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燃气
课程设计
2014
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燃气课程设计2014,燃气,课程设计,2014
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土木建筑学院土木建筑学院 课程设计(论文)说明书课程设计(论文)说明书 课程名称: 燃气输配课程设计 设计题目: 花园小区燃气供应工程设计 专 业:建筑环境与设备工程 班级: 设 计 人: 指导教师: 山东科技大学土木建筑学院山东科技大学土木建筑学院 2009 年年 6 月月 26 日日 课程设计任务书课程设计任务书 专业(方向) : 建筑环境与设备工程 班级: 2006-1 学 生 姓 名: 学号: 课程设计题目: 花园小区燃气供应工程设计 一、 原始资料:(1)各小区平面规划图:所有建筑层高按六层计,平面图中的单 位均为 mm。 (2)气源:人工燃气,密度 0.657kg/Nm,热值 11.2 MJ/Nm。运动粘度 25X10-6m2/s。 (3) 每栋建筑 50%的用户有热水器(负荷 50MJ/h)和双眼灶 (负荷 25MJ/h) , 50%用户只有双眼灶(负荷 25MJ/h) ,暂不考虑公共建筑和商业 用气。 (4) 气源中压压力 0.1MPa ,低压管道起点压力 1650Pa,允许总压降 750Pa 二、 设计应解决下列主要问题: (1)用户用气量的确定; (2)小区燃气管线的平面布置及相关设备的选择; (3)小区燃气管网水力计算;(4)小区燃气工程图纸绘制。 三、 设计图纸: 小区燃气输配系统平面布置图、 小区管道水力计算图 、 阀门井安装大样图 五、命题发出日期: 2009.5.23 设计应完成日期: 2009.6.26 设计指导人(签章) : 系 主 任(签章) : 日期: 年 月 日 指导教师对课程设计评语指导教师对课程设计评语 指导教师(签章) : 系 主 任(签章) : 日期: 年 月 日 山东科技大学土木建筑学院课程设计 摘 要 摘 要 随着人类社会的发展和环保要求的提高, 气体燃料作为洁净能源在世界能源消费结构中所占的比重将越来越大。人工燃气使用方便,具有较高的环境效益和社会效益,因此,人工燃气的应用越来越广泛。人工燃气历史较长,目前是我国若干城市燃气的重要气源之一。 本设计为人工燃气供应工程设计,主要包括滨海小区生活区燃气管网设计。滨海小区多是居民居住建筑中心处有公共活动区,小区北部有部分工业企业建筑。本设计暂不考虑公共建筑与工业企业建筑的人工燃气供应。小区共有 41 栋居民居住建筑,共 1152户。本设计的主要内容包括:结合滨海小区的位置、规模等情况,确定合理的人工燃气供应方案和输配方案;确定燃气调压柜的数目,并进行布置,根据选择的输配方案进行小区低压管网布线,依据规范绘制小区总平面布置图;根据提供的经济流速预选管径;通过水力计算确定管径,绘制水力计算图;对调压柜,阀门井进行了详细设计,绘制大样图;选择了阀门、补偿器、凝水缸等管道附属设备。 关键词:关键词:人工燃气;管网;设计;水力计算;调压柜;阀门井 山东科技大学土木建筑学院课程设计 目 录 目 录 1 设计概述 设计概述 (1) 1.1 工程简介 (1) 1.2 设计任务 (1) 1.3 设计原始资料 (1) 1.4 设计的基本依据 (1) 2 然气管道设计 然气管道设计(2) 2.1 负荷计算 (2) 2.2 燃气管道的布置 (7) 2.2.1 布置原则 (7) 2.2.2 滨海小区燃气管道布置 (7) 2.3 燃气管道水力计算 (7) 3 设备选择 设备选择 (12) 3.1 管材的选择 (12) 3.2 调压箱的选择 (12) 3.3 阀门、补偿器的选择(13) 3.4 凝水缸的选择 (15) 总结总结 (16) 参考文献参考文献 (16) 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 1 页 共 16 页 1 设计概述设计概述 1.1 工程简介工程简介 本设计为人工燃气供应工程设计,主要包括滨海小区生活区燃气管网设计。滨海小区多是居民居住建筑中心处有公共活动区,小区北部有部分工业企业建筑。本设计暂不考虑公共建筑与工业企业建筑的人工燃气供应。小区共有 41 栋居民居住建筑,共 1152户。本设计的主要内容包括:结合滨海小区的位置、规模等情况,确定合理的人工燃气供应方案和输配方案;确定燃气调压柜的数目,并进行布置,根据选择的输配方案进行小区低压管网布线,依据规范绘制小区总平面布置图;根据提供的经济流速预选管径;通过水力计算确定管径,绘制水力计算图;对调压柜,阀门井进行了详细设计,绘制大样图;选择了阀门、补偿器、凝水缸等管道附属设备。 1.2 设计任务设计任务 (1)确定小区用户用气量; (2)小区燃气管线的平面布置及相关设备的选择; (3)小区燃气管网的水力计算; (4)小区燃气工程图纸绘制,包括平面图、水力计算图和设备大样图。 