城市燃气管网系统室内管网设计方案

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燃气管网方案

燃气管网方案

燃气管网方案第1篇燃气管网方案一、项目背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的推进,对燃气的需求日益增长。

为满足人民群众生活和工业生产的需要,提高城市燃气供应的可靠性和安全性,现就某地区燃气管网进行规划与设计,制定本方案。

二、目标与原则1. 目标:构建安全、稳定、高效的燃气管网系统,确保燃气供应的连续性和安全性,满足用户需求。

2. 原则:(1)合法合规:遵循国家及地方政策法规,确保项目合法合规。

(2)安全可靠:确保燃气管网系统安全稳定,降低事故风险。

(3)技术先进:采用国内外先进技术,提高燃气管网运行效率。

(4)经济合理:合理规划管网布局,降低投资和运行成本。

(5)环保节能:减少能源消耗和环境污染,提高能源利用效率。

三、方案内容1. 管网布局(1)根据城市总体规划和燃气需求预测,确定燃气管网布局。

(2)燃气管网采用环状与枝状相结合的布局方式,确保燃气供应的连续性和安全性。

(3)根据地质、地貌、交通等因素,合理选择管线走向和敷设方式。

2. 管材与设备选择(1)管材:选用符合国家标准的优质钢管、聚乙烯管等,具有良好抗腐蚀性和耐压性能。

(2)设备:选择高效、节能、环保的燃气设备,包括调压站、阀门、流量计等。

3. 燃气管网施工(1)施工前,对施工区域进行详细勘察,了解地质、水文、交通等情况。

(2)按照施工图纸,严格遵循施工规范进行施工,确保工程质量。

(3)施工过程中,加强对周边环境及设施的防护,降低施工影响。

4. 安全措施(1)建立健全安全生产责任制,明确各级管理人员和施工人员的安全职责。

(2)加强施工现场安全管理,严格执行安全操作规程,确保施工安全。

(3)定期对燃气管网进行检查、维护,确保管网运行安全。

5. 运营管理(1)建立健全燃气管网运营管理制度,规范运营管理。

(2)采用智能化管理手段,提高燃气管网运营管理水平。

(3)加强用户服务,提高用户满意度。

四、预期效果1. 完善燃气管网布局,提高燃气供应的可靠性和安全性。

城市燃气管网改造方案

城市燃气管网改造方案

城市燃气管网改造方案一、背景分析城市燃气管网是城市能源供应的基础设施之一,其功能和效率直接关系到城市的发展和居民的生活质量。

然而,随着城市化进程的加快和能源需求的增长,许多城市燃气管网已经存在一些问题,如老化、漏气、安全隐患等。

因此,制定一套科学合理的城市燃气管网改造方案,既能满足城市能源需求,又能提升管网的安全性和可靠性,对于城市的可持续发展至关重要。

二、改造目标1.提高供气能力:通过改造扩大燃气管网的规模和容量,提高供气能力,满足城市居民和工业用户的需求,避免供气不足的情况发生。

2.优化布局:根据城市发展规划和能源需求分析,对燃气管网进行合理的布局和规划,减少管道长度,降低建设和运营成本。

3.提高安全可靠性:加强燃气管道的监测和检修机制,及时排查漏气等安全隐患,并采取相应措施加以修复,确保供气过程的安全可靠。

4.提升环保性能:采用先进的技术手段,减少漏气和排放量,降低对环境的影响,实现燃气供应的可持续发展。

三、改造策略1.全面勘察和评估:对城市现有的燃气管网进行全面的勘察和评估,确定改造的重点区域和关键节点,为改造方案的制定提供依据。

2.优化管网布局:根据城市发展规划,调整和优化燃气管网的布局和规划,缩短管道长度,降低建设和运营成本。

3.加强监测和检修:建立完善的管网监测系统,通过定期巡检和实时监测,及时发现和解决管道漏气和安全隐患问题,确保供气过程的安全可靠。

4.应用先进技术手段:探索应用先进的技术手段,如物联网、大数据分析等,提高管网运维管理水平,减少能耗和损耗,提高供气效率。

