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文档简介
1 燃气管道管径选取方法的探讨燃气管道管径选取方法的探讨 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司 杨鸿斌 寄玉玉 摘要摘要 城市燃气管道输配系统流量的计算关系到管网系统的经济性和可靠性 本文以宝鸡市金利苑 9 号楼为例 分别采用同时工作系数法与采暖热指标法计算燃气用具耗气量 分析不同计算方法对燃气低压架空管道 管径选取的影响 关键词关键词 燃气管道 同时工作系数 采暖热指标 水力计算 Selecting Method of Gas Pipeline Diameter Baoji China City Gas Development Co Ltd Yang Hongbin Ji Yuyu Abstract The calculation of the flow in city gas pipeline transmission and distribution system is related to the economy and reliability of network system Takes No 9 building of Jinliyuan Baoji City as an example this paper calculates the gas consumption of appliances using the simultaneously coefficient method and index of heating method respectively In addition the effect of different calculation methods on the selection of the diameter of gas low pressure overhead pipeline is studied Key words gas pipeline simultaneously coefficient heating index hydraulic calculation 引言引言 燃气属于易燃易爆物 燃气管道的设计与其它市政工程如供水 供热 供暖等工程相比 有更加严格的规 范要求 1 燃气工程设计要在安全便利 实用可行 美观舒适的基础上 提高其经济性 即在规范允许的基础 上 减少工程费用 控制工程费用的关键就在于科学的设计 2 设计方案的合理性 不仅仅体现在符合相关规范的技术要求 最重要的是将技术与经济相结合 由于设计 费一般占工程全费用的很小比例 但却对工程总费用的影响巨大 所以设计方案应该在确保施工图质量的基础 上 尽量节省投资 对所有新发展民用户管线作水利计算 能够选择较小管径的不用大管径管线 1 燃气管网流量的计算燃气管网流量的计算 1 1 同时工作系数法同时工作系数法 燃气庭院支管和室内管道的设计 是采用同时工作系数法计算其流量的 它是由所有燃具的额定流量及其 同时工作系数确定的 计算公式如下 3 Q K Nq 式中 Q 燃气管道的计算流量 m3 h K 燃具同时工作系数 2 N 同一类型燃具的数目 q 燃具的额定流量 m3 h 上式中 n q 根据实际情况选取 关键是同时工作系数 K 值需要确定 其物理含义是 实际流量与各类型 燃具额定流量之总和的比值 它是随同一类型燃具的数目的增大而减少 反映了多个燃气用具的集中使用程度 1 2 采暖热指标法采暖热指标法 采暖热指标是城镇供热规划设计与建筑供热设计中一个重要的经济技术评价和控制指标 是确定集中供热 系统热源规模的主要依据 一般多用面积热指标表示 即单位时间内对单位建筑面积的供热量 在热力网初步 设计阶段或建筑物设计热负荷资料不全时 民用建筑的采暖 通风 空调及生活热水热负荷 可按下列方法计 算 4 Qh qh A 10 3 式中 Qh 采暖热负荷 kW qh 采暖热指标 住宅楼的采暖热指标 qh 取64 W m2 A 采暖建筑物的建筑面积 m2 2 燃气管道水力计算燃气管道水力计算 2 1 低压燃气管道基本计算公式低压燃气管道基本计算公式 6 9 106 L 25 0 