燃气课程设计计算书

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燃气课程设计 2

燃气课程设计 2
居民生活小时计算流量Q=kt(ΣkNQn)
式中Q—燃气管道的计算流量(m3/h);
kt—不同类型用户的同时工作系数,可取kt=1;
k—燃具的同时工作系数;
N—同一类型燃具的数目;
Qn—同一类型燃具的额定流量(m3/h);
由公式计算得居民生活小时用气量为Q=87.21m3/h。
2.2.公共建筑耗热指标及用气量平衡
μ---相应流体的动力黏度,Pa·s;
ρ---流体的密度,kg/m3。
由规范查得各组分的动力粘度代入上式,混合气体的动力粘度为
μ=10.22226×10-6Pa·s
ν=13.60375×10-6m2/s
1.1.6混合气体的低热值
Ht=(y1Ht1+y2Ht2+…+ynHtn)/100
=(96.226×35.902+1.77×64.397+0.6×93.24+0.178×123.649+0.259×156.733)/100
第一章燃气性质计算
1.1.气源基本参数
1.1.1供应燃气为天然气,其设计基本参数如下:
气体
甲烷
乙烷
丙烷
正丁烷
正戊烷
氮气
分子式
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
N2
体积分数(体积%)
96.22
1.77
0.6
0.178
0.259
0.967
1.1.2分子量的计算
由输配课本表1-4、表1-5查得各组分分子量,按以下公式求混合气体平均分子量。
3、为保证和提高低压管网的供气稳定性,给低压管网供气的相邻调压室之间的连通管道的管径,应大于相邻管网的低压管道管径。

燃气输配设计计算书

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吉林建菟工叢拷就燃气输配课程设计计算书设计名称燃气输配课程设计 学 院 市政与环境工程学院建筑环境与设备工程专业082班罗燕03108210专 业 班 级 姓 名 学 号指导教师___________ 赵磊第1章工程概况 (2)第2章资料 (2)2.1原始资料 (2)2.2气源参数......................................................... 二.2 2.3用气量指标. (2)第3章流量计算 (3)3.1供气对象 (3)3.2用气量指标....................................................... 二.3 3.3小时计算流量.. (3)第4章管道布置及技术要求 (3)4.1设计方案 (3)4.2管道材料 (3)4.3管道布置 (3)第5章室内燃气管道水利计算 (5)5.1设计要求 (5)5.2水力计算步骤 (5)5.3水力计算结果 (5)5.4结论 (5)第6章参考文献 (5)第1章工程概况根据有关规划二区25#民用住宅楼配套建设燃气供应基础设施,供给区内居民用户。

气源选用天然气,小区内设置一座中低压调压箱。

调压箱进口与小区外中压燃气干管相连,供气压力为0.15 MPa ;出口与小区低压庭院管网相连,出口压力为3000P&居民住宅楼内设燃气室内管道。

居民住宅楼6层,层咼2.8m,室内首层地面标咼土0.00,室外地坪标咼-0.30m。

居民用户安装燃气表、燃气双眼灶各一台;商业用户安装中式炒菜灶一台。

第2章资料2.1原始资料小区燃气管道室外布置图M1: 1000,住宅楼一层平面图、标准层平面图M1:100;2.2第3 章流量计算3.1供气对象小区居民用户51。

3.2用气量指标双眼灶额定流量为0.9m3/h中式炒菜灶额定流量为 2.8 m3/h3.3小时计算流量小区庭院及室内燃气管道的小时计算流量采用同时工作系数法进行计算。

燃气设计计算书

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第一章燃气规模计算一、近期规模计算1.燃气小时计算流量的确定设计采用不均匀系数法计算燃气小时流量,适用于城镇燃气分配管道计算流量,对于整个城市管网的水力计算一般用此方法。

计算公式如下:Q h=(1/n)·Q a式中:Q h —燃气小时计算流量(m3/h);Q a —年燃气用量(m3/a);n —燃气最大负荷利用小时数(h);其值n=(365×24)/K m K d K hK m—月高峰系数。

