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燃气计算说明书

燃气计算说明书
燃气计算说明书

《燃气供应课程设计》

任务书

题目上海华诚小区燃气工程设计及预算学院:嘉兴学院南湖学院

专业:建筑环境与能源应用

班级:建环N121

学号:201245679302

学生姓名:吴英华

指导教师:罗玉英

嘉兴学院建筑工程学院

2015年11月

目录

一、课程设计目的...................................................................................................................... - 3 -

二、工程概况.............................................................................................................................. - 3 -

三、气源资料.............................................................................................................................. - 3 -

1.轮南首站天然气组成...................................................................................................... - 3 -

2.燃气需用量计算相关数据.............................................................................................. - 4 -

四、流量计算.............................................................................................................................. - 4 -

1. 燃气的基本性质............................................................................................................. - 4 -

2. 燃气的物理化学性质..................................................................................................... - 6 -

1. 燃气的组成............................................................................................................. - 6 -

2. 平均分子量............................................................................................................. - 6 -

3. 燃气的平均密度和相对密度................................................................................. - 7 -

3. 燃气的热力与燃烧特性................................................................................................ - 8 -

1.燃气的热值.............................................................................................................. - 8 -

2. 爆炸极限................................................................................................................. - 8 -

4. 居民小区燃气管道小时流量计算................................................................................. - 9 -

五、流量计算............................................................................................................................ - 10 -

六、燃气管网水力计算和水力工况........................................................................................ - 11 -

七、个人小结............................................................................................................................ - 13 -

八、参考资料............................................................................................................................ - 14 -

一、课程设计目的

课程设计是专业课教学的重要组成部分,是理论学习的深化和应用。通过课程设计,使学生自觉地树立工程意识和工程设计的思想理念,理论联系实际的学风,掌握—般区域燃气管网、或民用建筑室内燃气供应系统的设计程序、方法和步骤。了解和熟悉本领域的新材料、新设备、新方法和新技术。熟悉国家和地方的有关规定和技术措施,学会使用有关技术手册和设计资料,提高计算和绘图技能,提高对实际工程问题的分析和解决能力。

二、工程概况

1.根据有关规划上海华诚小区配套建设燃气供应基础设施,供给区域内居民用户和商用用户。

2.气源选用天然气,小区内设置一座中低压调压箱。调压箱进口与小区外中压燃气管道相连,供气压力为0.15MPa,出口压力为3000Pa。居民住宅楼内设燃气室内供应管道。

3.居民住宅楼5层,层高 2.8m,室内首层地面标高±0.000m,室外地坪标高-0.30m。居民用户安装燃气表、燃气双眼灶和燃气热水器各一台。

4.供气规模和居民用气户数详见住宅建筑图。

三、气源资料

1.轮南首站天然气组成

气源为西气东输天然气,来至新疆轮南的天然气。具体成分见下表。

表1 轮南首站天然气组成

2.燃气需用量计算相关数据

(1)小区燃气管道室外布置图

(2)住宅楼一层平面图、标准层平面图详见建筑图

(3)双眼灶额定流量为0.9 m3/h,热水器额定流量为2.0 m3/h。

(4)室内燃气管道允许压力降(不含燃气表阻力):150Pa。

四、流量计算

1. 燃气的基本性质

燃气是由多种可燃与不可燃成分组成的混合物!主要包括以下成分:

(1)碳氢化合物---如甲烷、乙烷、乙烯、丙烯等,其中甲烷常温下为气体,无色、无味,比空气轻,可燃易爆,烷烃和烯烃在空气中能完全燃烧生成二氧化碳和水;

(2)氢气---无色无味"很轻"可燃"易爆!燃烧产物为水;

(3)一氧化碳---无色无味、有剧毒、比空气轻、可燃,燃烧产物为二氧化碳;

(4)二氧化碳"氮气"氧气等不可燃成分。

(5)燃气是一种混合气体,其基本性质取决于组成燃气的各单一成分的性质,因此,单一气体的特性是计算燃气特性的基础数据。表1-2和1-3给出了一些组成燃气的单一气体的基本性质参数。

2. 燃气的物理化学性质

1. 燃气的组成

表1-1中燃气的组分用的是各组分的容积成分(体积百分比%)来表示,混合气体的组分有三种表示方法':

(1) 容积成分y i ,指混合气体中各组分的分容积与混合气体的总容积之比,即y i =V i

V ;

(2) 质量成分g i ,指混合气体中各组分的质量与混合气体总质量之比,即g i =G i

G ;

