由城镇管网供应燃气;合理发展高精尖工业和生产工艺必须使用燃气,且节能显著的中小型工业企业等。 (2)用气量很大的工业用户(如钢铁企业等)可考虑自行产气。 2)采用天然气为城镇燃气气源 当采用天然气为城镇燃气气源且气源充足时,应大力发展工业用户。 由于工业用户用气较稳定,且燃烧过程易于实现自动控制,是理想的燃气用户。当配用合适的多燃料燃烧器时,工业用户还可以作为燃气供应系统的调峰用户。因此,在可能的情况下,城镇燃气用户中应尽量包含一定量的工业用户,以提高燃气供应系统的设备利用率,降低燃气输配成本,缓解供、用气矛盾,取得较好的经济效益。 工业与民用燃气的用气量,如果具有适当的比例,将有利于平衡城镇燃气的供需矛盾,减少储气设施的设置。 3.燃气采暖与空调供气原则 我国有几十万台中小型燃煤锅炉分布在各大城镇,担负采暖或供应蒸汽的任务。这些锅炉热效率一般小于55%,是规模较大的城镇污染源。在制定城镇燃气供应规划时,如果气源为人工燃气,一般不考虑发展采暖与空调用气;当气源为天然气且气源充足时,可发展燃气采暖与空调、制冷用户,但应采取有效的调节季节性不均匀用气的措施。天然气采暖主要有集中采暖和单户独立采暖两种形式。 燃气空调和以燃气为能源的热、电、冷三联供的分布式能源系统已经引起广泛关注,它

燃气灶的安全使用方法及注意事项(6页)

1、首先要清楚自己家里所使用的气源。 因为天然气、人工煤气还是液化石油气所对应的燃气灶是不相同的,原理不同。明确气源,安装好后,请在使用燃气灶具前应认真阅读产品说明书。在使用燃气前必须作好一切准备,切莫马虎或忙乱。按顺序先将燃气管道上的灶前阀门打开,再按下点火装置。 2、一定要购买具有自动熄火保护装置的燃气灶。 3、灶具使用中,如发现熄火,要立即关闭开关。 打开门窗通风,待没有燃气味时,查明熄火原因,并要妥善处理后再重新点火。 4、在停止使用燃气或者临睡前,应检查燃气具开关是否全部关闭。 将燃气表上的总阀门关闭、开启厨房间窗户、关好厨房通往卧室的门则更为安全。 5、燃气灶与管道间如采用胶管连接方式,要经常检查胶管是否损坏老化,是否存在漏气现象。 方法是用皂液涂抹,连续吹气泡处即为漏气点;燃气软管弯曲半径应大于5厘米,否则弯曲处易老化开裂;软管的使用寿命一般为18个月,老化的应及时更新。 6、燃气表、灶严禁安装在卧室内,也不能在装有燃气设施的厨房内睡觉。 这是因为燃气管道里充满着燃气,一旦因管道腐蚀等原因泄漏出来,就会使人燃气中毒甚至死亡。另外也不要在燃气灶附近堆放杂物和易燃易爆物品,以防火灾和爆炸事故的发生。 7、燃气灶具使用后要定期进行保养,以保持性能完好。 对火盖要经常进行清洗,以免污物堵塞火孔,导致灶具回火。 8、居民客户及公共建筑的一切燃气设备不允许私自拆装或迁移。

如果客户私自拆装会破坏设备及供气系统的严密性,燃气泄漏出来就会酿成严重事故。 1、燃气灶具为什么会打不着火? 燃气灶具打不着火的原因有很多,脉冲点火灶具出现打不着火现象大都是电池没电造成的,此时,用户需要更换燃气灶具内的电池;点火针不正、离内焰火盖距离较远也可导致灶具打不着火,用户可适当旋转内焰火盖,将火盖上的出气口对准点火针;部分用户家的燃气灶具点火针出现了生锈现象,影响点火,用户可用金属铁片等在点火针与内焰火上蹭一蹭,让其露出金属表面方便点火;另外,点火支架及点火喷嘴不正、脉冲器损坏、点火针断裂等情况都会导致燃气灶具打不着火,遇到此类情况用户需找专业维修人员进行维修。 2、燃气灶具点火后为什么会“站不住火”,火焰没多久就熄灭了? 用户首先要检查燃气灶具内的电池是否有电,部分用户由于开关旋钮没有压到位导致“站不住火”;一些用户家中燃气灶具的风门调节过大,氧气进入过多也会导致该问题发生,此时应适当调节风门;部分带熄火保护装置的灶具,熄火保护针(在点火针旁)距离火焰过远,使熄火保护装置运行切断了气源,用户可通过调节内焰火盖来解决问题;个别用户燃气灶具内的熄火保护针被油污覆盖、电磁阀门损坏、脉冲损坏等也可导致火焰“站不住”,用户需找专业维修人员进行维修。 3、天然气正常燃烧时应为蓝色,在使用时经常会出现火焰为红色的现象,有时还会出现将锅熏黑的现象,这是由什么原因引起的?应该如何解决? 火焰出现“红火”,主要是由天然气燃烧不充分引起的“积炭”现象,所以会将锅熏黑。燃气用户可通过手动调节燃气灶具的风门来改变进氧量,直到火焰变为蓝火;另外,燃气灶具的火盖没摆放正、火盖变形等,也会导致“红火”、熏锅现象的发生,用户可适当调节火盖的位置;油污等阻塞火盖上的出火口也是