计算月的日平均用气量和年的日平均用气量之比;K d—日高峰系数。

计算月中的日最大用气量和该月日平均用气量之比;K h—小时高峰系数。

计算月中最大用气量日的小时最大用气量和该日小时平均用气量之比;居民生活和商业用户用气的高峰系数,应根据该城镇各类用户燃气用量(或燃料用量)的变化情况,编制成月、日、小时用气负荷资料,经分析研究确定。

当缺乏用气量的实际统计资料时,结合当地具体情况,可按下列范围选用。

月高峰系数取1.1~1.3;日高峰系数取1.05~1.2;小时高峰系数取2.2~3.2。

本次计算取Q a=567.26万m³,K m=1.2,K d=1.1,K h=2.7。

经计算得n=(365×24)/(1.2×1.1×2.7)=2457.9,Q h=(1/2457.7)×567.26×104=2307.9m3/h2.高峰期日平均气量的确定考虑天然气取暖情况下,该地区高峰用气时间为11、12、1、2月,平峰用气时间为3~10月。

经比较分析确定12月份为用气量最大月份,占全年总用气量22.39%。

因此的高峰期日平均气量为:Q md=Q a×22.39%÷30=42337m³(气态)换算成液态天然气:Q md=42337÷600=70.6m³(液态)3.运输时间的确定初步设计天然气由北京运往常宁市,总里程为3600公里,根据相关规范,平均车速为60公里,每天行车时间为10小时。

燃气燃烧与应用课程设计

燃气燃烧与应用课程设计

1设计概述该课程设计是某品牌燃气灶具的设计与计算,本人设计的为天然气12T3。

2设计依据2.1原始数据(1)天然气的额定工作压力为2000Pa(2)一次空气系数α’=0.6(3)燃气温度为15℃(4)设计热负荷4Kw(5)天然气12T3的相关参数表2-12.2燃气基本参数的计算2.2.1热值的计算根据混合法则按下式进行计算:H = H1r1 + H2r2 + ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ + H n r n(2-1)式中H ——燃气(混合气体)的低热值(kJ / Nm3);H 1 , H 2 ,⋅ ⋅ ⋅H n ——燃气中各可燃组分的低热值( kJ / Nm 3 ),查表可得; r 1 , r 2 ,⋅ ⋅ ⋅r n ——燃气中各可燃组分的容积分数,(原始数据);2.2.2燃气密度计算根据混合法则按下式进行计算:ρ g = ρ1r 1 + ρ 2r 2 + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ρ n r n (2-2)式中ρg ——燃气(混合气体)的密度 (kg / Nm 3 ) ;ρ1 , ρ2 , ρ3 ——燃气中各组分的密度 (kg / Nm 3 ) ,查表可得; r 1 , r 2 ,⋅ ⋅ ⋅r n ——燃气中各可燃组分的容积分数,(原始数据);2.2.3燃气相对密度计算2909.1gs ρ=(2-3)式中s ——燃气的相对密度,无纲量;ρg ——燃气(混合气体)的密度 (kg / Nm 3 ) 。

2.2.4理论空气需要量的计算当燃气组分已知,可按下式计算燃气燃烧所需理论空气量:2110=V [0.5 H 2 + 0.5CO + ∑ ( m + 4/n)C m H n + 1.5H 2 S − O 2 ] (2-4) 式中V 0 ——理论空气需要量 ( Nm 3干空气 / Nm 3 干燃气) ; H 2 , CO, C m H n , H 2 S ——燃气中各种可燃组分的容积分数; O 2 ——燃气中氧的容积成分;2.3头部计算2.3.1计算火孔总面积pp q QF =(2-5) 式中F p ——火孔总面积 (mm 2 ) ; Q ——设计热负荷 (Kw) ; q p ——额定火孔强度 Kw / mm 2 。

燃气设计计算书

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第一章 燃气规模计算一、近期规模计算1.燃气小时计算流量的确定设计采用不均匀系数法计算燃气小时流量,适用于城镇燃气分配管道计算流量,对于整个城市管网的水力计算一般用此方法。