1.3 设计原始资料设计原始资料 (1)各小区平面规划图:所有建筑层高按六层计,平面图中的单位均为 mm。 (2) 气源: 人工燃气, 密度 0.657kg/Nm, 热值 11.2MJ/ Nm, 运动粘度取 25X10-6m2/s。 (3)每栋建筑 50%的用户有热水器(负荷 50MJ/h)和双眼灶(负荷 25MJ/h),50%用户只有双眼灶(负荷 25MJ/h) ,暂不考虑公共建筑和商业用气。 (4)调压站进口压力:0.1Mpa,低压管道起点压力(调压站出口压力);1650KPa,管道允许总压降(不包括室内压降) :750Pa。 (5)不均匀系数 1.4 设计的基本依据设计的基本依据 (1)建筑燃气设计手册 (2)城市燃气设计规范 GB50028-2006 (3)城市燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 2 页 共 16 页 2 燃气管道设计燃气管道设计 2.1 负荷计算负荷计算 (一)基础资料 1 滨海小区居民生活用气量。 (1)I 区居民楼 21 栋,各栋住户用气量如下表 表表 2-1 I 区居民生活用气量区居民生活用气量 楼号 17 18 19 20 21 22 23 24 流量(Nm/h) 107.144 107.144 53.57280.358107.144107.144 107.144 107.144楼号 25 26 27 28 29 30 31 32 流量(Nm/h) 107.144 160.714 160.714160.714160.714107.144 107.144 107.144楼号 33 38 39 40 41 流量(Nm/h) 107.144 160.714 160.714107.144107.144 (2)II 区居民楼 20 栋,各栋住户用气量如下表 表表 2-2 II 区居民生活用气量区居民生活用气量 楼号 1 2 3 4 5 6 7 8 流量(Nm/h) 160.714 160.714 107.144107.144160.714160.714 107.144 160.714楼号 9 10 11 12 13 14 15 16 流量(Nm/h) 160.714 160.714 160.714160.714160.71480.358 107.144 107.144楼号 34 35 36 37 流量(Nm/h) 107.144 107.144 107.144107.144 2 燃气供应 供应燃气为人工燃气,其设计基本参数如下: 燃气密度 =0.657Kg/m,热值=11.2MJ/Nm,运动粘度=25X10-6m2/s 调压站入口压力 0.1MPa,低压管道起点压力 1650KPa,管道允许总压降 750Pa。 3 用户灶具配置 (1)50%用户只安装双眼灶,50%用户同时安装双眼灶和热水器。 (2)燃具的热负荷和用气量:热水器:50MJ/h(4.464Nm/h) 双眼灶:25MJ/h(2.232Nm/h) 4 滨海小区区域平面图如下图 2.1。 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 3 页 共 16 页 (二)设计计算 1 绘制管道布线图 (1) 根据区域平面图绘制出管道布线图,见图 2.2; (2) 选择最不利环路,对各计算节点进行编号,对于有管道及算流量、管径、气流方向改变或变化的位置均应编上节点号; (3) 在图上应标出气流流动方向和管道坡度,标明调压柜和阀门井的位置。 2 计算管段计算流量 对于庭院管道小时计算流量按公式 2-1 进行计算, nhQKNQ= 式(2-1) 式中 K 是燃具同时工作系数, Qn 为该类型燃具的额定流量, N 为同一类型燃具数目,以管道 0-1,1-2,2-3 为例进行计算: 管段 0-1: 有 3 户只安装双眼灶,有 3 户双眼灶和热水器, 同时工作系数:3 户双眼灶 K=0.85,3 户双眼灶和热水器 K=0.44 所以得 0-1:hQ =30.446.696+30.852.232=14.531Nm/h 同理得 1-2:hQ =90.266.696+90.562.232=26.918 Nm/h 同理得 2-3:hQ =150.226.696+150.482.232=38.167 Nm/h 其它管段的流量流入表 2-3 中。 