|
|||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Определяем запас пропускной способности регулятора РДУК 2-100/50Пропускная способность регулятора согласно требованиям СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение, должно быть на 15-20% больше максимального расчетного расхода газа, т.е.: Q=(1,15-1,2)∙Qmax где Q – пропускная способность регулятора давления РДУК 2-100/50, м3/ч; Qmax - максимальная пропускная способность в ГРП, м3/ч
Пропускная способность регулятора РДУК 2-100/50 больше максимального расхода газа проходящего через ГРП на 15%, что удовлетворяет требованиям СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение. Окончательно принимаем регулятор давления РДУК 2-100/50. II. Подбор газовых фильтров. Исходя из пропускной способности ГРП и входного давления в ГРП (абс) ориентировочно выбираем фильтр ФГ-15-100-6, у которого при давлении 0,6 МПа (изб), диаметре соединительного патрубка 100 мм и плотности газа 0,73 пропускная способность составляет 15000 м3/ч (табл. 3.5) Пропускная способность газовых фильтров:
где QТ – пропускная способность газового фильтра при табличных условиях, м3/ч;
1. Определяем перепад давления на фильтре в реальных условиях по следующей формуле:
Перепад давления на фильтре принимается: - на сетчатых -
Проверяем гидравлический расчет газового фильтра. По условию гидравлического расчета III. Определяем скорость движения газа в линии редуцирования по следующей формуле:
где Qi – расход газа на участке, м3/ч; Fi – площадь живого сечения газопровода на рассматриваемом участке, м2.
ро – атмосферное давление при нормальных условиях, ро = 0,101МПа;
1. Определяем скорость движения газа в линии редуцирования на участке до регулятора давления (D=100):
где ро – атмосферное давление при нормальных условиях, ро = 0,101МПа
Полученная скорость допустима, т.к. 2. Определяем скорость движения газа в линии редуцирования на участке после регулятора давления (D=100):
где ро – атмосферное давление при нормальных условиях, ро = 0,101МПа; р2 – давление газа на выходе ГРП, МПа.
Полученная скорость допустима, т.к. 3. Определяем скорость движения газа в линии редуцирования на участке после перехода (D=200):
Полученная скорость допустима, т.к. VI. Определяем гидравлические потери давления на участках линии редуцирования: где
ро – атмосферное давление при нормальных условиях, ро = 0,101МПа. 1. Определяем гидравлические потери давления на участке до регулятора давления:
2. Определяем гидравлические потери давления на участке после регулятора давления:
VII. Определяем суммарные гидравлические потери давления в линии редуцирования:
Данная величина меньше предварительно принятой величины потерь давления (7 кПа), что приводит к запасу пропускной способности регулятора давления.
Поиск по сайту: |
||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.31 сек.) |