计算公式如下:Q h =(1/n )·Q a式中:Q h — 燃气小时计算流量(m 3/h );Q a — 年燃气用量(m 3/a );n —燃气最大负荷利用小时数(h );其值 n =(365×24)/K m K d K hK m —月高峰系数。

计算月的日平均用气量和年的日平均用气量之比;K d —日高峰系数。

计算月中的日最大用气量和该月日平均用气量之比;K h —小时高峰系数。

计算月中最大用气量日的小时最大用气量和该日小时平均用气量之比;居民生活和商业用户用气的高峰系数,应根据该城镇各类用户燃气用量(或燃料用量)的变化情况,编制成月、日、小时用气负荷资料,经分析研究确定。

当缺乏用气量的实际统计资料时,结合当地具体情况,可按下列范围选用。

月高峰系数取1.1~1.3;日高峰系数取1.05~1.2;小时高峰系数取2.2~3.2。

本次计算取Q a =567.26万m3,K m =1.2,K d =1.1,K h =2.7。

经计算得n=(365×24)/(1.2×1.1×2.7)=2457.9,Q h =(1/2457.7)×567.26×104=2307.9m 3/h2.高峰期日平均气量的确定考虑天然气取暖情况下,该地区高峰用气时间为11、12、1、2月,平峰用气时间为3~10月。

经比较分析确定12月份为用气量最大月份,占全年总用气量22.39%。

因此的高峰期日平均气量为:Q md =Q a ×22.39%÷30=42337m3(气态)换算成液态天然气:Q md =42337÷600=70.6m3(液态)3.运输时间的确定初步设计天然气由北京运往常宁市,总里程为3600公里,根据相关规范,平均车速为60公里,每天行车时间为10小时。

燃气输配课程设计指导书

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燃气输配课程设计指导书第一节负荷计算一、燃气年需用量计算1、居民生活用气量居民生活的燃气用量和燃气用具的配臵、气候条件、有无集中热水供应等许多因素有关,很难精确估计,通常根据实际统计资料分析而得的用气定额来计算。

根据供气区面积、人口密度、燃气热值以及用气量指标,计算出居民气化人口、年用气量及年平均日用气量。

供气区面积可选取图中有道路覆盖的区域面积。

气化率是指城市气化人口占总人口的比例,本设计规划管网覆盖整个供气区,没有涉及到城市总人口数,因此气化率可采用100%。

2、商业用户商业用户主要是指学校、医院、饭店以及城市公共建筑等。

商业用气量与多种因素有关,比如城镇性质、职能划分、发展规模及趋势等。

襄阳各种公共商业建筑也在不断的增加,有商业购物中心、娱乐城、办公写字楼、商贸综合楼,有宾馆、酒店、职工食堂、茶馆,有医院、诊所、福利院、美容美发室,还有职校、中学、小学、幼儿园等。

这些公共或商业服务设施,有的规模庞大,有的规模较小,其热耗要求各不一样,要对其耗气量逐一分析计算是不现实的。

但是,对于整个城市来说,其城市商业用户的发展速度与其人口及经济增长率有着密切相关的联系,一般会随着人口与经济的增长成一定比例的增长。

襄阳在商业方面也较为发达,并且随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,商业用户的规模和数量也会扩大和增加。

商业用户在改用天然气后虽然会提高这部分用户的燃料成本,但环境和节能效益却是十分显著的。

考虑到商业用户的燃料成本在其经营成本中所占比例一般不高,对天然气价格有着一定的承受能力,同时随着以后环保要求的提高,继续使用燃煤生活锅炉可能会付出较高的环保成本(如烟尘处理、灰渣处理、排污费等),配合相关的政策支持,在城区内对燃煤生活锅炉逐步实行煤改气是切实可行的。

综上所述,商业用户耗气量按实际调查资料并适当考虑发展进行核算,在没有具体资料的情况下,商业用户的用气量按城市居民耗气量的一定百分比考虑,本课程设计按20%考虑。

燃气课程设计计划书

燃气课程设计计划书

燃气课程设计计划书一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握燃气的基本知识,包括燃气的定义、性质、用途和安全性。