5.改善用户体验:优化燃气供应流程,简化用户接入手续,提高供气质量和稳定性,提升用户满意度和信任度。

四、实施计划1.项目规划阶段:明确改造的目标和范围,制定改造的总体计划,包括改造的时间表、资金投入等。

2.勘察和评估阶段:对城市现有的燃气管网进行勘察和评估,确定改造的重点区域和关键节点。

3.设计和方案制定阶段:根据勘察和评估结果,制定具体的改造方案,包括布局优化、技术应用、监测检修等内容。

城市燃气管网建设可视化管理系统设计与实现

城市燃气管网建设可视化管理系统设计与实现

城市燃气管网建设可视化管理系统设计与实现随着城市化进程的加速,燃气的重要性越来越凸显。

作为一种安全、清洁、高效的能源形式,燃气在人们的日常生活中起着至关重要的作用。

而为了更好地管理城市的燃气供应,设计和实现一套可视化管理系统成为当务之急。

1. 管理系统需求分析在设计和实现一套城市燃气管网建设可视化管理系统之前,我们首先需要进行需求分析。

这包括对系统功能进行详细的分析,以确保系统能够满足城市燃气管网建设的管理需求。

首先,系统需要能够实时监测和管理城市的燃气供应情况。

这包括监测燃气管道的流量、压力、温度等参数,以及检测管道是否发生泄漏等安全问题。

同时,系统还应具备实时报警功能,能够在发生异常情况时及时向相关人员发送警报信息。

其次,系统需要提供数据分析和统计功能,以帮助管理人员更好地了解城市燃气管网的运行情况。

通过对各个区域、管道的数据进行分析,可以及时发现问题,并采取相应的措施进行修复和改善。

此外,系统还需要具备远程监控和操作功能,使得管理人员能够随时随地进行管网的监测和管理。

比如,在发生紧急情况时,能够通过系统远程切断燃气供应,以保障居民的生命安全。

2. 系统架构设计为了满足上述需求,我们提出了一种基于云计算的城市燃气管网建设可视化管理系统架构设计。

首先,系统采用分布式架构,将各个城市的燃气管网数据集中存储在云端,以保证数据的安全性和可靠性。

同时,系统还部署了多个监控节点,与各个管道连接,实时接收管道的数据,并将其上传至云端进行处理和分析。

其次,系统采用了大数据处理技术,进行数据的实时处理和分析。

通过对各个管道的数据进行汇总和统计,能够得出管网的整体运行情况,并进行预测和预警。

同时,系统还能够将处理结果以可视化的方式展示给管理人员,使其能够清晰地了解管网的运行状况。

此外,系统还提供了可视化的用户界面,使管理人员能够直观地查看管网的各项指标。

通过地图、图表等形式展示数据,能够更方便地进行监测和管理。

燃气智慧管网建设计划方案

燃气智慧管网建设计划方案

燃气智慧管网建设计划方案随着全球经济的不断发展和人口的增长,对能源的需求也不断增加,而燃气作为一种清洁、节能的能源,受到越来越多的关注和重视。

燃气管网的建设和管理是保障城市燃气供应的重要保障,如何让燃气智慧管网建设计划方案更加完善和科学,将成为燃气供应企业和城市发展的重要议题。

1、规划建设智慧管网的目的和意义1.1 目的规划建设智慧燃气管网是为了满足城市燃气供应的需求,提高城市能源供应的质量和效率,减少资源浪费和环境污染。

智慧燃气管网能够实现对燃气供应的远程监控、故障预警、智能调控和数据分析,极大地提高了燃气管网的运行效率和管理水平,也为实现城市能源互联网和智慧城市的建设奠定了基础。

1.2 意义规划建设智慧燃气管网有重要的经济、社会和环境意义。

一方面,燃气能够提供清洁、高效、安全的能源供应,满足城市和企业的需求,也有助于降低能源消耗、节约成本、促进可持续发展;另一方面,智慧燃气管网能够实现燃气供应的智能化、自动化和信息化,提高管网的运行效率和管理水平,降低事故率和维修成本,提升人民生活质量和城市形象。

2、智慧燃气管网建设的技术架构和主要内容2.1 技术架构智慧燃气管网建设需要基于数字化、网络化、智能化和信息化的技术支持,主要包括如下几个方面:(1)物联网技术:通过传感器、控制器、云计算、人工智能等技术实现对管网设备的远程监测、故障预警、智能调控和数据分析。

