2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p><b>  目錄</b></p><p>  第一章《燃氣輸配》課程設計任務書- 2 -</p><p>  一、題目某居民住宅樓低壓燃氣管道系統(tǒng)設計- 3 -</p><p>  二、原始數據- 3 -</p><p>  三、計算及說明書- 3 -</p><p> 

2、 四、設計進度時間表- 4 -</p><p>  五、主要參考資料:- 4 -</p><p>  六、課程設計裝訂- 4 -</p><p>  第二章 設計計算及說明- 5 -</p><p>  2.1燃氣基本性質及參數計算- 5 -</p><p>  2.2 用氣設備燃氣流量- 11 -&l

3、t;/p><p>  2.3 室內燃氣管道布線及設備布置說明- 11 -</p><p>  2.4 室內燃氣管道設計計算說明- 15 -</p><p>  2.5 室內燃氣管道水力計算(見附表)- 16 -</p><p>  第三章 設計總結- 17 -</p><p>  第四章 圖紙及附件- 18 -

4、</p><p>  第一章《燃氣輸配》課程設計任務書</p><p>  一、題目某居民住宅樓低壓燃氣管道系統(tǒng)設計</p><p><b>  二、原始數據</b></p><p>  居民住宅樓為6層,層高3.5 m,室內首層地面標高±0.00,室外地表標高-0.5m。居民用戶每戶均安裝燃氣表、燃氣雙眼灶及

5、燃氣快速熱水器各一臺,其中雙眼灶額定流量為0.9m3/h,熱水器額定流量為1.4m3/h 。該市冬季凍土深度為地表下0.8m。室內燃氣管道采用鍍鋅鋼管。</p><p>  1. 燃氣氣源成分:(容積成分%)</p><p>  2.居民樓平面圖(1張)M1:100</p><p>  3. 室內燃氣管道的計算壓力降取為:</p><p> 

6、 注:室內燃氣管道的計算壓力降不包括燃氣表的壓降。</p><p><b>  三、計算及說明書</b></p><p>  1. 設計計算及說明書一份</p><p>  1.1按提供的設計資料計算燃氣基本性質及參數。</p><p>  1.2選擇居民用戶的用氣設備型號,折算燃氣流量。</p><

7、p>  1.3按設計規(guī)范編寫室內燃氣管道布線及設備布置說明,布置管道及設備。</p><p>  1.4做室內燃氣管道與設備平面布置及系統(tǒng)圖,確定管道長度。</p><p>  1.5進行室內燃氣管道的設計、計算(寫出設計計算說明,列表計算)。</p><p><b>  1.6設計總結</b></p><p> 

8、 2.繪制設計圖紙(2#圖紙一張)</p><p>  做室內燃氣管道與設備平面布置及系統(tǒng)圖(平面圖:M 1:100、系統(tǒng)圖:M 1:50)</p><p><b>  四、設計進度時間表</b></p><p>  第1-4天:熟悉設計任務及原始資料,借閱相關資料;計算燃氣基本性質及參數;選擇用氣設備型號。</p><p&

9、gt;  第5-6天:編寫管道布線及設備布置說明,繪制平面及系統(tǒng)草圖。</p><p>  第7-10天:進行室內燃氣管道的設計、計算。</p><p>  第11-12天:繪制平面及系統(tǒng)圖。</p><p>  第13-14天:整理說明書,寫設計總結,完成設計。</p><p><b>  五、主要參考資料:</b>&

10、lt;/p><p>  1.燃氣供應,詹淑慧,中國建筑工業(yè)出版社,北京,2004年</p><p>  2.城鎮(zhèn)燃氣室內工程施工與質量驗收規(guī)范CJJ94-2009,住建部,2009年</p><p>  3.城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范50028-2006,建設部,2006年</p><p>  4.城鎮(zhèn)燃氣技術規(guī)范GB50494-2009,住建部,2009

11、年</p><p><b>  六、課程設計裝訂</b></p><p>  課程設計計算書和圖紙(按A4幅大小折疊)左裝訂,裝訂順序為: 統(tǒng)一封面、目錄、任務書、計算書、設計總結、圖紙</p><p>  第二章 設計計算及說明</p><p>  2.1燃氣基本性質及參數計算</p><p&g