(3) 分子成分x i ,指混合气体中各组分的摩尔数与混合气体的总摩尔数之比,即x i =V mi

V

混合液体组分的表示方法与混合气体相同,也采用容积成分"质量成分和分子 成分三种方法表示。

2. 平均分子量

燃气是多组分的混合物,不能用一个分子式来表示,其分子量可按混合气体或混合液体

来计算。

混合气体的平均分子来那个可按下士计算:

M=1

100(y1M1 + y2M2 + y3M 3+ y4M4 + ……+ y n M n)

式中M——混合气体平均分子量;

y1、y2、y3、y4… y n——个单一气体容积成分,% ;

M1、M2、…M n ——个单一气体分子量。

解:

M(燃气平均分子量)= (16.043*0.9622+30.07*0.0107+44.097*0.003+58.124*0.004+44.0098*0.0104+34.076*0.0001+ 28.0134*0.0096)=16.88

3. 燃气的平均密度和相对密度

燃气的密度可按混合气体的平均密度计算,公式如下:

ρ=1

100(y1ρ 1 + y2ρ 2 + y3ρ3+ y4ρ 4 + ……+ y nρn)=

1

100∑ y iρi

式中ρ——混合气体的平均密度;

y1、y2… y n——个单一气体容积成分,%;

ρ1、ρ2、ρ3…ρn ——各单一气体在标准状态下的密度,kg/m3

解:

ρ(燃气平均密度)= (0.9622*0.7174+0.0107*1.3553+0.003*2.0101+0.004*2.703+0.0104*1.9771+0.0001*1.5363+0 .0096*1.2504)=0.75

燃气的相对密度即为燃气的密度与详图状态的空气密度的比值,可按下式计算:

S=

ρ1.293

式中S——混合气体相对密度,空气为1;

1.293——标准状态下空气的密度,kg/m3。

得:S=0.58

表1-4给出了中几种燃气的密度和相对密度。

由表可见,天然气和人工燃气密度小于空气!液化石油气的密度大于空气,一旦泄漏,液化石油气就会向低洼、沟槽处积聚。

3. 燃气的热力与燃烧特性

1.燃气的热值

燃气的热值是指单位数量的燃气完全燃烧时所放出的全部热量!燃气的热值分为以下两种:(1)高热值,是指在单位数量的燃气完全燃烧后!其燃烧产物与周围环境恢复到燃烧前的原始温度,烟气凝结成同温度的水后所放出的全部热量。

(2)低热值,是指在上述条件,!烟气中的水蒸气仍以蒸气状态存在时,所获得的全部热量。在工程实际中一般以燃气的低热值作为计算依据。

干燃气的热值可用下式计算:

解:

(高热值)H h=0.9622*39.842+0.017*70.351+0.003*101.266+0.004*113.886+0.0104*0+0.0001*25.348+0.0 096*0=40.29 MJ/m3

(低热值)H l=0.9622*35.902+0.017*64.397+0.003*93.240+0.004*123.649+0.0104*0+0.0001*23.368+0.00 96*0=36.42 MJ/m3

2. 爆炸极限

可燃气体和空气的混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围称为爆炸极限;在这种混合物中可燃气体的含量减少到不能形成爆炸混合物时的那一含量,称为可燃气体的爆炸下限;在这种混合物中当可燃气体含量一直增加到不能形成爆炸混合物时的含量,称为可燃气体的爆炸上限。

对于不含氧气及惰性气体的燃气,其爆炸极限可按下式估算:

解:

得:不含惰性气体的混合气体爆炸上限L上= 15.21%

爆炸下限L下= 4.99%

应为不含惰性气体,所以这里不做计算。

4. 居民小区燃气管道小时流量计算

为居民小区进行燃气供应工程设计时,首先也需要确定小区的燃气负荷和小区燃气管道的小时计算流量。小区燃气管网流量是非均匀的,存在着高峰和低谷。燃气管网建设既要保证供气的安全,不能脱气脱压,又要强调燃气管网的经济性,因此,管道设计也按最大小时流量设计。

确定小区燃气管道的小时计算流量用同时工作系数法,即室内和小区燃气管道的计算流量按燃气用具的数量,额定耗气量和同时工作系数来确定,一般小区规模2000户以下的燃

气流量最大小时流量计算公式如下:

小区燃气小时计算流量使用同时工作系数法的原因是,在现实生活中,小区的所有用户不可能同时使用同一类燃具。如果把计算流量定为所有用户燃具的额定流量之和,那么小区小时计算流量就偏高,管道和设备的选型就偏大。根据统计,小区的住户越多,同时使用同一类燃具的用户占总用户的百分比就越小。在同一时间使用该类燃具的用户占总用户的百分比称为同时工作系数。同时,工作系数k反映了燃具集中使用的程度,与设计用户数目有关,

也与燃气用具种类,用户生活规律有关。

根据多年统计资料,获得各种燃具的同时工作系数,为小区燃气工程设计提供了计算基础。其中,双眼灶的同时工作系数见下表

五、流量计算

小区外中压燃气庭院管道采用无缝钢管,平行或横穿马路,敷设人行道下。与其他管道和建、构筑物距离满足《城镇燃气设计规范》等规定。管道敷设安全等均符合国家相关规范要求。埋地燃气管道管顶覆土厚度均为1m。天然气为干天然气,管道不设坡度。

小区内低压燃气庭院管道采用中密度聚乙烯管,平行或垂直道路布置,敷设在道路或绿化带下。与其他管道和建、构筑物距离满足《城镇燃气设计规范》等规定。管道敷设安全等均符合国家相关规范要求。埋地燃气管道管顶覆土厚度均为0.6m。天然气为干天然气,管道不设坡度。

室内燃气管道采用镀锌钢管,管材符合《低压流体焊接用钢管》GB/T3091。室外埋地燃气聚乙烯管通过钢塑转换接头接到室内燃气引入管,引入管沿建筑物外墙引入室内,引入管穿墙部分用镀锌钢套管保护,燃气管道与套管之间用油麻沥青封堵密封。室内燃气管道均采用明设。燃气立管设于厨房内,每隔2米及转弯处设支架。

六、燃气管网水力计算和水力工况

燃气管道水力计算的目的在于研究一定的输气管道流量与压力之间的关系。水力计算的任务是

已知最大小时计算流量和管道允许压降,确定管径。

已知管段的管径和该管段的允许压降,确定通过该管段的流量。正确地进行水力计算关系到输配系统经济性和可靠性的问题,是城镇燃气规划与设计中的一项重要工作。

燃气管网的流量和压力是波动的。当用户直接与低压用户直接连接时,管网的波动会直接影响用户燃具前的压力。为了满足燃具燃烧的稳定性和良好的运行工况,要对燃气管网的水力工况进行分析,控制燃具前压力波动范围,并给城市燃气管网设计人员提供管道允许压降。

小区层数5层,每层4户人家,每户人家装有一个燃气双眼灶、一个热水器,双眼灶额定流量为0.9 m3/h,热水器额定流量为2.0 m3/h,室内燃气管道允许压力降(不含燃气表阻力):150Pa。

解:

室内燃气水力计算表

七、个人小结

通过此次课程设计,使我更加扎实的掌握了有关燃气方面的知识,在设计过程中虽然遇到了一些问题,但经过一次又一次的思考,一遍又一遍的检查终于找出了原因所在,也暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足。实践出真知,使我们掌握的知识不再是纸上谈兵。

我认为,在这学期的实验中,不仅培养了独立思考、动手操作的能力,在各种其它能力上也都有了提高。而这是日后最实用的,真的是受益匪浅。要面对社会的挑战,只有不断的学习、实践,再学习、再实践。这对于我们的将来也有很大的帮助。以后,不管有多苦,我想我们都能变苦为乐,找寻有趣的事情,发现其中珍贵的事情。就像中国提倡的艰苦奋斗一样,我们都可以在实验结束之后变的更加成熟,会面对需要面对的事情。

实验过程中,也对团队精神的进行了考察,让我们在合作起来更加默契,在成功后一起体会喜悦的心情。果然是团结就是力量,只有互相之间默契融洽的配合才能换来最终完美的结果。