(2)实时定位系统:采用GPS、RFID等技术对管网车辆、人员、设备等进行位置、运动轨迹、状态等数据的实时监控和管理。

(3)智能控制系统:采用PLC、DCS等控制系统实现对燃气生产、储运、配送、消费等环节的智能控制和管理。

(4)智能维护系统:采用云计算、大数据等技术,建立管网设备档案数据库,实现设备的在线监测、故障诊断、维修保养等工作。

2.2 主要内容智慧燃气管网建设需要包括以下主要内容:(1)管网基础设施建设:包括管网布局、设备选型、工程设计施工等。

城市规划中的市政燃气管网规划设计

城市规划中的市政燃气管网规划设计

城市规划中的市政燃气管网规划设计发布时间:2023-02-15T03:25:21.876Z 来源:《城镇建设》2022年第19期作者:曹浩[导读] 社会经济发展速度进一步加快,曹浩华润(南京)市政设计有限公司摘要:社会经济发展速度进一步加快,市政燃气管网规划设计逐步成为当前城市化建设的重要环节之一。

为切实满足各领域生产经营建设期间的供气要求,需要结合城市规划要求开展燃气管网规划设计工作,从根本上提升燃气管网运行水平。

本文针对以上背景,首先阐述市政燃气管网规划设计重要意义,明确燃气管网规划设计要求,提出燃气管网规划设计要点,以期为相关工作人员提供理论性帮助。

关键词:城市规划;市政燃气管网;规划设计前言:市政燃气管网规划工作体系复杂,在实际规划过程中需要考虑城市建设环节的诸多影响因素,不断优化管网规划方案,确实提升燃气管网规划建设效果。

现有市政燃气管网规划设计需要做好燃气主干设计、燃气主管设计等工作,合理优化施工方案,确保后续建设工作能够高质高效开展。

1、市政燃气管网规划设计重要意义市政燃气管网是当前城市建设重要环节之一,管网规划设计方案的可行性可直接影响到城市供气水平。

现阶段燃气管网建设规模逐渐扩大,在设计与建设环节的难度进一步提升,需要相关部门统筹规划,在切实满足用户需求的基础上,保障管网运营安全,降低管网建设投资及运行成本。

当前城市内部分燃气管道需要进行进一步的扩建与改造,应在具体规划设计过程中,注重优化管网布局、管网设计方案,确保管网设备运行效果能够满足城市建设的发展要求。

2、市政燃气管网规划设计要求2.1与城市规划要求相符在市政燃气管网规划过程中,需要管网规划与城市规划保持一致,不得违反城市规划方向[1]。

城市规划包括人口密度规划、城市板块功能规划、线路铺设等内容,需要在燃气管网规划期间以保障大众生产生活水平质量为目标,合理规划管网布设位置及范围。

2.2满足终端用户要求随信息技术日渐成熟,各领域生产经营建设逐渐趋向于信息化、网络化方向转变。

燃气管网scada系统方案

燃气管网scada系统方案
用的信息。
数据分析
对处理后的数据进行统计分析, 如异常检测、趋势预测等,以辅
助决策。
数据存储
将处理和分析后的数据存储在数 据库中,以供查询和历史数据分
析使用。
03
系统功能实现
数据采集功能实现
采集站点
燃气管网SCADA系统应具备对燃气站点(如燃气源、调压站、阀 门等)的数据进行实时采集的能力。
传感器选择
数据传输系统设计
通信协议
采用可靠、高效的通信协 议,如TCP/IP、UDP等, 确保数据的稳定传输。
数据传输频率
根据监测参数的重要性和 实时性要求,设置不同的 数据传输频率。
数据传输方式
采用无线和有线相结合的 方式,以适应不同的应用 场景。
数据处理与分析系统设计
数据处理
对采集到的数据进行处理,如数 据融合、数据挖掘等,以提取有
软件平台
系统软件采用实时操作系统和数据 库管理系统,保障系统的实时性和 数据的安全性。
数据采集系统设计
01
02
03
感知设备
在燃气管网的关键位置设 置传感器和仪表,用于监 测燃气压力、流量、温度 等参数。
数据采集频率
根据监测参数的重要性和 数据传输频率要求,设置 不同的数据采集频率。
数据预处理
对采集到的数据进行初步 处理,如滤波、去噪、标 准化等,以提高数据质量 。
展望
未来的研究应加强对燃气管网SCADA系统安全性和可靠性的研究,包括数据加 密、访问控制、故障诊断等方面。同时,还应研究更加智能化的算法和应用, 以提高系统的自动化程度和智能化水平。
THANK S感谢观看
问题。
SCADA系统作为一种先进的监 控和数据采集技术,在燃气管网 监控领域具有广泛的应用前景。