12、t;  2.1.1燃氣的物理化學性質:</p><p> ?。ㄒ唬┤細獾慕M成:混合氣體的組分有三種表示方法:容積成分、質量成分和分子成分。</p><p> ?。?)容積成分是指混合氣體中各組分的分容積與混合氣體的總容積之比,即y1=V1/V混合氣體的總容積等于各組分的分容積之和,即V=V1+V2+...+Vn。本工程提供的燃氣為天然氣,其容積成分是:</p><p&g

13、t; ?。?)質量成分是指混合氣體中各組分的質量與混合氣體的總質量之比,即gi=Gi/G混合氣體的總質量等于各組分的質量之和,即G=G1+G2+...+Gn。</p><p>  (3)分子成分是指混合氣體中各組分的摩爾數與混合氣體的摩爾數之比。由于在同溫同壓下,1摩爾任何氣體的容積大致相等,因此,氣體的分子成分在數值上近似等于其容積成分?;旌蠚怏w的總摩爾數等于各組分的摩爾數之和,即</p><

14、;p>  Vm=0.01×(y1Vm1+y2Vm2+...+ynVmn)</p><p>  =0.01×(92.7×22.362+6.3×22.187+0.7×21.936+0.3×22.26)</p><p>  =22.89m3/kmol</p><p><b>  (二)平均分子量:

15、</b></p><p>  燃氣是多組分的混合物,通常將燃氣的總質量與燃氣的摩爾數之比稱為燃氣的平均分子量?;旌蠚怏w的平均分子量可按下式計算:</p><p>  M=(y1M1+ y2M2+……+ ynMn)/100</p><p>  =(92.7×16.043+6.3×30.070+0.7×44.097+0.3

16、15;44.010)/100</p><p><b>  =17.21</b></p><p>  式中 M---混合氣體平均分子量;</p><p>  y1、y2……yn---各單一氣體的容積成分(﹪);</p><p>  M1 、M2……Mn ---各單一氣體的分子量(參見教材《燃氣供應》附錄1)。</p

17、><p> ?。ㄈ┤細獾钠骄芏群拖鄬γ芏龋?lt;/p><p><b> ?。?)平均密度:</b></p><p>  單位體積的物質所具有的質量,叫做這種物質的密度。單位體積的燃氣所具有的質量稱為燃氣的平均密度。密度單位為kg/m3。</p><p>  混合氣體的平均密度為:</p><p> 

18、 ρ=∑yiρi /100</p><p>  =(92.7×0.7174+6.3×1.3553+0.7×2.0102+0.3×1.9771) /100</p><p>  = 0.77kg/m3</p><p>  式中 ρ---混合氣體的平均密度,kg/m3;</p><p>  yi---燃氣中

19、各組分的容積比,﹪;</p><p>  ρi ---燃氣中各組分在標準狀態(tài)時的密度,kg/m3。 </p><p><b> ?。?)相對密度:</b></p><p>  氣體的相對密度是指氣體的密度與相同狀態(tài)的空氣密度的比值?;旌蠚怏w的相對密度可按下式計算:</p><p>  S=ρ/

20、1.293= 0.76/1.293=0.595Kg/m³</p><p>  式中 S---混合氣體相對密度,空氣為1;</p><p>  ρ---混合氣體的平均密度,kg/m3;</p><p>  1.293---標準狀態(tài)下空氣的密度,kg/m3。</p><p> ?。ㄋ模怏w臨界參數:當溫度不超過某一數值時,對氣體進行加

21、壓可以使氣體液化;而在該溫度以上,無論加多大的壓力也不能使氣體液化,這一溫度就稱為該氣體的臨界溫度。在臨界溫度下,使氣體液化所需要的壓力稱為臨界壓力;此時氣體的各項參數稱為臨界參數。</p><p> ?。?)混合氣體的平均臨界溫度:</p><p>  =0.01×(92.7×190.7+6.3×305.4+ 0.7×369.9+0.3×

22、304.2)</p><p><b>  =199.5 K;</b></p><p>  式中 Tm.c---混合氣體的平均臨界溫度,K;</p><p>  y1、y2、…yn---各單一氣體容積百分比,%;</p><p>  Tc1、Tc2…TCn---各單一氣體臨界溫度,K。</p><p&g

