燃气输配知识点总结
燃气输配基础知识

燃气输配基础知识一.城市燃气系统的组成1.气源(气井、制气厂)2.输配系统3.用户二.城市燃气输配系统的构成(1)城市门站1.一个城市一个或几个2.可承担燃气分配、计划、调度及综合平衡(2)各种不同压力的燃气管道系统(管网)(3)燃气储配站(4)调压计量站/露天(南方)、区域调压室/室内(北方)(5)通讯及自动调度系统(SCADA)——紧急特殊情况下使用,保持持续供气三.系统构成原则1.宜标准化、系列化2.可分阶段实施3.便于维护和管理4.满足运行管理的安全性要求四.城市燃气管理的分类(1)按用途分1.长输管线(长距离输气管线)连接气源和城市之间的大型管线,一般具有距离长、管径大、压力高等特点2.城市燃气管道①输气管道:在供气地区之间专门输送燃气的大型主要管道②配气管道:在供气地区内将燃气分配给燃气用户的燃气管道③用户引入管:从室外配气管道到用户室内总阀之间的燃气联接转换管道④室内燃气管道:从用户室内总阀到各用户用具之间的燃气管道,包括:Ⅰ.立管:从用户室内总阀到建筑物顶层的垂直燃气管道Ⅱ.水平干管:连接室内各立管之间的水平管道Ⅲ.水平支管:由立管到燃具之间的水平管道(2)按敷设方式分类1.地下燃气管道(埋地管道)特点:美观、寿命长2.架空燃气管道特点:易腐蚀、方便管理与维修(3)按燃气压力分类1.按《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)标准规定四等七级1MPa=1000KPa高压:A级——2.5<P≤4.0(MPa)B级——1.6<P≤2.5(MPa)次高压:A级——0.8<P≤1.6(MPa)B级——0.4<P≤0.8(MPa)中压:A级——0.2<P≤0.4(MPa)B级——0.01≤P≤0.2(MPa)低压:P<0.01(MPa)2.各种燃气的额定使用压力人工燃气——1000Pa=1KPa天然气——2000Pa=2KPa液化石油气——3000Pa=3KPa(4)按管网的结构形式分类1.支状管网:投资省,可靠性差,是管网发展的初期产物2.环状管网:可靠性高,但投资也高,是管网发展的最终发展方向(5)按照管道材质分室外燃气管道的种类:1.铸铁管(球墨铸铁):人工燃气,天然气不用2.钢管:主干管①无缝钢管:无焊缝、强度好、受力好、价格高、重要地方用。
燃气输配知识要点

《燃气输配》知识要点1.湿燃气形成水化物的主要条件是温度、压力次要条件是含有杂质高速、紊流、脉动和急转弯等。
2.液化石油气的气化潜热随温度的升高而升高,到达临界温度时,气化潜热为0 。
3.城市燃气管道根据用途可分为:长距离输送管线城市燃气管道工业企业管道。
4.液态烃的容积膨胀系数很大,大约为水的16倍5.燃气钢管采用的连接方法有:焊接法兰连接丝扣连接6.低压干式储气罐根据密封方式的不同可分为:阿曼阿恩型可隆型威金斯型7.盈亏平衡点越低,项目的抗风险能力越大。
8.天然气从气态转变成液态,其体积约缩小600倍。
9.发生炉煤气由于热值低,不可以单独作为城市燃气的气源。
10.混合燃气随含惰性气体成分的增加,其爆炸极限范围缩小。
11.调压室最佳作用半径:调压室作用半径是指从调压器到零点的平均直线距离,当这个作用半径使管网系统的年计算费用为最小值时,则称这个作用半径为最佳作用半径12.高压储罐容积利用系数:φ=VPo/(VcP)=(P-Pc)/P,它是指高压储气罐的最高工作压力与最低允许压力之差与最高工作压力之比值。
13.月高峰系数:各月的平均日用气量与全年平均日用气量的比值中最大值称为月最大不均匀系数K1max又称为月高峰系数。