城市燃气管网室内高层设计篇


定值时,报警后关闭。
三、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.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级的要求; 3.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; 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。
二.高层建筑燃哪些场所设置设置燃气浓度报警器
建筑物内专用的封闭式燃气调压、计量间 地下室、半地下室和地上密闭的用气房间 燃气管道竖井 地下室、半地下室引入管穿墙处 有燃气管道的管道层
(四)哪些场所宜设置燃气紧急自动切断阀
超高层建筑燃气供应系统示意图
地下室、半地下室和地上密闭的用气房间
一类高层民用建筑
燃气用量大、人员密集、流动人口多的商业建筑
重要的公共建筑 有燃气管道的管道层
(五)燃气紧急自动切断阀设置要求
应设在用气场所的燃气入口管、干管或总管上; 宜设在室外; 紧急自动切断阀前应设手动切断阀; 紧急自动切断阀宜采用自动关闭关闭、现场人工开启型,当浓度达到设

城市燃气管网规划与改造方案优化

城市燃气管网规划与改造方案优化近年来,随着城市化进程的加速和人口的快速增长,城市燃气供应的需求也日益增加。

为了满足居民和工业用气的需求,城市燃气管网规划和改造方案的优化显得尤为重要。

本文将从城市燃气供应的现状、规划与改造的目标、优化方案以及可持续发展等方面进行探讨。

一、城市燃气供应的现状城市燃气供应是城市基础设施建设的重要组成部分,直接关系到居民生活和工业生产的正常运行。

目前,我国大部分城市采用的是天然气作为主要燃料,通过燃气管网输送到用户处。

然而,由于城市发展的不平衡和不充分,一些地区的燃气供应存在着不足和不稳定的问题。

这主要表现在管网容量不足、老旧设备的存在以及供应链管理不完善等方面。

二、规划与改造的目标为了解决城市燃气供应存在的问题,城市燃气管网规划与改造方案的优化显得尤为重要。

其目标主要包括以下几个方面:1. 提高供气能力:通过扩大管网容量和改造老旧设备,提高供气能力,保障居民和工业用户的正常用气需求。

2. 优化供应链管理:建立健全的供应链管理体系,确保燃气供应的可靠性和稳定性。

3. 提高能源利用效率:通过改造管网和优化供气方式,提高能源利用效率,减少能源浪费。

4. 保障安全可靠:加强管网的安全管理,确保燃气供应的安全可靠,防止事故的发生。

三、优化方案为了实现上述目标,城市燃气管网规划与改造方案需要进行优化。

具体的优化方案可以从以下几个方面入手:1. 建立科学合理的规划:根据城市发展的需要和用户的用气需求,制定科学合理的管网规划,确保管网的覆盖范围和供气能力。

2. 加强设备改造:对老旧设备进行改造和升级,提高设备的运行效率和安全性,减少能源的浪费。

3. 引进先进技术:借鉴国内外先进的燃气供应技术和管理经验,引进先进技术和设备,提高供气的质量和效率。

4. 完善供应链管理:建立健全的供应链管理体系,加强对供应商和用户的管理,确保燃气供应的可靠性和稳定性。

5. 加强安全管理:加强对管网的安全管理,建立健全的安全监测和预警机制,确保燃气供应的安全可靠。

燃气管网设计方案

燃气管网设计方案
燃气管网设计方案主要包括以下几个方面:
1. 容量计算:根据所需输送燃气的数量和压力,确定管网的容量。

通过确定最大负荷,考虑管道的适当直径和厚度,以确保管道的安全和可靠性。

2. 管道布局设计:根据项目需求,考虑管网的布局设计。

通过分析燃气输送的路径和流动情况,确定适当的管道位置和连接方式。

同时,考虑到地形和环境条件,确保管道的布置符合安全、美观和实用的原则。

3. 阀门和调节设备设计:在管网中设置适当的阀门和调节设备,以实现燃气的流动控制和调节。