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 4 页 共 16 页 图 2.1 滨海小区区域平面图 图 2.1 滨海小区区域平面图 图 2.2 滨海小区燃气管道布线图 图 2.2 滨海小区燃气管道布线图 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 5 页 共 16 页 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 5 页 共 16 页 表 2-3 I II 区最不利环路的管段流量表 表 2-3 I II 区最不利环路的管段流量表 项目管段 0-1 1-2 2-3 3-4 户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)双眼灶 3 0.855.69290.5611.24915 0.4816.07180.46218.561双眼灶+热水器 3 0.448.83990.2615.66915 0.2222.097180.21425.793小计 14.53126.918 38.16744.354项目管段 4-5 5-6 6-7 7-8 户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)双眼灶 21 0.4521.092270.41825.19333 0.39729.241360.39431.659双眼灶+热水器 21 0.2129.529270.19635.43533 0.18741.321360.18444.354小计 50.62160.628 70.56276.013项目管段 8-9 9-10 10-11 11-12 户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)双眼灶 54 0.37645.319660.36453.62290 0.34569.3041440.327105.036双眼灶+热水器 54 0.17764.073660.17577.2590 0.171103.0511440.166159.675小计 109.392130.872 172.355264.711项目管段 12-13 13-14 14-15 15-16 户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)双眼灶 168 0.32119.8422040.31141.152 210 0.309144.8352130.309146.761双眼灶+热水器 168 0.163183.5882040.16218.557 210 0.159223.5792130.159226.346小计 303.430 359.709 368.414373.107项目管段 16-17 17-18 0-1 1-2 户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)双眼灶 219 0.308150.6012790.302188.1213 0.855.69290.5611.249双眼灶+热水器 219 0.158231.8422790.152284.1513 0.448.83990.2615.669小计 382.443472.272 14.53126.918山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 6 页 共 16 页 项目管段 2-3 3-4 4-5 5-6 续表 户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)双眼灶 15 0.4816.07180.46218.56121 0.4521.092270.41825.193双眼灶+热水器 15 0.2222.097180.21425.79321 0.2129.529270.19635.435小计 38.16744.354 50.62160.628项目管段 6-7 7-8 8-9 9-10 户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)双眼灶 45 0.38538.669630.36751.60681 0.3563.1871560.323112.536双眼灶+热水器 45 0.17953.936630.17573.99281 0.17293.2341560.164171.728小计 92.605125.598 156.421284.264 项目管段 10-11 11-12 12-13 13-14 户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h)双眼灶 168 0.32119.8421800.316126.956240 0.306163.9182460.305167.687双眼灶+热水器 168 0.163183.5881800.162195.255240 0.156250.6982460.155255.977小计 303.43322.211 414.616423.664项目管段 14-15 15-16 户数 K 流量(Nm/h)户数K 流量(Nm/h) 双眼灶 249 0.305169.5652970.3199.07 双眼灶+热水器 249 0.155258.5992970.15298.903 小计 428.164497.973 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 7 页 共 16 页 2.2 燃气管道的布置燃气管道的布置 2.2.1 布置原则布置原则 (1)地下管道与构筑物和相邻管道之间垂直净距(m)按表 2-4 规定 表表 2-4 地下管道与构筑物和相邻管道之间垂直净距地下管道与构筑物和相邻管道之间垂直净距 项目 地下燃气管道(当有套管式以套管计) 给水管、排水管或其他燃气管道0.15 热力管的管底沟或顶 0.15 电缆 直埋 0.50 在导管内 0.15 铁路轨底 1.20 有轨电车轨底 1.00 注:如受地形限制布置有困难。