23、t;  (2)混合氣體的平均臨界壓力:</p><p>  =0.01×(92.7×4.641+6.3×4.884+0.7×4.256+0.3×7.387)</p><p><b>  =4.66MPa</b></p><p>  式中 Pm.c---混合氣體的平均臨界壓力,MPa;</p

24、><p>  y1、y2、…yn---各單一氣體容積百分比,%;</p><p>  ---各單一氣體臨界壓力,MPa。</p><p><b> ?。ㄎ澹ざ龋?lt;/b></p><p>  物質的粘滯性用黏度來表示。黏度可以用動力黏度和運動黏度來表示。一般情況下,氣體的黏度隨溫度的升高而增加,混合氣體的動力黏度隨壓力的升高

25、而增大,而運動黏度隨壓力的增高而減小。</p><p> ?。?)混合氣體的動力黏度可按下式近似計算:</p><p>  μ=100/(gi/μi)</p><p>  式中 μ---混合氣體的動力黏度,Pa·s;</p><p>  gi---混合氣體中各組分的質量成分,%;</p><p>  μi

26、---混合氣體中各組分的動力黏度,Pa·s。</p><p> ?。?)混合氣體的運動黏度為:</p><p>  ν=μ/ρ 式中 ν---流體的運動黏度,m2/s;</p><p>  μ---相應流體的動力黏度,Pa·s;</p><p>  ρ---流體的密度,kg/m3。</p><

27、;p> ?。╋柡驼魵鈮汉拖嗥胶獬担?lt;/p><p>  (1)飽和蒸氣壓:單一液體的蒸氣壓指液態(tài)烴的飽和蒸氣壓簡稱為蒸氣壓,是指在一定溫度下,密閉容器中的液體及其蒸氣處于動態(tài)平衡時,蒸氣所表示的絕對壓力?;旌弦后w的蒸氣壓指在一定溫度下,當密閉容器中的混合液體及其蒸氣處于動態(tài)平衡時,根據 道爾頓定律,混合液體的蒸氣壓等于各組分蒸氣分壓之和;根據拉烏爾定律,各組分蒸氣分壓等于此純組分在該溫度下的蒸氣壓乘以

28、其在混合液體中得分子成分。</p><p>  根據混合氣體分壓定律,各組分的蒸氣分壓為:</p><p><b>  Pi=yiP</b></p><p>  式中 yi---該組分在氣相中的分子成分(等于其容積成分),%。</p><p> ?。?)相對平衡常數:在一定溫度下,一定組分的氣液平衡系統(tǒng)中,某一組分在該

29、溫度下的蒸氣壓Pi‘與混合液體蒸氣壓P的比值是一個常數ki;該組分在氣相中的分子成分yi與其在液相中的分子成分xi的比值,同樣是這一常數ki,該常數稱為相對平衡常數。即</p><p>  Pi‘/P=yi/xi= ki</p><p><b>  (七)沸點和露點:</b></p><p> ?。?)沸點:液體溫度升高至沸騰時的溫度稱為沸點。

30、在沸騰過程中,液體吸收熱量不斷氣化,但溫度保持在沸點溫度,并不升高。</p><p>  不同物質的沸點是不同的,同一物質的沸點隨壓力的升高而升高。通常所說的沸點是指在一個大氣壓下液體沸騰時的溫度。液體的沸點越低,越容易沸騰和氣化。</p><p> ?。?)露點:飽和蒸汽經冷卻或加壓,立即處于過飽和狀態(tài),當遇到接觸面或冷凝核便液化成露,這時的溫度稱為露點。露點與碳氫化合物的性質及其壓力有

31、關。</p><p> ?。ò耍w積膨脹:通常將溫度每升高1℃,液體體積增加的倍數稱為體積膨脹系數。</p><p> ?。?)對于單一液體,用下式計算:</p><p>  V2=V1〔1+β(t2-t1)〕</p><p>  式中 V1---單一液體溫度為t1時的體積,m3;</p><p>  V2---單一

32、液體溫度為t2時的體積,m3;</p><p>  β---該液體在t1至t2溫度范圍內的體積膨脹系數平均值。</p><p> ?。?)對于混合液體,按下式計算:</p><p>  V2=V1∑yi〔1+βi(t2-t1)〕/100</p><p>  式中 V1---混合液體溫度為t1時的體積,m3;</p><p&