K1max=12个月中平均日用气量最大值/全年平均日用气量。
14.小时计算流量:指燃气计算月的高峰小时最大用气量。
城市燃气分配管道的小时计算流量为:Qh=Qy×K1max×K2max×K3max/365×24;室内和庭院燃气管道的小时计算流量按燃气用具的额定耗气量和同时工作系数来确定。
15.途泻流:分配管网的管段与大量居民用户、小型公共建筑用户相连。
这种管段的主要特征是:由管段始端进入的燃气在途中全部供给各个用户,这种管段只有途泄流量。
16.定容储罐:高压储罐中燃气的储存原理与低压储罐有所不同,即罐的几何容积固定不变,而是靠改变其中燃气的压力来储存燃气的,故称定容储罐。
燃气输配知识培训

燃⽓输配知识培训城市燃⽓输配1 燃⽓的分类及性质1.1 燃⽓的分类和⽤途城市民⽤和⼯业⽤燃⽓是由⼏种⽓体组成的混合⽓体,其中含有可燃⽓体和不可燃⽓体。
可燃⽓体有碳氢化合物、氢和⼀氧化碳,不可燃⽓体有⼆氧化碳、氮和氧等。
燃⽓的种类很多,主要有天然⽓、⼈⼯燃⽓、液化⽯油⽓和沼⽓。
1.1.1 天然⽓天然的可燃⽓体统称为天然⽓。
天然⽓是以烷烃为主的各种烃类和少量⾮烃类⽓体所组成的⽓体混合物。
按其化学组成(以体积百分含量计),绝⼤部分是甲烷(CH4)、⼄烷(C2H6)、丙烷(C3H9);丁烷(C4H10)和戊烷(C5H12)含量不多。
天然⽓中也含有其他⼀些⽓体,如硫化氢(H2S)、⼆氧化碳(CO2)、氮(N2)及⽔汽(H2O);有时还含有微量的稀有⽓体,如氦(He)和氩(Ar)等。
在基准状态(101325Pa,0℃)下,在天然⽓中,从甲烷到丁烷的烃类以⽓态存在;戊烷以上的烃类是液态,即天然⽓油。
按矿藏分类,天然⽓可分为⽓⽥⽓、油⽥⽓和凝析⽓⽥⽓三种。
1.2 天然⽓的物理化学性质1.2.1 压⼒天然⽓的压⼒是天然⽓中⽆规则运动的⼤量分⼦之间碰撞⼒的总和,它表⽰天然⽓能量的⼤⼩。
1.2.2 温度天然⽓的温度表⽰天然⽓内分⼦热运动的剧烈程度。
温度的⾼低取决于天然⽓内部的热运动状态。
1.2.3 临界温度对每⼀种纯的⽓体都存在着⼀特定的温度,⾼于此温度时,⽆论加多⼤压⼒也不可能使它由⽓体变为液体,这个温度称为临界温度,⽤符号TC表⽰。
临界温度是该⽓体能以液体状态存在的最⾼温度。
1.2.4 临界压⼒在临界温度下,⽓相与液相相平衡时所施加的压⼒。
也可定义为相应于临界温度时的饱和压⼒,⽤符号PC表⽰。
它是在临界温度下该⽓体由⽓态转变为液态所需的最低压⼒。
天然⽓是混合物,其临界点的情况要复杂得多。
临界参数随组成⽽变化,没有⼀个恒定的数值,天然⽓的临界压⼒和临界温度称为天然⽓的平均临界值或视临界值或假临界值或虚拟临界值等,⽤符号PC '及TC'表⽰。
燃气输配考前复习重点

燃气考前重点注:一下内容不是全部要考的内容,但肯定是很重要的(会考的),希望大家重点看看,并记忆。
当然其他内容也要看看。
1加臭问题(简答或者论述题)1.城市燃气加臭(必要性、加臭剂要求、加臭量)(1)加臭的必要性城市燃气具有一定毒性且易燃易爆,由于管道及设备本身的缺陷或使用不当,容易造成漏气,引起爆炸、着火、中毒。
为了及时发现漏气,必须给燃气加臭。
(2)加臭剂要求:有强烈的刺鼻气味;☐本身及燃烧产物对人体无害,无腐蚀性;☐沸点不高,易挥发;☐其液体和蒸汽不溶于水,不易被土壤吸收;☐价廉来源广;☐一般用的最多的是乙硫醇(C2H5SH),还有四氢噻吩及三丁基硫醇。