此次设计也让我明白了思路即出路,有什么不懂不明白的地方要及时请教或上网查询,只要认真钻研,动脑思考,动手实践,就没有弄不懂的知识,收获颇丰。

八、参考资料

1. GB50028-2006,城镇燃气设计规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社

2. GB50016-2006,建筑设计防火规范[S]. 北京:中国计划出版社

3. 詹淑慧.燃气供应[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2004

4. 段常贵.燃气输配[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2002

5. 邓渊.煤气规划设计手册[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1994

6. 燃气工程定额

燃气输配课程设计

第一章 燃气性质计算 气源基本参数 因为西气东输二线工程经过洛阳市,所以该小区采用的气源是天然气 选用的天然气,其容积成分为,甲烷74.3%,丙烷6.75%,氮气0.55% 二氧化碳1.62%,丁烷1.88%,CmHn(取丙烯C3H6)14.9% 表1-1 天然气组成及其标态下的主要特性值 成分 V (%) 分子量 密度(kg/m3) 粘度(pa s) 低热值(kj) 甲烷 74.3 16.043 0.7174 10.395 35902 丙烷 6.75 44.097 2.0102 7.502 93240 丁烷 1.88 58.124 2.703 6.835 123649 N 2 0.55 28.0134 1.2504 16.671 — CO 2 1.62 44.0098 1.9771 14.023 — 丙烯 14.9 42.081 1.9136 7.649 87667 燃气性质的计算 1、 分子量的计算 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分分子量,按以下公式求混合气体平均分 子量。 ()n n i i M y M y M y M y M +++== ∑ 2211100 1 1001 (081.429.140098.4462.10134.2855.0124.5888.1097.4475.6043.163.74100 1 ?+?+?+?+?+?= =23.126

2、相对密度的计算 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分密以下公度,按以下公式求混合气体平 均密度。 ρρi i y ∑= 100 1 ) (ρ ρ ρn n y y y + ++= 2 2 1 1 100 1() 9136.19.149771.162.12504.155.0703.288.10102.275.67174.03.74100 1?+?+?+?+?+?=1.043kg\m3 按以下公式求混合气体相对比重即相对密度 S 293 .1ρ = =0.807 3、粘度的计算 将容积成分换算为质量成分 100 ?= ∑M y M y g i i i i i 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分的分子量,根据已知的各组分容积成分, 通过计算得到 6.2312=∑i i M y 按换算公式,各组分的质量成分为 54 .511006 .2312043.163.744 =??=CH g 87.121006 .2312097.4475.68 3=??=H C g 73.41006 .2312124.5888.110 4=??=H C g

鸿业暖通-系统图水管水力计算使用说明

使用说明书 ——系统图水管水力计算 一、加载 1.将KtCnPub.dll拷入系统软件目录下。 2.加载ACSSgSlJs.arx之前请先加载KtCnCad.arx:。 二、运行 1.在命令行键入(XTTSGJS),回车,将出现程序的主界面。 2.界面说明 流量单位:根据用户选择不同的流量单位,显示的流量进行单位换算。 计算控制:程序在计算中根据用户选择的控制类型选取合适的管径,采暖系统中只按照比摩阻控制。 控制数据设定:可以新建控制数据方案,可以更改已有的控制方案。 计算管段列表:显示所有计算的管段。 3.使用说明 a.从图面上提取数据 单击图面提取按钮 命令行提示: “ESC返回 / 搜索计算管道[自动搜索(A)/手动搜索(M)] :” 默认为自动搜索,如果选择自动搜索,则提示: “ESC返回 / 请选择要搜索的起始干管或立管的远端:”

选择要搜索的起始端,程序会自动搜索出供水干管和供水立管或者回水干管和回水立管。 如果选择手动搜索,则提示: “回车返回 / 选择要添加的干管或立管:” 选择添加的干管或者立管后,继续提示: “选择承担的负荷(散热器或者管道)。” 这时候选择该干管或者立管所承担负荷的管段和散热器(或者选择与其负荷相等的管段)。 b.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过) 单击打开按钮 从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。 c.对于控制数据设定按钮:单击此按钮,将会出现如下对话框:

在此对话框中,可以修改已有的方案,可以添加新的控制数据方案。注意:默认方案是不可以修改和删除的。 单击新建方案按钮,会出现新建方案对话框: 提示用户数据新的方案名称。 注意:新方案名称不能和已有的方案名称同名。

鸿业暖通-风管水力计算使用说明

目录 目录 目录 (1) 第 1 章风管水力计算使用说明 (2) 1.1 功能简介 (2) 1.2 使用说明 (3) 1.3 注意 (8) 第 2 章分段静压复得法 (9) 2.1 传统分段静压复得法的缺陷 (9) 2.2 分段静压复得法的特点 (10) 2.3 分段静压复得法程序计算步骤 (11) 2.4 分段静压复得法程序计算例题 (11)

鸿业暖通空调软件 第 1 章 风管水力计算使用说明 1.1 功能简介 命令名称: FGJS 功 能: 风管水力计算 命令交互: 单击【单线风管】【水力计算】,弹出【风管水力计算】对话框,如图1-1所示: 图1-1 风管水力计算对话框 如果主管固定高度值大于0,程序会调整风系统中最长环路 的管径的高度为设置值。