33、gt;  V2---混合液體溫度為t2時的體積,m3;</p><p>  βi---混合液體各組分在t1至t2溫度范圍內的體積膨脹系數平均值;</p><p>  yi---溫度為t1時,混合液體各組分的容積成分,%。</p><p> ?。ň牛┧铮喝绻細浠衔镏械乃殖^一定含量,在一定的溫度和壓力條件下,水能與液相和氣相的碳氫化合物生成結晶的水化物。水化

34、物是不穩(wěn)定的結合物,當壓力降低或溫度升高時,可自動分解。</p><p> ?。ㄊ┖瑵窳浚焊扇細庵兴械乃值馁|量稱為燃氣的含濕量。一般用每立方米干燃氣中含有多少克水來表示。</p><p>  2.1.2燃氣的熱力與燃燒特性:</p><p> ?。ㄒ唬饣瘽摕幔簡挝粩盗康奈镔|由液體變成與之處于平衡狀態(tài)的蒸氣所吸收的熱量稱為該物質的氣化潛熱。反之,由蒸氣變成與

35、之處于平衡狀態(tài)液體時所放出的熱量為該物質的凝結熱。同一物質在同一狀態(tài)時氣化潛熱與凝結熱是同一數值,其實質為飽和蒸氣與飽和液體的焓差。</p><p> ?。ǘ┤細獾臒嶂担菏侵竼挝粩盗康娜細馔耆紵龝r所放出的全部熱量。分為高熱值和低熱值。高熱值是指單位數量的燃氣完全燃燒后,其燃燒產物與周圍環(huán)境恢復到燃燒前的原始溫度,煙氣中的水蒸氣凝結成同溫度的水后所放出的全部熱量。低熱值是指在上述條件下,煙氣中的水蒸氣仍以蒸氣狀

36、態(tài)存在時,所獲得的全部熱量。</p><p>  (1)干燃氣的高發(fā)熱值為:</p><p>  Hh=(y1Hh1+y2Hh2+…+ynHhn)/100</p><p>  =(92.7×39.842+6.3×70.351+0.7×101.266)/100</p><p>  =42.07 MJ/m3</

37、p><p>  Hh---干燃氣的高發(fā)熱值,MJ/m3干燃氣;</p><p>  y1、y2……yn---各單一氣體容積成分,%;</p><p>  Hh1、Hh2、……Hhn---各單一氣體的高發(fā)熱值,MJ/m3;</p><p> ?。?)干燃氣的低發(fā)熱值為:</p><p>  Hl=(y1Hl1+y2Hl2+…

38、+ynHln)/100</p><p>  =(92.7×35.902+6.3×64.397+0.7×93.24)/100</p><p>  =37.99 MJ/m3</p><p>  Hl---干燃氣的低發(fā)熱值,MJ/m3干燃氣;</p><p>  y1、y2……yn---各單一氣體容積成分,%;<

39、/p><p>  Hl1、Hl2、……Hln---各單一氣體的低發(fā)熱值,MJ/m3。</p><p> ?。ㄈ┲饻囟龋喝細忾_始燃燒時的溫度稱為著火溫度。</p><p> ?。ㄋ模┍O限:燃氣與空氣或氧氣混合后,當燃氣達到一定濃度時,就會形成有爆炸危險的混合氣體,這種氣體一旦遇到明火即會發(fā)生爆炸。在可燃氣體和空氣的混合物中,可燃氣體的含量少到使燃燒不能進行,即不能

40、形成爆炸性混合物時的那一含量,稱為可燃氣體的爆炸下限;當可燃氣體的含量增加到一定程度,由于缺氧而無法燃燒,以至不能形成爆炸性混合物時,可燃氣體的含量稱為其爆炸上限??扇細怏w的爆炸上下限統(tǒng)稱為爆炸極限。</p><p> ?。?)不含氧氣及惰性氣體的燃氣,其爆炸極限可按下式估算:</p><p>  式中 L---不含氧及惰性氣體的燃氣爆炸上(下)限,%;</p><p&

41、gt;  yi---燃氣中各組分的容積成分,%;</p><p>  Li---燃氣中各組分的燃氣爆炸上(下)限,%。</p><p> ?。?)含有惰性氣體的燃氣,其爆炸極限可按下式估算:</p><p>  式中Ld---含有惰性氣體的燃氣爆炸上(下)限,%;</p><p>  L---不含氧及惰性氣體的燃氣爆炸上(下)限,%;<