而又确无法解决时,经与有关部门协商,采取行之有效的措施后,表中规定的净距,均可适当缩小。 (2).地下燃气管道应埋设在冰冻线以下,但其最小覆土深度(路面至管顶)应符合下列要求。 1)埋设在车行道下时,不得小于 0.8m。 2)埋设在非车行道下时,不得小于 0.6m。 3)分配管最小覆土深度,不得小于 0.5m。 (3) 地下燃气管道应破相凝水缸,其坡度一般不小于 0.003。布线时尽量做到坡度与地面坡度一致,以减少土方量;凝水缸设在管道最低点,量相邻凝水器之间距离一般不大于 500m。 (4) 地下燃气管道穿越城镇主要干道是,应敷设在套管内,并应符合下列要求: 1)套管直径应比燃气管道直径大 100mm 以上,套管或地沟两端应密封,在重要地段和地沟应装检漏管; 2)套管端部距路堤坡脚距离不应小于 1.0m,并在任何情况下应满足下列条件; 1距铁路边轨不应小于 2.5m; 2距电车道边轨不应小于 2.0m; 3燃气管道宜垂直穿越铁路、电车轨道和公路。 (5) 燃气管道不得在底地下穿过房屋及其他建筑物,不得平行敷设在电轨道之下,也不得与其他地下设施上、下并置。 2.2.2 滨海小区管线布置图滨海小区管线布置图 见图 2.2 2.3 燃气管道水力计算燃气管道水力计算 (一)低压庭院管道水力计算 1.管段编号,选择最不利环路。 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 8 页 共 16 页 2.根据流量和经济流速确定管径,公式为 100043600=vQdh 式(2-2) 以 4-5 管段和 5-6 管段为例 管段 4-5:1000643600622.50=d =54.6mm 取 d 为 70mm 管段 4-5:1000643600626.60=d =55.4mm 取 d 为 70mm 3.根据计算流量及计算得到的管径,查出各管段的比摩阻 R; 4.对 R 进行密度修正,然后计算沿程阻力; 5.确定局部附件三通及弯头,查得局部阻力系数,填如水力计算表 2-5 和 2-6; 6.将沿程阻力与局部阻力相加得管段总阻力,填入上表; 以管段 6-7 为例说明, 流量=70.562Nm/h,得管径 d=100mm,查得比摩阻并修正 R=0.5Pa/m,沿程阻力为 10.2Pa,局部阻力系数为一个 90弯头=1.1,一个三同直流=1.0,所以局部阻力为4.301Pa,总阻力=10.2+4.301=14.501Pa。 7.校核总压降,根据经济流速计算得到的管径偏小,需进行调整,适量放大管径,再进行校核,直到总压降小于允许压降。将结果列在水力计算表中。 (二)绘制管道水力计算图 根据水力计算的结果绘制水力计算图。该图应包含以下内容: 1.庭院管道布置;2.管段编号;3.计算流量;4.管段长度;5.管径。 (三)设计图纸 1.绘制庭院燃气管道平面布置图,该图包含局部构件,管道与建筑物的相对位 2.管道穿越公路,由于该小区中均为低压管道,所穿公路均为小区内公路,交通也不繁忙,可以不设检漏管。 3.阀门井,两个阀门井均为单管阀门井,阀门采用球阀。 4.凝水缸,由于管道均为钢制的,所以凝水缸也采用钢制的,安装要求:装于主干管中间位置。 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 9 页 共 16 页 表表 2-5 I 区最不利环路水力计算表区最不利环路水力计算表 管段号 计算流量Qh(Nm/h) 管段长度L1(m) 管径d(mm) 单位长度压力降P/L0.657(pa/m) 沿程阻力Pl(Pa) 局部阻力系数 流速v(m/s) 局部阻力Pj(Pa) 管段压力降P(Pa) 备注 0-1 14.531 30.8 50 0.9 27.756 4.3 2.057 5.975 33.731 3个90弯头=3*1.1 1个三通直流=1.0 1-2 26.918 32.4 70 0.8 25.920 1.0 1.944 1.241 27.161 1个三通直流=1.0 2-3 38.167 23.6 70 1.5 35.460 1.0 2.756 2.496 37.956 1个三通直流=1.0 3-4 44.354 35.5 80 0.9 31.968 1.0 2.452 1.976 33.944 1个三通直流=1.0 4-5 50.621 23.6 80 1.1 26.004 1.0 2.799 2.573 28.577 1个三通直流=1.0 5-6 60.628 