第 1 章风管水力计算使用说明 如果支管固定高度值大于0,程序会调整风系统中除开最长 环路管段外的所有管段的管径的高度为设置值。 控制最不利环路的压力损失的最大值,如果程序算出的最不 利环路的阻力损失大于端口余压,程序会提醒用户。 当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据 程序提示选取单线风管。当成功搜索出图面管道系统后,最 长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。 计算方法程序提供的三种计算方法,静压复得法、阻力平衡法、假定 流速法,可以改变当前的选项卡,就会改变下一步计算所用 的方法,而且在标题栏上会有相应的提示。 计算结果显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数 据。 1.2使用说明 1.从图面上提取数据 单击按钮 2.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过) 单击按钮 从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。

氢气储罐设计说明书

目录 前言 (3) 1 方案确定 (4) 1.1选择容器类型式 (4) 1.1.1 压力容器分类 (4) 1.1.2、封头形式的确定 (5) 1.2 材料的确定 (6) 2 设计计算 (8) 2.1 确定设计参数 (8) 2.1.1 工作压力、设计压力、计算压力 (8) 2.1.2 设计温度 (9) 2.1.3 厚度计算 (9) 2.1.4设计温度下的需用应力 (10) 2.1.5 焊接接头系数 (10) 2.2 容器相关量的确定 (11) 2.2.1 计算过程 (11) 2.2.2 筒体尺寸确定 (12) 2.3 容器强度校核 (13) 2.4 确定各工艺接管的公称通径及位置 (14) 3 结构设计 (17) 3.1 人孔选择 (17) 3.2人孔补强 (17) 3.3 支座的选择及校核 (20) 3.3.1支座的设计要求 (20) 3.3.2支座的选择及校核 (20) 4 总结与体会 (24)

5 谢辞 (25) 6 参考文献 (26)

前言 随着我国石油化工业的迅速发展,国家对清洁环保型能源越发的重视。化工业接触的都是危险品,因此对这些危险品的控制相当重要。以氢气为例,它就是易燃物质,储存的时候也要确保安全。因此对于氢气储罐有一定的设计要求。 氢气密度低,比容大,只有高压储运才能有效。氢气性质稳定,不容易跟其他物质发生化学反应,所以氢气的腐蚀性较小。但氢气在点燃加热等情况下易发生爆炸燃烧等现象,所以在储运的时候要格外小心对环境条件的控制。 本设计完成了6m3立式氢气储罐的设计,并对氢气储罐在设计、制造安装、使用、维护与定期检验提出了相应的安全技术要求。设计的氢气公称直径为1400mm,壁厚为6mm,对筒体与封头做了水压试验强度校核;对人孔的补强做了计算,计算补强圈的厚度为6mm ;选择了支座类型为A2型耳式支座。 本次设计各项参数均按照相关标准决定,主要有GB150-98《钢制压力容器》,《压力容器安全技术监察规程》,JB/T 4736-2002《补强圈》,HG 20592~20614-97《钢制管法兰、垫片、紧固件》,JB/T 4725-1992《耳式支座》,HG 21520-1995《垂直吊盖带颈平焊法兰人孔》等。 本次设计流程为:首先进行结构设计,确定为立式筒体储罐;然后进行材料选择,为Q345R;再进行设计计算、强度校核与及零部件选型;最后进行开孔补强计算、安全阀的选型与校核。 1 方案确定

燃气输配课程设计的

《燃气供应工程》 课程设计说明书 题目:南京市某某花园三期工程燃气设计院(系):城市建设与安全工程学院 专业:建筑环境与设备工程 姓名:林乐 班级学号:环设0901 24 指导教师:魏玲 城市建设与安全工程学院 2012年5月31日

目录 一、建筑概况及基础资料 (2) 1工程名称 (2) 2建筑概况 (2) 3设计依据 (2) 4设计参数 (2) 5用户灶具级热水器设置 (3) 二、庭院管道设计及计算 (3) 2.1管道布置 (3) 2.2绘制管道水力计算图 (3) 2.3庭院管道流量计算 (3) 2.3.1同时工作系数法计算步骤 (4) 2.3.2水力计算举例 (5) 2.4管道附属设备 (6) 2.4.1管材选用 (6) 2.4.2附属设备 (7) 2.5引入管的设计 (7) 三、室内管道水力计算 (8) 3.1 管道系统图布置、绘制及编号 (8) 3.2 确定管道的计算流量 (10) 3.3 计算步骤 (10) 3.4 各幢室内管网水力计算 (11) 四、室内燃气管道的防腐、附属设备及其安装设计 (12) 五、小结 (13) 六、附录...................................................................................... 错误!未定义书签。 附录一庭院燃气管道水力计算表.................................... 错误!未定义书签。 附录二各栋楼引入管管径计算表.................................... 错误!未定义书签。 附录三24幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录四25幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录五26幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录六27幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录七28幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录八29幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录九30幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录六31幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。