42、/p><p>  Bi---惰性氣體的容積成分,%。</p><p>  本工程惰性氣體為CO2,其容積成分0.3%:所以Bi=0.3%</p><p>  除去惰性氣體后的容積成分:</p><p>  CH4=92.7%/(1-0.3%)=92.97%;</p><p>  C2H6=6.3%/(1-0.3%)=6.3

43、2%;</p><p>  C3H8=0.7%/(1-0.3%)=0.7%;</p><p>  不含CO2的燃氣,其爆炸上限為:</p><p>  Lh=100/[(92.97/15)+(6.32/13)+(0.7/9.5)]</p><p>  =100/6.756</p><p><b>  =14.

44、8%</b></p><p>  不含CO2氣體的燃氣,其爆炸下限為:</p><p>  Ll=100/[(92.97/5)+(6.32/2.9)+(0.7/2.1)]</p><p>  =100/21.107</p><p><b>  =4.74%</b></p><p>  

45、所以本工程燃氣的爆炸上限為:</p><p><b>  Ldh=14.8%</b></p><p><b>  爆炸下限為:</b></p><p><b>  Ldl=4.74%</b></p><p>  2.2 用氣設備燃氣流量</p><p>

46、  本工程居民每戶裝燃氣雙眼灶及快速熱水器各一臺,其中雙眼灶額定流量為0.9m3/h,熱水器額定流量為1.4m3/h 。</p><p>  2.3 室內燃氣管道布線及設備布置說明</p><p>  2.3.1燃氣用戶引入管:</p><p>  (1)本工程用戶引入管位置為廚房,進戶方式為地上引入。引入管自埋地管接出,沿建筑物外墻,在2.5m處穿過外墻引入室內,

47、室外立管采取保溫措施。</p><p> ?。?)引入管穿墻部位加套管,套管與燃氣引入管之間的縫隙采用柔性防腐、防水材料密封。</p><p>  2.3.2室內燃氣管道:</p><p>  (1)室內燃氣管道應明管敷設,當建筑物或工藝上有特殊要求時,可敷設于帶有蓋板和通風孔的管槽、管溝內或建筑物的設備層、管道井及可拆卸的吊頂內等處。暗設的燃氣管道的管槽應設活動門

48、和通風孔,暗設的燃氣管道管溝應設活動蓋板,并填充干砂。燃氣管道與電器設備及相鄰管道之間的凈距,不應小于表1的規(guī)定。</p><p>  燃氣管道與電器設備及相鄰管道之間的凈距 表1 </p><p> ?。?)室內燃氣管道的最高壓力不應大于表2的規(guī)定。</p><p>  用戶室內燃氣管道的最高壓力(表壓MPa) 表2

49、</p><p>  注:1.液化石油氣管道的最高壓力不應大于0.14Mpa;</p><p>  2.管道井內的燃氣管道的最高壓力不應大于0.2 Mpa;</p><p>  (3)燃氣供應壓力應根據用戶設備燃燒器的額定壓力及其允許的壓力波動范圍確定。民用低壓用氣設備的燃燒器的額定壓力宜按表3采用。</p><p>  民用低壓用氣設備燃燒

50、器的額定壓力(表壓kPa) 表3</p><p> ?。?)室內低壓燃氣管道應選用鍍鋅鋼管,其質量應符合現行國家標準《低壓流體輸送用焊接鋼管》GB/T3091的規(guī)定。低壓宜采用普通管壁厚。選用無縫鋼管時,其壁厚不得小于3mm,用于引入管時不得小于3.5mm。</p><p>  (5)室內低壓燃氣管道(地下室、半地下室部位除外)、室外壓力小于或等于0.2MPa的燃氣管道,可

51、采用螺紋連接;管道公稱直徑大于DN100時不宜選用螺紋連接。</p><p> ?。?)管道公稱壓力PN≤0.01Mpa時,可選用段鑄鐵螺紋管件;管道公稱壓力PN≤0.2Mpa時,應選用鋼或銅合金螺紋管件。管道公稱壓力PN≤0.2kPa時,應采用現行國家標準《55O密封螺紋第2部分:圓錐內螺紋與圓錐外螺紋》GB/T7036.2規(guī)定的螺紋連接。</p><p> ?。?)密封填料,宜采用聚四