根据燃气需求和压力变化,选用相应的阀门和调节设备,确保管道系统的运行稳定和安全。

4. 安全措施设计:根据相关的法规和标准,设计和安装适当的安全措施。

例如,使用防火和爆炸材料,并在关键位置设置防火和防爆设备。

此外,还应考虑到管道的维护和检修,确保管道系统的安全运行。

5. 管道材料和施工方法选择:根据管道的使用环境和输送介质的特性,选择合适的管道材料和施工方法。

例如,对于长距离输送和高压燃气管道,需要选择耐高温和耐压的材料,并采用焊接和锚固等专业施工方法。

6. 能源节约和环保考虑:在设计过程中,考虑到能源节约和环
境保护的因素。

例如,通过优化管道布局和设计,减少能源损失和排放。

同时,还应考虑到废弃物的处理和再利用,减少对环境的影响。

以上是一个燃气管网设计方案的基本内容,具体根据项目的需求和条件进行调整和优化。

设计方案应充分考虑到安全性、可靠性、经济性和环保性等因素,确保管道系统的正常运行和持续发展。

2024年某市燃气管网改造方案

2024年某市燃气管网改造方案燃气管网改造方案(____年)一. 前言燃气管网是城市供气系统的基础设施,它的安全、可靠和高效运行对于城市居民和各个经济行业的正常运转至关重要。

随着时间的推移,燃气管网的老化和负荷增加导致了燃气泄漏和供气不足的问题,加之城市的扩大和人口的增加,本市燃气管网面临诸多挑战。

为了解决上述问题,我们制定了____年某市燃气管网改造方案,以确保燃气供应的安全、稳定和持续性。

二. 目标与原则1. 目标:提高燃气管网的安全性和可靠性,优化供气系统的运行效率,满足城市居民和经济发展的需求。

2. 原则:- 安全第一:在管网改造过程中,安全是最重要的考虑因素。

- 科学规划:结合城市发展规划和燃气需求预测,科学合理地规划管网改造方案。

- 全面改造:对老化和不安全的管段进行全面改造,确保燃气供应的可靠性。

- 提高效率:优化供气系统的运行,提高供气效率,减少供气中断的可能性。

三. 方案内容1. 全面检测与评估对城市现有的燃气管网进行全面检测和评估,确定老化和不安全的管段,以及供气系统存在的问题。

同时,根据城市发展规划和燃气需求预测,确定管网改造的重点区域。

2. 管网改造计划根据评估结果,制定管网改造计划,明确改造的范围、时间和预算。

优先改造老化和不安全的管段,确保安全供气。

3. 管道更新对老化的管道进行更换,采用耐腐蚀和耐磨损性能更好的管材,提高管道的使用寿命。

对存在管道渗漏和破裂的地区进行紧急处理。

4. 技术升级引入先进的燃气管网监测系统和定位技术,实时监测管网的运行状态,及时发现潜在的问题并进行处理。

提高监测和应急响应能力,降低事故发生的可能性。

5. 安全教育与宣传加强对居民和企业的燃气用气安全教育和宣传,提高公众的安全意识和自我防护能力。

定期组织应急演练,提高居民和相关部门的应急处理能力。

6. 环保措施在管网改造过程中,注重环保,减少对周边环境的影响。

采用节能技术和设备,优化供气系统的能耗。

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城市燃气管网系统室内管网设计方案
1.1室内设计资料
1.1.1燃气供应对象
本设计为应山县某高层住宅燃气工程设计,该高层住宅一共32层,一层有住户4户,二至三十二层每层有住户8户,一共有住户252户。

1.1.2燃气供应的设计参数表
每家用户同时安装一台三眼灶和一台燃气快速热水器,
1.1.3.1灶具额定流量选用
灶具额定流量选用如下(参考城镇燃气热力工程规范)
三眼灶:0∙7Nm'7h
热水器: 2.ONmVh
1.1.3.2压力
(参考城镇燃气热力工程规范表7—2)见燃具额定压力
表:
1.2室内管网设计计算
1.2.1室内管道
1.2.1.1引入管的设计
引入管是指室外燃气管道与室内燃气管道的连接管。