32.4 100 0.4 12.960 1.0 2.145 1.512 14.472 1个三通直流=1.0 6-7 70.562 20.4 100 0.5 10.200 2.1 2.497 4.301 14.501 1个90弯头=1.1 1个三通直流=1.0 7-8 76.013 66.9 100 0.6 40.122 1.0 2.690 2.377 42.499 1个三通直流=1.0 8-9 109.392 74.7 125 0.4 29.880 2.6 2.477 5.242 35.122 1个90弯头=1.1 1个三通合流=1.5 9-10 130.872 84.9 125 0.6 50.940 2.6 2.964 7.503 58.443 1个90弯头=1.1 1个三通合流=1.5 10-11 172.355 22.2 150 0.4 8.880 1.0 2.711 2.414 11.294 1个三通直流=1.0 11-12 264.711 53.3 150 0.9 47.970 2.6 4.163 14.803 62.773 1个90弯头=1.1 1个三通合流=1.5 12-13 303.430 127.9 150 1.1 140.690 1.0 4.772 7.481 148.171 1个三通直流=1.0 13-14 359.709 39.4 200 0.4 15.776 1.0 3.182 3.326 19.102 1个三通直流=1.0 14-15 368.414 66.5 200 0.4 26.600 1.0 3.259 3.489 30.089 1个三通直流=1.0 15-16 373.107 87.4 200 0.4 34.960 1.0 3.301 3.579 38.539 1个三通直流=1.0 16-17 382.443 43.4 200 0.5 21.700 1.0 3.383 3.760 25.460 1个三通直流=1.0 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 10 页 共 16 页 续表 17-18 472.272 71.9 200 0.6 43.140 2.0 4.178 11.468 54.608 1个球阀=2.0 总计 630.926 85.515 716.441 经校核,阻力损失未超过允许压降 表表 2-6 II 区最不利环路水力计算表区最不利环路水力计算表 管段号 计算流量Qh(Nm/h) 管段长度L1(m) 管径d(mm)单位长度压力降P/L0.657(pa/m) 沿程阻力Pl(Pa) 局部阻力系数 流速v(m/s)局部阻力Pj(Pa) 管段压力降P(Pa) 备注 0-1 14.531 31.3 50 0.9 28.170 4.3 2.057 5.975 34.145 3个90弯头=3*1.1 1个三通直流=1.0 1-2 26.918 32.4 70 0.8 25.920 1.0 1.944 1.241 27.161 1个三通直流=1.0 2-3 38.167 23.6 70 1.5 35.400 1.0 2.756 2.496 37.896 1个三通直流=1.0 3-4 44.354 35.5 80 0.9 31.950 1.0 2.452 1.976 33.926 1个三通直流=1.0 4-5 50.621 23.6 80 1.1 25.960 1.0 2.799 2.573 28.533 1个三通直流=1.0 5-6 60.628 88.1 100 0.4 35.240 2.1 2.145 3.175 38.415 1个90弯头=1.1 1个三通直流=1.0 6-7 92.605 78.3 100 0.9 70.470 1.0 3.277 3.527 73.997 1个三通直流=1.0 7-8 125.598 81.7 125 0.5 40.850 1.0 2.844 2.658 43.508 1个三通直流=1.0 8-9 156.421 45.1 125 0.8 36.080 2.1 3.542 8.657 44.737 1个90弯头=1.1 1个三通直流=1.0 9-10 284.264 37.6 150 1.0 37.600 1.5 4.471 9.848 47.448 1个三通合流=1.5 10-11 303.430 87.2 150 1.2 104.640 1.0 4.772 7.481 112.121 1个三通直流=1.0 11-12 322.211 2.1 150 1.4 2.940 1.1 5.067 9.279 12.219 1个90弯头=1.1 12-13 414.616 62.0 200 0.5 31.000 1.0 3.668 4.419 35.419 1个三通直流=1.0 13-14 423.664 66.5 200 0.5 33.250 1.0 3.748 4.614 37.864 1个三通直流=1.0 14-15 428.164 39.0 200 0.5 19.500 