52、氟乙烯生料帶、尼龍密封繩等性能良好的填料。</p><p> ?。?)燃氣管道與采暖、給水、排水、管道交叉敷設時,一般燃氣管道應在上 面跨越。</p><p> ?。?)室內水平燃氣管道應有不小于3‰的坡度。水平盤管坡向立管; 用戶支管的表前管坡向立管,表后管坡向下垂管。</p><p>  (10)立管的垂直度要求每層垂直偏差不大于&#

53、177;10mm。</p><p> ?。?1)安裝在總立管上的閥門一般距離地面0.8~1.0m, 閥門上端設一活接 頭,系統(tǒng)中的所有閥門均采用燃氣管道專用旋塞或球閥,閥門朝向應以 便于開關操作為原則。</p><p><b>  (12)套管的安裝</b></p><p>  管道穿越建筑物基礎、地溝、承重墻或樓板

54、時,要設置鋼套管,套管</p><p>  內的燃氣管道不得有接口,套管還應符合下列要求:</p><p> ?、俅┙ㄖ锘A或地溝時,套管兩端應伸出200mm。</p><p> ?、诖┏兄貕r,套管兩端應與墻面平齊。</p><p> ?、鄞前鍟r,套管下端應與天棚平齊,上端應伸出地面50~100mm。</p><p&

55、gt; ?、芴坠芘c燃氣管道之間的空隙填塞瀝青油麻或用熱瀝青封口,套管與墻、 樓板間的空隙填塞水泥沙漿,并抹平。</p><p><b> ?、萏坠芤?guī)格見下表:</b></p><p> ?。?3)活接頭的安裝</p><p> ?、僭诹⒐苌细魧釉O置活接頭,設置高度距本層地面1.50m。</p><p>  ②水平直

56、管段長度在3m左右時,應設置活接頭,以便安裝和檢修。</p><p> ?。?4)燃氣表的安裝</p><p> ?、偃細獗戆惭b高度,一般情況下,表底距地面1.7~1.9m。</p><p>  ②燃氣表左右垂直偏差應不大于±20mm。</p><p> ?、郾肀撑c墻應保持25~50mm的凈距。</p><p&g

57、t;  ④燃氣表不宜安裝在爐灶上面,其水平距離應大于0.5m。如果有特殊情 況必須安裝時,則表底與灶臺垂直距離應不小于1.2m。</p><p><b> ?。?5)管道的固定</b></p><p> ?、倭⒐芎拖麓构芫捎昧⒐芸?,立管上的立管卡每層設一個,高度距地 面1.5~1.7m,下垂管上的管卡應設在平口兩叉上方100mm處。</p>

58、;<p> ?、谒焦墚敼軓讲淮笥贒N25時可采用鉤釘,當管徑大于DN40時應采用 管托架,固定件間距不大于3m。</p><p> ?。?6)其他未盡事宜</p><p>  請參照《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》(GB50028-2006)、《城鎮(zhèn)燃氣室內工程施工與質量驗收規(guī)范》(CJJ94-2009)及《城鎮(zhèn)燃氣技術規(guī)范》(GB50494-2009)執(zhí)行。</p>

59、;<p>  2.3.3燃氣計量表的布置:</p><p> ?。?)燃氣表宜設置在通風良好的非燃結構上,并滿足便于施工、維修、調試和安全使用的要求。本工程燃氣表設置在廚房內墻上,符合安裝和使用要求。</p><p> ?。?)本工程燃氣表為明裝低鎖表,表底距地面50cm,表側面與燃氣灶凈距為1m,表背面距墻面2cm。</p><p>  2.3.4燃

60、氣灶具的布置:</p><p> ?。?)本工程燃氣灶具安裝在通風良好的廚房內。</p><p> ?。?)燃氣灶靠墻設置,與墻的凈距10mm,與對面墻之間的通道為1m,灶邊與側墻凈距為15cm。</p><p>  2.3.5燃氣熱水器的布置:</p><p> ?。?)選用的燃氣熱水器具有強制排風,自動熄火保護及防倒風裝置。</p&