储罐设计

《化工容器设计》课程设计说明书 题目: 学号: 专业: 姓名: I 目录 1 设计 (1) 1.1工艺参数的设定 (1) 1.1.1设计压力 (1) 1.1.2筒体的选材及结构 (1) 1.1.3封头的结构及选材 (2) 1.2 设计计算 (2) 1.2.1 筒体壁厚计算 (2) 1.2.2 封头壁厚计算 (3)

1.3压力实验 (4) 1.3.1水压试验 (4) 1.3.2水压试验的应力校核: (4) 1.4附件选择 (4) 1.4.1 人孔选择及人孔补强 (4) 2.4.3 进出料接管的选择 (6) 1.4.4 液面计的设计 (8) 1.4.5 安全阀的选择 (8) 1.4.6 排污管的选择 (8) 1.4.7 鞍座的选择 (8) 1.4.8鞍座选取标准 (9) 1.4.9鞍座强度校核 (10) 1.4.10容器部分的焊接 (11) 1.5 筒体和封头的校核计算 (11) 1.5.1 筒体轴向应力校核 (11) 1.5.2 筒体和封头切向应力校核 (13) 2 液氨储罐的泄漏及处理方法............................................................. 错误!未定义书签。 2.1 液氨泄漏的危害 .............................................................................. 错误!未定义书签。 2.2 泄漏的危害 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 .1 生产运行过程中危险性分析······································错误!未定义书签。 2.2.2 设备、设施危险性分析 ············································错误!未定义书签。 2.3液氨储罐泄漏事故的应急处置措施 .............................................. 错误!未定义书签。

单片机课程设计——煤气自动检测报警系统

单片机课程设计 ——任务说明书 题目:煤气浓度检测系统 所在院系:机电汽车工程学院 专业:机101-4班 学号: 姓名: 完成日期: 2013/6/6 指导教师:姜风国 烟台大学

摘要 随着时代的发展,煤气已成为人们生活中必不可少的能源了,煤气泄漏事件时有发生,给人们的人身安全和财产安全带来了很多隐患,所以怎样防止煤气中毒与爆炸已成为人们的迫切需要.为此我们开发研制了智能煤气报警系统. 计算机的普及和信息技术的迅猛发展,人们己不满足于传统的居住环境,对家庭及住宅小区提出了更高的要求,智能化被引入家庭,并迅速在世界各地发展起来。人们对居住环境要求的日见增高,体现在希望住宅不仅更便利、舒适而且更安全。 家庭及住宅小区智能化的定义,在国际上至今尚无一致的般认为,在现代化的城乡住宅小区内综合采用微型计算机、自动控制、通信与网络及智能卡等技术,建立一个由住宅小区综合物业管理中心与安防系统、信息通信服务与管理系统和家庭智能化系统组成的“三合一”住宅小区服务与管理集成系统,最终目的是使每一住户得到满足其要求的最佳方案。国家建设部规定,目前住宅小区应实现六项智能化要求,其中包括实行安全防范系统自动化监控管理;防盗报警系统应安装红外或微波与煤气泄漏报警器等各种类型报警探测器。基于此项规定,煤气泄漏自动报警实现智能化势在必行。 本系统主要针对传统煤气检测系统进行技术改进以满足要求,至此本系统具有如下特点.用单片机实现定时控制,电路简单、价格便宜、可靠性好。采用气敏传感器及防爆型电磁阀.安全可靠,能有效的保证随时接通和断开煤气控制电磁阀:有煤气泄漏时有语音报警,并通过总线通知管理室.双重保障。因此本系统也可作为智能家居系统的一个子系统。

鸿业暖通-水管水力计算使用说明

使用说明书 ——水管水力计算 一、加载 1.将KtCnPub.dll拷入系统软件目录下。 2.加载ACSSgSlJs.arx之前请先加载KtCnCad.arx:。 二、运行 1.在命令行键入SgJs,回车,将出现程序的主界面。 2.界面说明 搜索分支:当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据程序提示选取计算水管。当成功搜索出图面管道系统后,最长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。 冷凝水量:当计算水管系统是冷凝水管系统时,该项可用,冷凝水管的水量是根据水管承担的负荷和用户设定的冷凝水量两者数据计算出来。 设备缺省水阻:风机盘管或者空调器的设备水阻,程序计算时会将此阻力计入到小计中去。 末端局阻系数:风机盘管或者空调器接管出一般还有阀门、过滤网等局阻系数,在此输入此局阻系数。相对于设备的水阻,此数值较小。 流量单位:根据用户选择不同的流量单位,显示的流量进行单位换算。