(3)加臭量:☐无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的20%时,应能察觉;☐有毒燃气泄漏到空气中,达到对人体允许的有害浓度时,应能察觉;☐对于以一氧化碳为有毒成分的燃气,空气中一氧化碳含量达到0.002%(体积分数)时,应能察觉。
2燃气的用气的不均匀性描述(简答或者论述)燃气用气不均匀性描述☐用户的用气不均匀性分为三种:月不均匀性、日不均匀性、时不均匀性。
与下列因素有关:A.各类用户用气量在城市总用气量中的比例分配;B.气候条件;C.居民生活水平及生活习惯;D.工业企业的生产班次(二班制还是三班制);E.生产工艺性质用气设备的工作情况(连续式还是间歇式)。
月、日、时用气不均匀性的表达方法1)月不均匀性的表示方法:月不均匀系数,K1=该月平均日用气量/全年平均日用气量;12个月中平均日用气量最大的月,也即是月不均匀系数值最大的月,称为计算月。
并将月最大不均匀系数k1max称为月高峰系数,一般取1.1~1.3。
2)日不均匀性的表示方法:日不均匀系数,K2=该月中某日用气量/该月平均日用气量;日最大不均匀系数k2max称为该月的日高峰系数,一般取1.05~1.2。
3)小时用气不均匀性的表示方法:小时不均匀系数,K3=该日某小时用气量/该日平均小时用气量;小时不均匀系数的最大值k3max称为该日的小时高峰系数,一般取2.2 ~3.2 。
燃气基础知识与燃气输配

特性
燃气具有易燃、易爆、无色、无味等特性,因此需要特别注意安全使用和储存。
燃气的基本性质
可燃性
01
燃气能够与空气中的氧气发生燃烧反应,释放能量。
无毒性
02
燃气本身无毒,但在密闭环境中可能会造成缺氧,导致窒息。
通过计量设施计量燃 气流量,以确保燃气 交易的公平性和准确 性。
燃气安全监控
对燃气输配系统进行 安全监控,及时发现 和处理安全隐患。
燃气输配系统的运行与管理
运行管理
对燃气输配系统的运行进行监控和管理,确 保系统正常运行。
安全管理
制定和实施安全管理措施,确保燃气输配系 统的安全运行。
维护保养
定期对燃气输配系统进行维护保养,延长设 备使用寿命。
ABCD
阀门维护
定期对阀门进行维护和保养,确保阀门密封良好, 防止燃气泄漏。
安全警示标识
在燃气输配设施周围设置明显的安全警示标识, 提醒人员注意安全,防止误操作。
燃气输配环保要求
减少排放
采用先进的燃气输配技术和管理措施, 减少燃气输配过程中的排放,降低对 环境的影响。
环保材料
优先选择环保、低毒、低污染的输配 材料,减少对环境的污染。
阀门材料
02
03
阀门安全
阀门的材料应根据所控制的气体 种类、压力和温度等因素进行选 择。
阀门应定期进行开关操作,确保 其灵活性和密封性能良好,并定 期进行维护和保养。
燃气调压设备
调压原理
燃气调压设备通过调节进气压力或出气压力来实现对燃气压力的调 节。
调压设备类型
根据用途和调节精度,燃气调压设备可分为高、中、低压力级调节 器和区域调压器等。
总结版燃气输配(1)

储四燃气输配秘籍一:填空及选择1.煤气的种类:天然气、液化石油气、人工煤气、生物气。
2.常规天然气包括:气田气、石油伴生气、凝析气田气。
非常规天然气包括:可燃冰、煤层气、页岩气。
3.按照用户特点,城镇燃气可分为哪几种:居民用户、商业用户、工业用户、采暖、制冷用户、燃气汽车用户。
4.城镇燃气用气不均匀性分为三种:月不均匀性、日不均匀性、时不均匀性。
5.燃气输配系统季节性供需平衡方法:地下储气、液态储存。
日供需平衡方法:管道储气、储气罐储气,另外一些大型工业企业、锅炉房等都可以作城镇燃气供应的缓冲用户。