2.6 3.788 12.254 31.754 1个90弯头=1.1 1个三通合流=1.5 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 11 页 共 16 页 续表 15-16 497.973 2.0 200 0.7 1.400 2.0 4.405 12.750 14.150 1个球阀=2.0 总计 560.370 92.924 653.294 经校核,阻力损失未超过允许压降 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 12 页 共 16 页 3 设备选择设备选择 3.1 管材的选择管材的选择 本设计中的管道均选用镀锌钢管。采用焊接的连接方法。 设计中用天津钢管集团生产的无缝钢管,设计中用到的管材规格如表 3-1 表表 3-1 管道规格管道规格 公称直径 DN50 DN70 DN80 DN100DN125DN150DN200DN250 DN300DN350外径 60 75 88.5 114 140 165 219 273 325 377 壁厚 3.5 3.75 4 4 4 4.5 6 6 6 7 3.2 调压箱的选择调压箱的选择 该小区使用的人工燃气,中压管线的压力为 0.1Mpa,庭院低压管道的起点压力为1650Pa,I、II 区的最大计算流量分别为 472.272Nm/h,497.973 Nm/h,根据以上数据选取楼栋调压柜型号为 RTX50/80-Q,产品来源:深圳亚威华公司。其技术参数见表 3-2 表表 3-2 调压柜技术参数表调压柜技术参数表 型号 RTX50/80-Q 调压器 意大利 TARTARINI A/109 进气口压力范围 p1(MPa) 0.020.5 出气口压力范围 p2(KPa) 130 流量(Nm/h) 600 调节精度 5% 进气口法兰(GB) DN50 出气口法兰(GB) DN80 箱体尺寸(长宽高)mm13809001420 (1)产品说明 广泛适用于燃气输配、居民小区、餐厅、锅炉、工业窑炉等。 可用于天然气、煤气、石油液化气等各种非腐蚀性气体的压力调节、稳压控制、计量、远程监测。 (2)产品特点 1)二路自动调压,一用一备,自动切换;一路旁通,手动调压。 2)直接作用式调压器,内置平衡阀,反应迅速;调压范围广,稳压精度高,零流量自动关闭。 3)超压紧急切断,人工复位。 4)不锈钢滤芯,过滤精度高,使用寿命长。 5)进出口为 GB 法兰,内部构件标准化,使用维护方便。 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 13 页 共 16 页 (3)调压柜系列配置表 表表 3-3 调压柜系列配置表调压柜系列配置表 序号 部件名称 单位 数量 产地 备注 1 调压器 套 2 意大利 TARTARINI 2 切断阀 套 2 英国 JEAVONS 选装 3 压力表 块 2 德国 WIKA 4 微压表 块 2 日本 PRO 5 放散阀 个 1 美国 FISHER 6 手动调节阀 个 1 国产 7 流量计 台 1 德国 ELSTER 选装 8 蝶阀 个 2 意大利 FIORENTINI 9 球阀 个 4 国产 10 过滤器 台 2 国产 11 差压表 块 2 意大利 TARTARINI 12 绝缘接头 个 2 国产 3.3 阀门、补偿器的选择阀门、补偿器的选择 本设计中选用河南省高山阀门有限公司生产的 RQ41F-25 型燃气球阀。 本阀门适用于工作温度100的液化石油气、天然气等介质及要求严格防漏防火的管路上作启闭装置用。 主要性能规范见表 3-4 表表 3-4 RQ41F-25 型燃气球阀的主要性能规范型燃气球阀的主要性能规范 公称压力 试验压力(Mpa) 工作温度() 适用介质 壳体 密封 2.5 3.8 2.8 100 燃气、水、油品等主要零件材料见表 3-5 表表 3-5 RQ41F-25 型燃气球阀的主要零件材料表型燃气球阀的主要零件材料表 零件名称 阀体、阀盖 阀杆 填料 球体 密封圈 材料 WCB 2Cr13 增强聚四氯乙烯 2Cr13 增强聚四氯乙烯 山东科技大学土木建筑学院课程设计 第 14 页 共 16 页 本设计中的燃气补偿器采用上海永鑫波纹管有限公司生产的补偿器。 补偿器选用不锈钢的 PE 型补偿器。它使用于补偿轴向位移和少量径向位移。其主要性能见表 3-6 表表 3-6 燃气补偿器性能表燃气补偿器性能表 膨胀节 代号 波纹管规格 法兰连接尺寸 法兰凸园 法兰厚b E 型吊耳E 型拉杆 T 型内筒总长L 性能 直径 d 壁厚s次数z外 径D 螺孔中心距1D 螺孔直径 螺孔数n直径2D高度f圆弧T 外径3D螺孔中心距4D 螺 栓 长 度L 数量n通径1d壁厚1S刚 度k(N/mm) 位移量 0.2MPa0.4MPaMQ-250 260 1.56395 350 22 12 32031
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