计算控制:程序在计算中根据用户选择的控制类型选取合适的管径。 控制数据设定:可以新建控制数据方案,可以更改已有的控制方案。 计算结果:显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数据。 3.使用说明 a.从图面上提取数据 单击搜索分支按钮 命令行提示: 命令: sgjs ESC返回 / 请选择要计算水管的远端: 选取要计算的水管的远端以后,程序返回到主界面。主界面如下: b.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过) 单击打开按钮 从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。

c.对于控制数据设定按钮:单击此按钮,将会出现如下对话框: 在此对话框中,可以修改已有的方案,可以添加新的控制数据方案。 注意:默认方案是不可以修改和删除的。 单击新建方案按钮,会出现新建方案对话框: 提示用户数据新的方案名称。 注意:新方案名称不能和已有的方案名称同名。

筒仓结构设计

筒仓结构设计 这里说的筒仓,是指平面为圆形、方形、矩形、多角形及其他几何外形的贮存散料的直立容器,其容纳贮料的部分为仓体。筒仓结构一般由仓上建筑物、仓盖、仓壁、筒壁、漏斗、仓下建筑物等组成。筒仓结构有时包含一个仓体,有时包含两个或多个仓体。有时筒仓结构还包括楼梯。 YJK对筒仓结构的建模、前处理和计算仍采用和普通结构相同的流程和模块,因此总体的操作方法与其它结构相同,但是YJK在软件中针对筒仓结构设置若干了自动化专业化菜单,从而更方便操作。特别是YJK可精细计算处理墙上面外荷载,为筒仓设计提供了基本的条件。 市面上有些专门的筒仓结构设计软件,这些软件多采用参数化为主的建模输入方式,并设置部分交互建模功能,但是这种交互方式需要用户专门学习,并且不够成熟和稳定,特别是难以适用筒仓多种实际模型的设计需要。YJK采用通用建模计算结合专业菜单方式设计筒仓,这种方式便于用户学习掌握,且计算稳定,适应性强。 一、筒仓结构的建模 YJK软件对筒仓结构的建模按照分层建模的方式, 1、分层建模,即对仓下建筑、筒壁、仓体、仓上建筑等分层建模,最后全楼组装成筒仓结构; 2、对仓体的仓壁采用圆弧墙或者直墙建模,对高大的深仓结构应分为几层建模,为的是准确计算筒仓侧壁的贮料荷载,同时分区给出计算配筋,即底部几层比上边层受力大配筋也大。一般每层层高控制在3-4米; 3)对漏斗部分可以按照斜墙建模,也可以按照斜板建模。对于可按照斜墙的软件提供漏斗的参数化建模方式,可通过几个参数快速生成各种形式的漏斗,参数生成的漏斗是由斜墙组成的。对圆漏斗可按斜圆弧墙输入。按照斜板输入漏斗时,须输入斜的虚梁勾画漏斗的

燃气燃烧课程设计

《燃气燃烧》课程设计 题目:燃气燃烧课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 20130130370 指导教师:王伟 2016年 12 月 26 日 目录

1设计概述 (1) 2设计依据 (1) 2.1原始数据 (1) 2.2燃气基本参数的计算 (1) 2.2.1热值的计算 (1) 2.2.2燃气密度计算 (2) 2.2.3燃气相对密度计算 (2) 2.2.4理论空气需要量的计算 (2) 2.3头部计算 (3) 2.3.1计算火孔总面积 (3) 2.3.2计算火孔数目 (3) 2.3.3计算火孔间距 (4) 2.3.4计算火孔深度 (4) 2.3.5计算头部截面 (4) 2.3.6计算头部截面直径 (4) 2.3.7计算火孔阻力系数 (5) 2.3.8计算头部能量损失系数 (5) 2.4引射器计算 (5) 2.4.1计算引射器系数 (5) 2.4.2计算引射器形式 (5) 2.4.3计算燃气流量 (6) 2.4.4计算喷嘴直径 (6) 2.4.5计算喷嘴截面积 (6) 2.4.6计算最佳燃烧器参数 (6) 2.4.7计算A值 (7) 2.4.8计算X值 (7) 2.4.9计算引射器喉部面积 (7) 2.4.10计算引射器喉部直径 (8) 2.4.11引射器其他尺寸计算方式如附图1: (8)