Q d 2 192 d v 5 2 d Q 0 T T 式中 P 燃气管道摩擦阻力损失 Pa l 燃气管道的计算长度 m Q 燃气管道的计算流量 m3 h d 管道内径 mm 燃气的密度 kg m3 T 设计中所采用的燃气温度 K T0 273 15 K 燃气的运动粘度 m2 s v K 管壁内表面的当量绝对粗糙度 对钢管 输送天然气时取 0 1mm 2 2 燃气管道压力降的分配燃气管道压力降的分配 低压燃气管道允许总压力降的分配按 城镇燃气设计规范 GB50028 2006 的推荐值 如下表 表 1 低压燃气管道允许总压力降的分配 3 单层建筑多层建筑天然气灶具额定压力 Pn 总压力降 Pd Pa 街区 庭院室内庭院室内 200016501050 300300200400 一般的民用燃具正常工作可允许其压力在 50 范围内波动 但考虑到高峰期一部分燃具不宜处于过低的负 荷 因此 取最小压力系数 K2 0 75 最大压力系数 K1 1 50 这样 低压燃气管网 包括庭院和室内管 总 的计算压力降可确定为 Pd 0 75Pn 加上燃气表的压力损失 150Pa 燃气低压管道从调压箱到最远燃具的 管道允许阻力损失 可按下式计算 Pd 0 75Pn 150 燃具额定压力 Pn 为 2000Pa 燃具前最小压力为 1500Pa 燃具前最大压力为 3000Pa 如果调压箱出口 压力调到 3000Pa 室内管道压力损失 400Pa 则庭院的最大压力降为 3000 1500 400 1100Pa 庭院的额定 压力降为 3000 2000 400 600Pa 即 庭院压力降范围 P 600Pa 1100Pa 压力降大于 1100 Pa 管径偏 小 压力降小于 600Pa 管径偏大 水力计算时以总压降与允许的计算压力降比较 如不合适需要改变个别管 段的管径 3 燃气管道水力计算案例燃气管道水力计算案例 以宝鸡市金利苑 9 号楼为例 9 号楼为 12 层 共 8 个系统 96 户 每户含一台双眼灶和一台壁挂式采暖炉 其中耗气量为 0 7Nm3 h 的双眼灶 96 台 计算流量用 Q1 表示 耗气量为 2 0Nm3 h 的采暖炉 96 台 计算流 量用 Q2 表示 天然气灶具额定压力 2000pa 燃气密度 取 0 75kg Nm3 燃气温度 T 取 293 15K 燃气运 动粘度 取 15 10 6m2 s 建筑采暖面积均为 120m2 1KW 热负荷相当于 860kcal 热量 天然气热值为 7940kcal Nm3 采暖热指标法效率为 0 90 3 1 同时工作系数法对管径选取的影响同时工作系数法对管径选取的影响 表 2 水力计算表 同时工作系数法确定计算流量 管段 编号 用户数 N 户 同时工作 系数 k 计算流量 Q1 m3 h 计算流量 Q2 m3 h 计算流 量 Q m3 h 管径 d mm 管段长度 L1 m 单位长度 压损 P L Pa m 阻力损失 P Pa 节点压 力 Pa 0 196 0 34222 98 144 00 166 98 80 15 3 10 70 163 77 2636 23 1 2840 348 20 46 126 00 146 46 80 8 20 8 38 68 73 2567 50 2 3720 362 18 24 108 00 126 24 80 9 70 6 36 61 71 2505 79 3 4600 370 15 54 90 00 105 54 80 9 00 4 57 41 14 2464 65 4 5480 388 13 04 72 00 85 04 65 11 60 8 56 99 31 2365 35 5 6360 394 9 93 54 00 63 93 65 9 00 5 06 45 52 2319 82 4 6 7240 434 7 29 36 00 43 29 50 12 10 9 00 108 90 2210 93 7 8120 516 4 33 18 00 22 33 50 7 30 2 69 19 62 2191 30 使庭院压力降在 600 1100Pa 之间 DN80 需带 4 个系统 DN65 需带 2 个系统 DN50 需带 2 个系统 3 2 采暖热指标法对管径选取的影响采暖热指标法对管径选取的影响 表 