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文档简介
四、室内管道4.1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。无论是低压还是中压(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: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;输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下(当然南京地区不需要),并有不低于0.01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。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。设置方式看24栋的系统图。 输送人工煤气时,引入管最小公称直径为25mm 。(2)本工程位于江南没有冰冻期的地方,无法从地下引入时,常用地上引入法。本工程采用地上引入法,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。在本工程中,采用低立管入户。4.2画出水力计算图(系统图或立面图)(1) 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。4.3 室内燃气管道水力计算的方法(1) 设计流量计算在计算庭院管道时进行流量计算时我们说过,由于居民住宅使用燃气的数量和使用时间变化较大,故室内和庭院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K0来确定。所以按照那个公式即可。(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,初步得出燃气管道的管径远小于DN80,故确定采用镀锌钢管。而在庭院管道与引入管连接的地方采用钢塑转换弯接头。 (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:式中:管段的计算流量(Nm3/h); 管道内径(mm); 经济流速(m/s);根据预选管径从表6确定管道内径:表6:低压流体输送钢管GB3091-82(镀锌钢管)管径DN外径普通管壁厚管内径重量mminmmmmmmkg/m8 1/413.50 2.25 9.00 0.6210 3/817.00 2.25 12.50 0.8215 1/221.25 2.75 15.75 1.2520 3/426.75 2.75 21.25 1.63251 33.50 3.25 27.00 2.42321 1/442.25 3.25 35.75 3.13401 1/248.00 3.50 41.00 3.84502 60.00 3.50 53.00 4.88652 1/275.50 3.75 68.00 6.64 根据计算流量以及预选管道的内径,确定实际流速。公式如下:式中: 实际流速(m/s); 庭院及室内燃气管道的计算流量(Nm3/h); 管道内径(mm)。与庭院管道的水力计算一样,由于燃气处于各种流态时,需要选用不同的阻力计算公式。流态通过雷诺数来判别。式中: 雷诺数; 管道内径(mm); 实际流速(m/s); 运动粘度(/s)。根据各管段燃气的雷诺数判别流态,选用不同的摩擦阻力系数及单位管长的摩擦阻力计算公式。不同流态的计算公式如下:当3500时为紊流,;当21003500时为临界状态,;式中: 燃气管道摩擦阻力损失(Pa); 燃气管道的摩阻系数; 燃气管道的计算长度(m); 燃气管道的计算流量(Nm3/h); 管道内径(mm); 1/m; 运动粘度(/s); 管壁内表面的当量绝对粗糙度(mm),镀锌钢管一般取=0.10.2mm;本设计中取0.2mm; 雷诺数; 实际的燃气温度; 273K。单位长度管道阻力损失的密度修正。密度修正:在上述单位管长摩擦阻力损失的公式中,密度为1/m3。在输送人工煤气时,只需在上述阻力损失的基础上乘以人工燃气的密度数值。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:式中: 当量长度m; 计算管段中局部阻力系数的总和。 管道内径(mm); 燃气管道的摩阻系数。管段阻力损失计算管段的总压力损失值即为管段的计算长度与经过密度修正的单位长度管道阻力损失之积。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:式中: 附加压头(Pa); 重力加速度(N/); 空气的密度(/); 燃气的密度(/); 管段终始端的标高差值。管段的累计阻力损失计算该值即为本管段的阻力损失加上管段附加压头以及前面已经计算过的管段的阻力损失累计值。根据管道阻力损失的要求对管道设计的校核与修正根据资料多层建筑室内允许压降为250Pa,由于上述的计算中未计入燃气表的阻力损失(100120Pa),所以,按照上述过程计算所得的阻力损失应不大于150Pa。若大于150Pa,则需要改变管道直径,重新计算。 五、室内燃气管道的管道防腐、附属设备 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。一、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。二、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。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。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。四、支承的间距要求及固定方法选择。钢管的支承最大间距 ,燃气管道采用的支承固定方法均按照资料要求 。本设计中管道直径均在DN1532之间,且墙面均为砖砌墙壁。如DN25的管道,其支承最大间距为3.5m。而各层层高大都为2.9m,所以在本设计中,采用每
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