无论是低压还是中(即自设调压箱的用户)燃气引入管,其布置原则基本相同,一般可分为地下引入法和地上引入法两种,地上引入法又分为低立管入户和高立管入户。

1)结合主要的设计原则,说明本设计的方案:
A燃气引入管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间
内。

如确有困难,可以从楼梯间引入,此时阀门井宜设在室
外。

本设计将引入管设在厨房;
B输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以
下,并有不低于0∙Oi的坡向凝水器或燃气分配管的坡度。

本工程引入管均有0.01的坡向凝水器或燃气分配管的坡度。

C燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设在套管内,并考虑沉降的影响,必要时采取补偿措施。

本设计考虑到软土地基燃气支管进户时,由于建筑物的沉降往往会造成低(高)立管下端的弯管处破裂,进户管上设置挠性补偿器。

设置方式见各楼栋的系统图。

D输送天然气时,最小公称直径为15mm。

2)本设计采用地下引入法,燃气管道穿过室外地面,沿外墙敷设到一定高度,然后穿建筑物外墙进入厨房。

3)在新建小区的燃气工程通常考虑到建筑的整体美观,采用低立管入户;但在改造工程中,为了给住户带来尽肯能少的施工不便,通常采用高立管入户。

在本设计中,采用高立管入户。

1.2. 1.2画出水力计算图(系统图或立面图)
D对各计算节点进行编号,对于有管道计算流量、管径、气流方向改变的位置均应边上节点号;
2)对各层层高及支管处进行标高;
3)标出管道附属设备。

1.2.1.3室内燃气管道水力计算的方法
1)设计流量计算
由于居民住宅使用燃气的数量和使用时间变化较大,故室内燃气管道的计算流量一般都按燃气用具的额定耗气量和同时工作
系数Ko来确定。

用同时工作系数法求管道计算流量的公式如下:
Qh=EKoQ.N
式中:
a——庭院及室内燃气管道的计算流
量(Nm7h);
Ko——相同燃具或相同组合燃具的同时工作系数;
Q n——相同燃具或相同组合燃具的额定流量(Nm3∕h);
N——相同燃具或相同组合燃具数。

根据附录可查得居民生活用燃具的同时工作系数K0。

Qh=0.16×2.7×252=108.9(Mn3/h)
2)管材的选择确定
对于不大于DN80的室内燃气管道应采用镀锌钢管;对于大于DN80的室内燃气管道宜采用无缝钢管,材质10号钢,连接形式采用焊接或法兰。

假设采用镀锌钢管,根据已计算的设计流量以及镀锌钢管的经济流速6m∕s,根据公式“=J2÷"0∙785÷3600,初步得出燃气管道的管径远小于DN80,故确定采用镀锌钢管。

3)室内管道水力计算的方法及公式阐述:
预选管径
预选管径可通过平均压降法或经济流速法来确定。

但是由于本设计的室内管段流量变化频繁,不适合采用平均压降法;本设计按照6m∕s的经济流速预选管径。

公式如下:
d=y∣4Q h÷v÷π=y∣Q h÷v÷0.785÷3600 式中:
Qh——管段的计算流量(Nm3∕h);
d----管道内径(mm);
V -----经济流速(m/s);
根据预选管径从表确定管道内径:
4)燃气管道的管段计算长度确定
管段的计算长度由两部分组成:一、实际管段长度;二、当量长度。

局部阻力损失的计算可以用将各种管件折成相同管
径管段的当量长度,乘以单位管长阻力损失
的方法。

当量长度的计算公式如下:
1.2=∑ζy
式中:
I、1/0[/
5 ------ 当里长度m;
ς<——计算管段中局部阻力系数的总和。

可以通过查
文献中查取;
d---- 管道内径(mm);
2一一燃气管道的摩阻系数。

5)管段阻力损失计算
根据燃气种类,密度P,运动粘度V从管道摩擦阻力损失表中查出该管段单位摩擦阻力损失AP°∕L(Pa/m);得到单位长度摩擦阻力损失AP°∕L数值后乘以管段计算长度L,即就计算出该管段的压力损失AR
6)各管段的附加压头计算
由于燃气与空气的密度不同,当管段始末端存在标高差时,在燃气管道中将产生附加压头,在计算室内燃气管道时,必须将该值计入管道阻力损失之内。