具体目标如下:知识目标:学生能够准确地描述燃气的定义和性质,了解其主要用途,掌握燃气安全使用的基本知识。

技能目标:学生能够运用所学知识,分析和解决实际生活中的燃气问题,如正确安装和使用燃气设备,识别和处理燃气泄漏等。

情感态度价值观目标:学生培养对燃气行业的兴趣和热情,增强安全意识和环保意识,认识到燃气在现代生活中的重要性。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括燃气的基本知识、燃气设备的使用和维护、燃气泄漏的处理以及燃气安全常识。

具体安排如下:第一章:燃气概述,介绍燃气的定义、性质和用途。

第二章:燃气设备,讲解燃气设备的结构、工作原理和正确使用方法。

第三章:燃气泄漏处理,教授如何识别和处理燃气泄漏,确保安全。

第四章:燃气安全,介绍燃气安全常识,包括预防燃气泄漏、火灾和爆炸的措施。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

讲授法:教师通过讲解燃气的基本知识和原理,使学生掌握燃气的相关概念。

讨论法:学生分组讨论燃气问题,培养合作精神和批判性思维。

案例分析法:分析实际生活中的燃气事故案例,引导学生运用所学知识解决问题。

实验法:进行燃气设备的使用和检测实验,提高学生的实践操作能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:教材:《燃气技术与应用》参考书:《城市燃气工程》多媒体资料:燃气设备操作视频、燃气泄漏处理动画等。

实验设备:燃气泄漏检测仪、燃气热水器等。

以上教学资源将有助于实现本课程的教学目标,提高学生的学习效果。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试三个部分,以全面客观地反映学生的学习成果。

平时表现:通过观察学生在课堂上的参与度、提问和回答问题的表现,以及小组讨论的贡献等,评估学生的学习态度和积极性。

燃气计算书概论

燃气计算书概论

课程设计计算说明书题目名称:燃气管道课程设计系:建筑工程系 ________专业:建筑环境与能源应用工程班级: ___________________学号: _______________学生姓名: ________________指导教师: ___________________职称:讲师____________2016年5月12日前言根据有关批件,近期内为居民区配套燃气供应设施,以供应居民生活、公共建筑用气。

气源来自小区北侧低压燃气干管的末端,供气圧力为天然气3.25Kpao居民区内道路纵横交错,路面平坦,均已修建成柏油或水泥路面。

给排水干管、通讯电缆管道等均已埋设在车行道下,并正式使用。

供热管沟埋设在街区内,一般不穿越干道。

该市冬季冻土深度为地表下0. 85m,地下水位一3.2m, 土壤腐蚀性质为标准级。

室外燃气管道采用焊接钢管,管件均需加工制作,管道上的附属设备有闸板阀、钢制波形补偿器和凝水器等。

区内道路的承载能力按通过一般载重汽车考虑。

塔楼为8户/层;板楼为2户/梯。

公共建筑用气设备如下:托幼:两个开水炉、两个蒸饭灶、两个爆炒灶。

门诊:3个开水炉、3个双眼灶。

写字楼:4个开水炉、1个烤箱灶。

某居民住宅楼为6层,层高2.9m,室内首层地面标高土0.00,室外地表标高为一0.45m。

每户居民厨房内安装家用燃气表、燃气灶及快速热水器各一台。

室内燃气管道及设备的布置按燃气设计规范执行。

一、燃气性质的计算二、布线原则和说明三、四、目录(4)(6)室内燃气管线水力计算(8)室外燃气管网水力计算(12)(14)五、参考文献>燃气性质的计算1、该天然气在标准状态下的平均分子量查课本附录1得屮烷在标准状态下的分子量为16. 043;乙烷在标准状态下的分子量为30. 070 ;丙烷在标准状态下的分子量为44. 097;二氧化碳在标准状态下的分子量为44. 010;氮在标准状态下的分子量为28. 013.由混合气体平均分子量的计算公式帖,得该燃气的平均分子量为:M 二=17. 3662、平均密度查備本附录1得中烷在标准状态下的密度为0. 7174kg/m3;乙烷在标准状态下的密度为1. 3553kg/m3;丙烷在标准状态下的密度为2. 0102kg/m3;二氧化碳在标准状态下的密度为1. 9771kg/m3:氮在标准状态下的密度为1. 2504kg/m3・由混合气体平均密度计算公式, 得该燃气的平均密度X二0. 778 kg/m33、相对密度由混合气体相对密度计算公式,得该燃气的相对密度kg/m34、运动粘度首先,计算该燃气的动力黏度。