家用燃气灶构造图解和常见故障处理方法

家用燃气灶构造图解及常见故障处理方法 家用燃气灶机关图解及常见故障处理方法 燃气灶作为厨房必备的电器之一,是烧饭烹调的须要用具,其形状简单,但内部组织绝对繁琐,把握燃气灶的组成可让家中的燃气灶更省心,更安全,更节能。 今朝我国住民糊口用燃气最多见的有三种: 第一种是液化石油气,一般为瓶装。它是石油炼制过程当中的隶属产品,在常温下施加一定的压力酿成液体。它的重要成份是丙烷、丁烷,不含毒性,比空气重,可燃性极强。它的额定压力为2800Pa,它的燃气类别代号为19Y、20Y、22Y。第二种是天然气,一般用管道输送。它是蕴藏在地层中天然生成的可燃气体。它的主要成份是甲烷,本身无色无味,不含CO,比空气轻,气质纯度高;为了安全起见,送往用户时,额定插手了一种特殊臭味,以便走漏时被人们发现。它的额定压力为2000Pa,它的燃气类别代号为4T、6T、10T、12T、13T。 第三种是人工煤气,一般用管道运送。它是用煤炼制而成,首要成份是氢、甲烷、一氧化碳,自身无色无味有毒性,比空气轻。它的额定压力为1000Pa,它的燃气种别代号为5R、6R、7R。燃气灶维修常见故障及处置惩罚方法 1、点不着火 (1)气源总开关未开,翻开气源总开关 (2)电池电力不足,更换电池

(3)点火针油垢多,清洁点火针油垢 (4)点火针位置欠妥,调整点火针与火盖的距离4-6mm,并对准火孔 (5)微动开关坏专业人员更换 2、漏气(或有异味) (1)胶管老化碎裂或脱落更换或重新连接胶管 (2)炉头主火未点燃、意外熄火,待燃气散尽后再焚烧 (3)进气管密封胶圈老化,更换胶圈 3、火焰异常 (1)红火:空气湿度大,油烟大,正常现象 (2)黄火:风门开度过小,开大风门 (3)火盖火孔有污物,清理火盖 (4)钢瓶中液化气快用完;,更换一瓶液化气 4、离焰、脱火(火焰脱离火孔) (1)风门开渡过大,调小风门 (2)燃气压力过大,用液化气钢瓶时,请专业人员调减压阀。用管道气的把燃气总开关关小一点 (3)厨房空气流动太快,抽风过猛,适当关小门窗,油烟机打弱档 5、回火(在炉头里燃烧) (1)火盖没放好,放好火盖 (2)燃气压力太低,如果为了省气关小,要适当开大,把管道总开关开大(3)火盖火孔有溢出液体和赃物,把火盖清理洁净 (4)燃烧时间太长,炉头温度过高,暂停运用,冷却后再用

材料用量统计表

一层板钢筋用量统计表 轴线构件型号单根长度 (mm) 根数总长(m)重量╱米总重(kg) D-1/D LB2(2) X C8@200 5125+100 =5225 19 99.28 0.395 39.22 Y C8@200 3900+200 =4100 24 98.4 38.87 C8@200 1200+15d =1270 19 24.13 9.53 X C8@200 1225+15d =1295 19 24.61 9.72 Y C10@150 1200+15d =1350 32 43.2 0.617 26.65 C10@150 1050+150 =1200 32 38.4 23.69 X C8@200 925+15d= 1045 14 14.63 0.395 5.78 Y C8@150 750+150= 900 19 17.1 6.75 C-D LB1(6) C10@150 1050+150 =1200 19 22.8 0.617 14.07 X C6@130 3125+100 =3225 21 67.73 0.222 15.04 Y C6@130 2900+200 =3100 22 68.2 15.14 C-D (2-3) LB1(6) C8@200 2000+15d =2120 14 29.68 0.395 11.72 X C6@130 1000+200 =1200 21 25.2 0.222 5.59 Y C6@130 2900+200 =3100 7 21.7 4.82 D-1/D LB2(4)X C8@200 5100+125 =5225 19 99.28 0.395 39.22 Y C8@200 4000=100 =4100 24 98.4 38.87 C8@200 1200+15d =1320 19 25.08 9.91 C10@180 1050+150 =1200 27 32.4 0.617 19.99 C10@150 1200+15d =1350 32 43.2 26.65 C-D (2-4)LB1(6)C8@200 3000+15d =3120 4 12.48 0.39 5 4.93

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