6.天然气的长距离输气系统一般由:矿场集输系统、天然气处理厂、输气管线起点站、输气干线、输气支线、中间压气站、管理维修站、通信与遥控设施、阴极保护站、城市门站。
7.矿场集输系统按照管网连接方式分为:放射状集气管网、树枝状集气管网、环形集气管网、组合型集气管网。
8.矿场集输系统包括:井场、集气站、集输管网。
9.天然气处理厂脱除杂质有:硫化氢、二氧化碳、凝析油和水。
10.燃气加臭的方法有:滴入式、吸入式、活塞泵注入式。
11.长距离输气管线均采用钢管,;连接方法为焊接。
12.钢管分为无缝钢管和焊缝钢管,焊缝钢管又分为螺旋焊缝管和直缝焊缝管。
13.高压管道的主要功能是输气。
14.确定燃气小时计算流量的方法有两种:不均匀系数法和同时工作系数法。
15.钢管可以用螺纹、焊接、法兰进行连接,为了防止管道螺纹连接时漏气,螺纹之间必须缠绕适量的填料。
聚乙烯管可以用电熔连接、热熔连接。
铸铁管用机械接口连接。
16.城镇燃气管道水力计算中判断是否可以查图求解的依据是:运动粘度:人工煤气:s m /102526-⨯=ν,天然气:s m /101526-⨯=ν17.车间燃气管网系统有:枝状和环状两种。
18.燃气管道通过河流时,采用穿越河底和采用管桥跨越的形式。
19.燃气管道的附属设备:阀门、补偿器、排水器、放散管、阀门井。
20.城镇燃气输配系统的运行费用由下列主要部分组成:折旧费、小修和维护管理费用、加压燃气用的电能或燃料费用。
燃气输配

14爆炸极限:可燃气体与空气混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围(上限、下限)15水化物及其生成条件:在湿气中形成水化物的主要条件是压力及温度。
次要条件是:含有杂质、高速、紊流、脉动,急剧转弯等因素。
16防止水化物的形成或分解已形成的水化物的方法:1)采用降低压力、升高温度、加入可以使水化物分解的反应剂(防冻剂)。
2)脱水,使气体中水分含量降低到不致形成水化物的程度。
17城镇燃气的质量要求:杂质:人工燃气与天然气:焦油与尘、萘、硫化物、氨、一氧化碳、氧化氮、水。
液化石油气:硫分、水分、二烯烃、乙烷和乙烯、残液。
质量要求:发热量与组分波动满足燃气互换要求;规定偏离基准气的波动范围;不同的气源有各自的具体要求。
天然气:发热量、含硫量、水露点及国标(一类/二类气);交接点处,要求烃露点比环境低5℃,且不含固液胶状物,无游离水,二氧化碳含量满足规定。
液化石油气:注意腐蚀、胶体及残液含量,容器按纯丙烷设计。
人工燃气:低位发热量,二氧化碳含量,含氧量,杂质的处理满足规定。
液化石油气与空气的混合气:总含量、硫化氢含量合格,露点比环境低5℃。
18城镇燃气加臭(大多含硫化物,不需加)目的:防爆、防中毒加臭剂的最小量规定:无毒燃气泄漏到空气中,达爆炸下限的20%时,应能察觉;有毒燃气泄漏到空气中,达到对人体允许的有害浓度时,应能察觉;以一氧化碳为有毒气体的燃气,其浓度达0.02%时,应能察觉。
第二章1用户类型:居民生活用气,公共建筑用气,工业企业生产用气。
2气化率:城镇居民使用燃气的人口数占城镇总人口数的百分数。
3燃气需用工况:月不均匀系数(该月平均日用气量/全年平均日用气量),日不均匀系数(该月中某日用气量/该月平均日用气量),小时不均匀系数(该日某小时用气量/该日平均小时用气量)。
4确定燃气小时计算流量的方法:不均匀系数法和同时工作系数法5供需平衡方法:1)改变气源的生产能力和设置机动气源2)利用缓冲用户和发挥调度的作用3)利用储气设备:地下储气,液态储存,管道储气,储气罐储气。