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目录
第1章工程概况2
第2章资料2
2.1原始资料2
2.2气源参数2
2.3用气量指标3
第3章管道布置及技术要求3
3.1管道材料3
3.2设计方案3
3.3管道布置3
第4章室内燃气管道水利计算4
4.1 设计要求5
4.2 计算步骤5
4.3 计算结果5
4.4 结论5
第5章设计总结6
第6章参考文献 (6)
第1章工程概况
根据有关规划二区25#民用住宅楼配套建设燃气供应基础设施,供给区内居民用户。

气源选用天然气,小区内设置一座中低压调压箱。

调压箱进口与小区外中压燃气干管相连,供气压力为0.15 MPa;出口与小区低压庭院管网相连,出口压力为3000Pa。

居民住宅楼内设燃气室内管道。

居民住宅楼6层,层高2.8m,室内首层地面标高±0.00,室外地坪标高-0.30m。

居民用户安装燃气表、燃气灶各一台。

第2章设计资料
2.1原始资料
小区燃气管道室外布置图M1:1000,住宅楼一层平面图、标准层平面图M1:100;
2.2气源参数
目参数取值
组分,体积百分比(%)CH489.02 CO2 1.54
C2H67.13
C3H8 1.4
C m H n0.41
H2S0.0002 N20.50
气态密度,kg/Nm30.6278
低热值,MJ/Nm3 (kcal/Nm3)38.40(9179)高热值,MJ/Nm3 (kcal/Nm3)42.48(10154)
2.3用气量指标
双眼灶额定流量为0.9m3/h,中式炒菜灶额定流量为2.8 m3/h。

第3章管道布置及技术要求
3.1 管道材料
室外埋地燃气管道采用聚乙烯管,通过钢朔转换接头接到室内燃
气引入管。

室内燃气管道采用镀锌钢管,管材应符合《低压流体焊接用钢管》GB/T3091。

3.2设计方案
室外埋地燃气接到室内燃气引入管,引入管沿建筑物外墙引入室内,室外立管采用玻璃钢保护罩保护,保护罩不采用要暖装置。

管道穿墙处采用镀锌钢套管保护。

燃气管道与套管之间采用油麻沥青密封。

室内燃气管道均采用明设。

燃气立管设于厨房内,每隔2米及转弯处设支架。

3.3 室内管道布置
3.3.1燃气用户引入管
燃气用户引入管一般从家庭厨房,楼梯间或走廊等便于修理的非居住房间引入,不应从卧室、浴室、易燃易爆的仓库。

,生产方式分为地下引入和地上引入,本设计采用地上引入方式。

地上引入:引入管自埋地管接出,沿建筑外墙,在一定高度穿过外墙引入室内。

地下引入:引入管自室外埋地燃气管接出,穿过建筑物基础及建筑物底层地坪,直接引入室内,在室内立管上设三通管作为清扫口。

故比较两种进户方式在本设计采用地上引入方式作为燃气引入管。

3.3.2引入管阀门设置
(1)阀门应设置在室内,对重要用户应在室外,另设阀门,并选快速或切断阀。

(2)地上低压燃气引入管的直径小于或等于75mm时,可在室外设置带丝堵三通,不另设阀门。

3.3.3室内燃气管道
室内燃气管道不应附设在易燃易爆的场所或仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等处。

当必须敷设在潮湿或腐蚀介质的场所时,采取特别防腐措施。

当燃气管道需穿过卧室、浴室时,必须采用焊接连接,并必须设置在套管中,燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。