其值由下式确定:
X y H=g(PafWi
式中:
△P H——附加压头(Pa);
g——重力加速度(N∕kg);
P。

——空气的密度(kg∕M∕);
Pg——燃气的密度(kg∕而3);
一一管段终始端的标高差值。

7)管段的实际阻力损失计算
8)计算室内燃气管道的总压力降
9)根据管道阻力损失的要求对管道设计的校核与修正
根据城镇燃气热力工程规范多层建筑室内允许压降为250Pa,按照上述过程计算所得的阻力损失应不大于250Pa o若大于250Pa,则需要改变管道直径,重新计算。

经计算,该楼层的阻力为165Pa<250Pa,所以所选管径都合格。

室内管网计算结果见室内燃气管道水力计算表。

1.2.2室内燃气管道的管道防腐、附属设备及其安装设

1.2.2.1防腐
由于钢塑弯头连接室内管道前有埋地的镀锌钢管管段,所以需要采用一定的防腐措施。

对于埋地管道,针对土壤腐蚀性的特点,可以通过多种途径来防止腐蚀的发生和降低腐蚀的程度。

在参观的工地中,防腐的做法都是采用绝缘层防腐法。

目前常用的埋地钢管外防腐材料有石油沥青、煤焦油瓷漆、聚乙烯粘胶带、熔结环氧、挤塑聚乙烯(二层、三层结构)。

石油沥青:有稳定的防腐性能,取材容易,价格较低,但其吸水率高易老化,耐热稳定性差,在熬制时对环境有污染;
聚乙烯粘胶带:施工方便,可机械也可手工缠绕,吸水率较小,易补口补伤,对环境无污染,适合于小管径管道的防腐,但在螺旋焊缝管上缠绕效果较差。

熔结环氧粉末与管道表面黏结力非常强,耐化学腐蚀性能好,硬度高,使用温度范围宽,绝缘较高,但其韧性较差,在搬运与施工中易发生机械损伤,且补口较麻烦。

挤塑聚乙烯(两层和三层结构),具有优良的机械性能和极低的水汽渗透性,耐化学介质侵蚀能力强,绝缘电阻大,特别是挤塑聚乙烯三层结构防腐,弥补了两层PE黏结性能不足及环氧粉末涂层耐机械撞击能力不足等缺点,把两者的优势结合在一起,通过互补防腐性能更加优越,能适合于各种土壤条件下使用。

通过对各类防腐层的比较,可以挤塑聚乙烯防腐层具有明显的优越性,并且直接由工厂流水线生产避免了人为施工质量的因素,而三层结构更是结合了环氧粉末与聚乙烯两种防腐层的优点是目前较为完善的外防腐层体系,适合于在江南水网密集人口稠密的地区使用,因此,地处南京的本设计推荐使用挤塑聚乙烯三层结构防腐层。

1.2.2.2套管
立管通过各层楼板处应设套管。

套管高出地面至少50mm,套管与燃气管道之间的间隙应用沥青和油麻填料。

本设计中套管高出地面50mm o
1.2.2.3阀门
不同类型的阀门有不同的适用场合。

在本设计中,在引入管的室外段连接一内螺纹球阀,该种阀门体积小,完全开启时的流通断面与管径相等。

这种阀门动作灵活,阻力损失小。

在本设计中,室内连接燃气表前接一表前考克,属于旋塞。

同样动作灵活,阀杆转90。

即可达到启闭的要求。

杂质沉积造成的影响比闸阀小,所以广泛应用在燃气管道上。

1.2,
2.4支承的间距要求及固定方法选择
钢管的支承最大间距参见文献,燃气管道采用的支承固定方法参见文献。

本设计中管道直径均在DNl5-32之间,且墙面均为砖砌墙壁。

如DN25的管道,其支承最大间距为3.5mo而各层层高大都为2.9m,所以在本设计中,采用每层设置一个管卡的方案,以达到支承的作用。

1.2.2.5补偿器
为防止沉降,在立管进户前的水平段设置挠性补偿器,与管道用法兰连接。

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