燃气基础知识第四章燃气输配系统

在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道 时,应符合下列要求:
1 .室内净高不应小于 2.2m; 2 .应有良好的通风设施。房间换气次数不得小于 3次/小时;并应有 事故机械通风设施,其换气次数不应小于 6次/小时; 3 .应有固定的防爆照明设备; 4. 应采用非燃烧体的实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、 卧室、休息室隔开; 5.应设置燃气监控设施、燃气浓度检测报警器; 6 .燃气管道应提高一个压力等级设计,减少焊缝并采用焊接或法兰 连接; 7 .当燃气管道与其他管道一起敷设时,应敷设在其他管道的外侧。 8 .地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出 口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。
埋设在水田下时,不得小于 0.8m。
3. 输送湿燃气的燃气管道,应埋设在土壤冰冻线以下。 燃气管道坡向凝水缸的坡度不宜小于 0.003。
4. 地下燃气管道宜直埋敷设,管道的基础宜为原土层。凡可能 引起管道不均匀沉降的地段,管道基础应进行处理。
5. 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越,但不 包括架空的建筑物和大型构筑物 。
5 按管网压力级制分类 (1)单级系统 (2)二级管网系统 (3)三级管网系统 (4)多级管网系统
?城镇燃气管网系统及实例 (一)低压供应方式和低压一级制管网系统 (二)中压供应方式和中 -低压两级制管网系统 (1)中压单级管网系统 (2)中压 B-低压二级管网系统 (3)中压 A-低压二级管网系统 (三)高压供应方式和高 -中-低压三级制管网系统 (四)多级管网系统
(1)埋地管道 (2)架空管道
3.按用途分类
(1)长距离输气管线 (2)城镇燃气管道
1)分配管道:在高压、次高压、中压燃 气管道支管的起点处,应设置阀门。
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第一章城镇燃气的分类及其性质
1.燃气的分类:天然气,人工燃气,液化石油气,生物气(即沼气)。
(城镇燃气主要包括哪几种)
2.沼气的定义:各种有机物质,在隔绝空气的条件下发酵,在微生物的作用下产生的可燃气体。
沼气组成:60%的甲烷,35%的二氧化碳,少量氢和一氧化碳。
3.天然气的分类方法很多:按其勘探,开采技术可分为常规天然气和非常规天然气两大类。
常规天然气按照其矿藏特点可分为:气田气,石油伴生气,凝析气田气。
4.液化石油气的主要杂质:液化石油气得主要杂质有:硫分,水分,二烯烃,乙烷和乙烯,残液。
液化石油气组成丙烷,丙烯,丁烷,丁烯。
5.人工煤气分为干馏煤气,气化煤气,油制气,高炉煤气。
6.生物气:各种有机物质在隔绝空气的条件下发酵,在微生物的作用下产生的可燃气体。
7.临界温度:温度不超过某一数值,对气体加压,可以使气体液化,而在该温度以上,无论压力多大,都不能液化,该温度叫做该气体的临界温度,对应的压力叫临界压力。
8.相平衡常数:表示在一定温度下,一定组成的气液平衡系统中某一组分在该温度下的饱和蒸气压与混合液体蒸气压的比值,是一常数。
用k表示。
9.液体的饱和蒸汽压:在一定温度下密闭容中的纯液体及其蒸气处于动态平衡时蒸气所表示的绝对压力。