3 水力计算表 采暖热指标法确定计算流量 管段 编号 用户数 N 户 同时工作 系数 k 计算流量 Q1 m3 h 计算流量 Q2 m3 h 计算流 量 Q m3 h 管径 d mm 管段长度 L1 m 单位长度 压损 P L Pa m 阻力损失 P Pa 节点压 力 Pa 0 196 0 34222 98 88 73 111 71 65 15 3 14 23 217 65 2582 35 1 2840 348 20 46 77 64 98 10 65 8 20 11 16 91 54 2490 82 2 3720 362 18 24 66 55 84 79 65 9 70 8 52 82 60 2408 22 3 4600 370 15 54 55 46 71 00 65 9 00 6 13 55 21 2353 01 4 5480 388 13 04 44 36 57 40 65 11 60 4 15 48 16 2304 85 5 6360 394 9 93 33 27 43 20 65 9 00 2 47 22 26 2282 59 6 7240 434 7 29 22 18 29 47 50 12 10 4 45 53 82 2228 76 7 8120 516 4 33 11 09 15 43 50 7 30 1 38 10 08 2218 69 使庭院压力降在 600 1100Pa 之间 DN65 需带 6 个系统 DN50 需带 2 个系统 3 3 对比分析对比分析 5 图 1 燃气管道水力计算图 从以上两种计算结果对比可明显看出 壁挂式采暖炉的计算流量在采用同时工作系数法时比较大 用采暖 热指标法时比较小 两种方法选取的管径要差一个级别 两种计算方法计算出的结果相差较大 原因在于燃气 壁挂炉耗气量的选取 燃器具同时工作系数法选取的是壁挂炉的额定耗气量 它是壁挂炉不停歇运转时的耗气 量 采暖热指标选取的是根据壁挂炉供热面积算出的燃气壁挂炉运行及停歇时的平均耗气量 5 而且 同时工 作系数 K 值和采暖指标 Q 都是经验数值 会给计算结果带来误差 虽然都是规范给出的数值 但对不同地区的 适用性还需要根据实际情况进行验证 4 结束语结束语 1 同时工作系数与用户生活规律 燃气用具数量 种类及不同地区的气候条件等因素密切相关 因此不 同地区 不同规模的设计都要根据具体情况选用不同的同时工作系数 参考不合理的数据 往往会提高管道设 计负荷 浪费投资和钢材 目前的一些数据仅具参考性 供设计时选用不够精确可靠 2 采暖热指标选取的是根据壁挂炉供热面积算出的燃气壁挂炉运行及停歇时的平均耗气量 热指标的大 小直接影响着供热系统的运行效益 若热指标偏大 会使设备和管网的容量偏大 增大建设投资 从而降低集 中供热系统的经济性 若热指标偏小 将难以满足用户的使用要求 达不到供热效果 6 3 根据同一用户设计计算 采用采暖热指标法计算出的管径要小于用同时工作系数法计算出的管径 大 大节约了管材费用和施工等各项费用 5 参考文献参考文献 1 韩朝辉 熊传合 关于提高燃气工程设计经济性的探讨 J 上海煤气 2009 4 18 20 2 孔令云 高层建筑燃气管道设计有关问题的探讨及应用 J 上海煤气 2013 1 25 27 3 GB20028 2006 城镇燃气设计规范 S 4 CJJ34 90 城市热力网设计规范 5 汪颖 家用壁挂式燃气采暖炉耗气量计算方法比较 J 陕西煤炭 2009 3 85 86 6 高鲁锋 田贯三 宗成璋 济南市居住建筑采暖耗热指标的确定及分析 J 建筑科学 2008 10 24 91 94 作者简介 杨鸿斌 男 硕士研究生 中级工程师 主要从事天然气生产管理以及技术管理工作 主持升级改造公司 SCADA 系统 球罐输气生产工艺改造 三期管网对接与计量 高压管网试验介质的选择等 寄玉玉 女 硕士研究生 毕业于华北电力大学环境工程专业 现从事燃气管道设计方面的工作 6 论坛论文作者登记表 姓名杨鸿斌性别男年龄41 职称中级工程师职务副总工 办公电话0917 3900161移动电电子邮件Yhb04299 QQ 号362092748 工作单位宝鸡中燃
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