61、gt;<p> ?。?)熱水器與對面墻壁之間有1m的通道,側面離墻的距離為15cm。</p><p> ?。?)熱水器與燃氣表、燃氣灶及電器設備水平凈距為35cm,其上部沒有明裝電線、電器設備和易燃物。</p><p>  2.4 室內燃氣管道設計計算說明</p><p> ?。?)燃氣管道布置見室內燃氣管道平面圖及系統(tǒng)圖。</p>&l

62、t;p>  (2)將各管段按順序編號,如圖中1´、1-10、13´-10。</p><p>  (3)求出各管段的額定流量,根據各管段供氣的用具數得同時工作系數值(參考P58表),可求得各管段的計算流量。</p><p> ?。?)由系統(tǒng)圖求得各管段的長度,,并根據計算流量初步確定各管段的管徑。</p><p> ?。?)算出各管段的局部阻

63、力系數,求出其當量長度,可得管段的計算長度。根據及已定管徑,可參考P122的當量長度計算圖,求得ζ=1時的l2。</p><p> ?。?)本工程所用天然氣的密度為0.76kg/m3,查P241水力計算圖表附錄圖表3時,需進行修正,即ΔP/L=(ΔP/L)ρ=1×0.76。由此得出各管段的單位長度壓降值后,乘以管段計算長度,得該管段的阻力損失。</p><p> ?。?)計算各管

64、段的附加壓頭,每米管段的附加壓頭值等于:</p><p>  g(1.293-ρg)=9.81(1.293-0.76)=5.23Pa/m</p><p>  乘以該管段終端及始端的標高差ΔH,可得該管段的附加壓頭值。計算時需注意其正負號。</p><p>  (8)求各管段的實際壓力損失:</p><p>  ΔP-ΔH·g

65、3;(ρa-ρg)</p><p>  (9)求室內燃氣管道的總壓力降:</p><p>  管道1´-2-3-4-5-6-7-8-9-10總壓力降ΔP=23.81Pa。</p><p>  管道13′-12-11-8-9-10,總壓力降ΔP=47.08Pa。</p><p> ?。?0)將總壓力降與允許的計算壓力降相比較:總壓力降

66、均小于允許的計算壓力降ΔP=150Pa,所以管徑合理,可以施工。全部計算列于表中。</p><p>  由計算結果可見,系統(tǒng)最大壓降值是從用戶引入管至用具13′。通過這一計算,其它各管段的管徑均可予以確定。</p><p>  如總壓力降大于允許的計算壓力降,則改變個別管段的管徑,從第5步起重新計算,直到滿足計算壓力降的要求為止;若計算出的總壓力降過小,則說明管徑選取的過大而造成不經濟。&

67、lt;/p><p>  2.5 室內燃氣管道水力計算(見附表)</p><p><b>  第三章 設計總結</b></p><p>  通過對本課程的設計,使我對《燃氣輸配》這門課程有了比較深入的了解,從初步認識到比較熟悉。剛開始不知道從哪里入手,通過對老師的任務書仔細分析理解后,開始進行設計。</p><p>  通過對

68、教科書的相關章節(jié)仔細閱讀理解后,有了一個大致的設計框架。</p><p>  首先根據任務書中給出的燃氣種類,計算得出各項參數。</p><p>  然后選擇灶具及熱水器的種類,從而得出其流量。</p><p>  繪制了平面草圖及系統(tǒng)草圖,完成各管線的布置。在圖紙的在設計過程中,參閱了《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》及《城鎮(zhèn)燃氣室內驗收規(guī)范》等資料。</p>&

69、lt;p>  依據設計出的草圖來計算各燃氣管段的壓力降,從而得出總的壓力降。在計算過程中又發(fā)現圖紙中的錯誤,修改后重新計算。在反復計算、修改的多次后,終于完成了這門課程的設計。</p><p>  我非常感謝老師和同學給我的幫助,通過對這門課程的設計使我學到了很多新的知識。</p><p><b>  參考文獻:</b></p><p>

70、  1.燃氣供應,詹淑慧,中國建筑工業(yè)出版社,北京,2004年</p><p>  2.城鎮(zhèn)燃氣室內工程施工與質量驗收規(guī)范CJJ94-2009,住建部,2009年</p><p>  3.城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范50028-2006,建設部,2006年</p><p>  4.城鎮(zhèn)燃氣技術規(guī)范GB50494-2009,住建部,2009年</p><p&g

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