温度升高,蒸汽压升高。
10露点:饱和蒸汽经冷却或加压,立即处于过饱和状态,当遇到接触面或凝结核便液化成露,这时的温度称为露点。
11.气化潜热:单位质量的液体变成与其处于平衡状态的蒸气所吸收的热量。
12.水化物及其生成条件:在湿气中形成水化物的主要条件是压力及温度。
13.防止水化物的形成或分解已形成的水化物的方法:1)采用降低压力、升高温度、加入可以使水化物分解的反应剂(防冻剂)。
2)脱水,使气体中水分含量降低到不致形成水化物的程度。
14.爆炸极限:可燃气体和空气的混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围。
15.人工燃气及天然气中的主要杂质:1、焦油与灰尘<10mg2、萘冬<50mg夏<100mg3、硫化物<20mg4、氨<50mg5、一氧化碳<10%6、氧化氮7、水
16.城市燃气加臭原因:城市燃气时具有一定毒性的爆炸性气体,又是在压力下输送和使用的。
由于管道及设备材质和施工方面存在的问题和使用不当,容易造成漏气,有引起爆炸、着火和人身中毒的危险。
因此,当发生漏气时能及时被人们发觉继而消除漏气是很必要的。
要求对没有臭味的燃气加臭。
第二章城镇燃气需用量及供需平衡
1.供气对象:居民生活用气,商业用气,工业企业生产用气,采暖制冷用气,燃气汽车用气
2.民用用气供气原则:1、优先满足城镇居民炊事和生活用热水的用气2、尽量满足托幼、医院、学校、旅馆、食堂和科研等公共建筑的用气3、人工煤气一般不供应采暖锅炉用气
3.月不均匀系数Km=该月平均日用气量/全年平均日用气量
日不均匀系数Km=该月中某日用气量/该月平均日用气量
小时不均匀系数Kh=该日某小时用气量/该日平均小时用气量
4.季节性供需平衡方法:地下储气(地下储气库储气量大,造价和运行费用省,可用来平衡季节不均匀用气);液态储存
5.日供需平衡方法:管道储气;储气罐储气(只能用来平衡日不均匀用气及小时不均匀用气,投资及运营费用较大)
第三章燃气的长距离输送系统
1.长输系统的作用:将气源的燃气(天然气、液化石油气或人工燃气)输送到远离产地的使用地(城镇和工业区)。
2.天然气的长距离输送系统组成:矿场集输系统、天然气处理厂、输气管线起点站、输气干线、输气支线、中间压气站、管理维修站、通信与遥控设施、阴极保护站、燃气分配站(城市门站)等
3.线路选择原则:线路选择及敷设应遵循最小安全防火距离。
第四章城镇燃气管网系统
1.输气管道的分类:根据用途分类:长输管线、城市燃气管道、工业企业管道;按敷设方式分:地下燃气管道,架空燃气管道。
根据输气压力分类:高压A燃气管道,
2.5MPa<p≤4.0MPa;高压B燃气管道1.6MPa<p≤2.5MPa;次高压A燃气管道0.8MPa<p≤1.6MPa;次高压B燃气管道0.4MPa<p≤0.8MPa;中压A燃气管道0.2MPa<p≤0.4MPa;中压B燃气管道0.01MPa<p≤0.2MPa;低压燃气管道p<0.01MPa
2.城市管网系统举例:据系统所采用的压力级制一级系统:仅用低压管网来分配和供给燃气(只适用于小城镇)二级系统:由低压和中压两级管道组成三级系统:由低压、中压和高压三级管道组成多级系统:由低压、中压、次高压,高压,管道组成
3.城镇燃气管道的布线依据:(1)管道中燃气的压力;(2)街道及其他地下管道的密集程度与布置情况;(3)街道交通量和路面结构情况,以及运输干线的分布情况;(4)所输送燃气的含湿量,必要的管道坡度,街道地形变化情况;(5)该管道相连接的用户数量及用气情况,该管道是主要管道还是次要管道;(6)线路上所遇到的障碍物情况;(7)土壤性质、腐蚀性能和冰冻线深度;(8)管道在施工、运行和万一发生故障时,对交通和人民生活的影响;(9)布线时,要决定燃气管道沿城市街道的平面与纵断面位置。