室内燃气管道应明管敷设,当建筑物或工艺上有特殊要求时,可敷设于带有盖板和通风孔的管槽、管沟内或建筑物的设备层、管道井及可拆卸的吊顶内等处。

暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔,暗设的燃气管道管沟应设活动盖板,并填充干沙。

燃气管道与电器设备及相邻管道之间的净距,不应小于有关规定。

(参考《城镇燃气室内工程施工及验收规范》)3.3.4室内燃气管道阀门的设置
(1)燃气表前
(2)用气设备和燃烧器前
3.3.5设备与管道之间连接
燃烧设备与燃气管道宜采用软管连接,因为软管连接时,家用燃气灶其连接软管长度不应超过0.5m,且材料为耐油橡胶,不得穿墙
3.3.6家庭炊事燃具布置
(1)燃气灶应安装在通风良好的厨房内,严禁设置在卧室内。

(2)燃气灶靠墙设置,与墙的净距不宜小于10mm,与对面墙之间应有不小于1m的通道,灶边与侧墙净距不小于15cm。

3.3.7燃气计量表的布置
(1)燃气表已设置在通风良好的非燃结构上,并满足便于施工、维修、调试和安全使用的要求。

(2)居民住宅内燃气表明设,高锁表时,表底距地面不小于1.4m,表侧
面与燃气灶净距不小于30cm,表背面距墙面不小于1cm;采用低锁表时,表底距地面不小于5cm.
第4章室内燃气管道水力计算
4.1设计要求
室内燃气管道允许压力降(不含燃气表阻力):天然气:150Pa
4.2、计算步骤
1、确定计算流量和管段长度。

画出管道系统图,在系统图上对计算管段进行编号,凡管径变化或流量变化处均应编号。

(系统图见附图)
2、求出各管段的额定流量,根据各管段供气的用具数得同时工作系数值,可求得各管段的计算流量。

3、由系统图求得各管段的长度,并根据计算流量初步确定各管段的管径。

4、算出各管段的局部阻力系数,求出其当量长度,可得管段的计算长度。

根据管段及已定管径,可由图6-6(当量长度计算图)燃气输配
书p101求得时的,既。

5、求各管段的单位长度压降值,乘以管段计算长度,即得该管段
的阻力损失。

6、计算各管段的附加压头,每米管段的附加压头值等于
g(1.2-)=9.81(1.2-0.6278)=5.61Pa/m
乘以该管段终端及始端的标高差,可得该管段的附加压头值。

计算时需注意其正负号。

7、求各管段的实际压力损失,为
8、求室内燃气管道的总压力降。

管道1~2~3~4~5~6~7~8~9~10总压力降=99.96Pa
管段11~12~13~14~15~6总压力降=-8.34Pa
9、以总压力降与允许的计算压力降相比较,如不合适,则可改变
个别管段的管径。

4.3、计算结果(见附表)
4.4、结论
由计算结果可见,最不利环路的压降值小于允许压降值150Pa,所以本设计符合经济合理的设计要求。

第5章设计总结
本次设计在赵老师的指导下顺利完成《二区25#居民住宅楼低压燃气管道系统设计》的课程设计。

此次设计使我对燃气输配工程这门课程有了更深的认识。

并且通过这次设计,让我积累了很多设计经验,提高了自己运用知识解决实际问题的能力。

这些都是我们在今后从事实际工作时,宝贵的财富。

我们要想做好一个燃气工程,首先要从所使用的燃气性质入手,要很清楚的了解燃气性质,如:燃气的气体组成,各组分的容积成分、质量成分,密度,相对密度,高、低热值,临界温度,临界压力,爆炸极限等等。

其次,在保证燃气系统安全、可靠、经济的前提下,进行准确的水力计算也是必不可少的。

最后,我们不仅要能设计系统,而且我们也要清楚各燃气设备的安装条件。

所以我们应该在设计系统的同时考虑到是否便于施工人员的安装操作,进而使自己的设计更为人性化。

为此,这个设计使我明白只有一直坚持这样做才能使自身成为一名合格的设计人员。

谢谢老师给我们的帮助与指点!
第6章参考文献
《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006
《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005
《燃气工程技术手册》中国建筑工业出版社
《燃气输配》(第三版)中国建筑工业出版社《流体输配管网》(第三版)中国建筑工业出版社。

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