4.工业企业常用系统:一级系统,二级系统
5.工业企业燃气系统的选择与布线:1连接引入管处的城镇燃气输配管网的燃气压力;2各用气车间燃烧器前所需的额定压力;3用气车间在厂区分布的位置;4车间的用气量和用气规模;5与其他管道的关系及管理维修条件。
6.对于高层建筑的室内燃气管道系统还应考虑三个特殊的问题:1、补偿高层建筑的沉降。
2、克服高程差引起的附加压头的影响。
3、补偿温差产生的变形
7.超高层建筑燃气供应系统的特殊处理:(1)为防止建筑沉降或地震以及大风产生的较大层间错位破坏室内管道,除了立管上安装补偿器以外,还应对水平管进行有效的固定,必要时在水平管的两固定点之间也应设置补偿器;(2)建筑中安装的燃气用具和调压装置,应采用粘接的方法或用夹具予以固定,防止地震是产生移动,导致连接管道脱落(3)为确保供气系统的安全可靠,超高层建筑的管道安装,在采用焊接方式连接的地方应进行100%的超声波探伤和100%的x射线检查,检查结果应达到II级片的要求;(4)在用户引入管上设置切断阀,在建筑物的外墙上还应设置燃气紧急切断阀,保证在发生事故等特殊情况时随时关断。
燃气用具处应设立燃气泄露报警器和燃气自动切断装置,而且燃气泄露报警器应与自动燃气切断装置联动;(5)建筑总体安全报警与自动控制系统的设置,对于超高层建筑的燃气安全供应是必需的。
第五章燃气管道及其附属设备
1.管材类型及连接方式:输送燃气的管材主要有钢管(螺纹,焊接,法兰连接)、铸铁管(机械接口)、PE塑料管(热熔连接,电熔连接)
2.燃气管道的附属设备:为了保证管网的安全运行并考虑到检修、接线方便,在管道的适当地点设置必要的附属设备,主要有阀门、补偿器、凝水缸、放散管等。
3.钢制燃气管道腐蚀的原因:化学腐蚀,电化学腐蚀,杂散电流对钢管的腐蚀,细菌作用引起的腐蚀。
4.钢制燃气管道的防腐蚀方法:绝缘层防腐法、电保护法
第七章燃气管网的水力工况
1.低压管网的水力工况:随用户用气量的变化,用户燃具前的压力波动状况。
若调压器出口压力应随用气量的变化而调节。
2.高中压环网的水力可靠性:不能满足,在设计时在系统中留有一定的压力储备
3.提高输配管网水力可靠性的途径:
1. 管网系统应有两个或两个以上的供气点以防供气中断。
2. 如果存在天然或人工障碍,低压管网最好分区布置,而不要连成整体系统,但每一独立区至少应有两个调压站。
3 如果高中压管网只有一个环时,可采用相同或相近的管径,并留有一定的压力储备,以提高事故情况下的通过能力。
4. 低压环网可按单位长度压力降 5.ΔP/l=常数进行计算,而相邻管段直径不能相差很大,否则在事故情况下就不能保证供应一定的燃气量。
第八章燃气管网的技术经济计算
1.输配系统的投资费用:A燃气管道的投资取决于管子本
身的造价和建设费用。
管道的建设费用取决于管子敷设深度,土壤和路面性质,管子连法,施工机械化程度等。
Kp=bd Kp-------管道的造价(元/m);d------燃气管道直径(cm);b---------造价系数(元/(cm*m)).
B调压站、燃气储配站、压投资送站的造价与其类型及容量有关,经计算确定。
2.燃气输配系统的运行费用:折旧费(包括大修费);小修和维护管理费用;加压燃气用的电能或燃料费用。
3. 方案比较方法: 静态评价方法,动态评价方法,不确定分析法。