2.5火焰高度计算 (8) 2.5.1火焰内锥高度 (8) 2.5.2火焰外锥高度 (8) 2.6火孔排列 (9) 2.6.1确定火孔个数 (9) 2.6.2火孔分布直径的计算 (9) 3设计方案计算 (9) 3.1已知计算参数 (9) 3.2详细计算步骤 (10) 3.2.1头部计算 (10) 3.2.2引射器计算 (11) 3.2.3火焰高度计算及加热对象的设置高度 (12) 总结 (12) 参考文献 (13)

管网水力计算说明

7.5.2配水管道水力计算 7.5.2.1 配水管网平面布置 干、支管沿现有路、沟、渠布置,并考虑永丰乡村镇规划的要求。本项目供水区范围比较小,南北长度约10km ,东西长度8km ,以水厂为圆点,最远距离约8.0km ,局部主干管破坏后维修恢复速度快,不会造成大的损失,因此,本项目主管网按树枝状布置。具体管网布置见永丰乡管网平面布置图。 受地形条件限制,本项目管网输水距离较远,用户水龙头的最大静水头控制在40m 不能全部满足要求,因此采取安装减压阀进行降压的措施,在静水压力超过40m 的各自然村、管网末梢等处设置减压阀2处。 7.5.2.2 管网水力计算成果 由于供水区范围小,采用树枝状管网,管网配水流量按最高日最高时用水量和秒流量法两种方法所得大值作为管段流量进行设计。 A )最高日最高时用水量计算 1、设计流量: Q 配=(W -W 1)×K 时/24 式中: W ——村镇的最高日用水量,m 3/d ; W 1——大用户的用水量之和,m 3/d ; K 时——时变化系数,取2.0。 2、人均用水当量: q =Q 配/P 3、管网水力计算 ①按最不利点复核进行平差计算,水头损失计算公式按海澄-威廉公式进行如下: ()()5.0075.0/44.0gDi C R C e ?=υ νυ/D R e = 计算水温采用13℃,ν=0.000001; ②计算节点出流量:Q 节 =q×节点设计人口+大用户用水量;

B )秒流量法计算公式如下: 1、最大用水时卫生器具给水当量出流概率: (%)3600 2.000***=T N mK q U R h 式中:Uo ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高日的用水定额; m ——每户用水人数,取3.5人; K h ——小时变化系数,取2.0; N g ——每户设置的卫生器具当量数; T ——用水小时数。 2、管段的卫生器具给水当量的同时出流概率: () (%)1149.0g g c N N U -+=α 式中:U ——计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); αc ——对应于不同U 0时的系数; N g ——计算管段的的卫生器具当量总数。 3、计算管段的设计秒流量: )/(2.0s L N U q g g **= 式中:q g ——计算管段的设计秒流量(L/s )。 C )管网水头损失计算 控制流速:υ 为经济流速,为0.6~1.2m/s 。 管径:πυQ D 4= 单位管长水头损失:774.4774 .1000915.0d Q i = 管道水头损失:h = 沿程损失+局部水头损失=(1+0.1)×i×L ,其中L 为管段长度,局部损失率为10%。

10立方米液氨压力容器储罐设计说明书

目录 第一章工艺设计 任务书*************************************** 储量***************************************** 备的选型及轮廓尺寸*************************** 第二章机械设计 结构设计 2.1.1 筒体及封头设计 材料的选择********************************** 筒体壁厚的设计计算 封头壁厚的设计计算 2.1.2 接管及接管法兰设计 接管尺寸选择********************************* 管口表及连接标准***************************** 接管法兰的选择***************************** 紧固件的选择******************************* 2.1.3 人孔的结构设计 密封面的选择****************************** 人孔的设计******************************** 2.1.4 核算开孔补强**************************** 2.1.5 支座的设计

支座的选择********************************** 支座的位置********************************** 2.1.6液面计及安全阀选择 2.1.7总体布局 2.1.8焊接接头设计 强度校核 小结

课程设计任务书 1.设计目的: 设计目的 1)使用国家最新压力容器标准、规范进行设计,掌握典型过程设备设计的全过程。 2)掌握查阅和综合分析文献资料的能力,进行设计方法和设计方案的可行性研究和论证。 3)掌握电算设计计算,要求设计思路清晰,计算数据准确、可靠,且正确掌握计算机操作和专业软件的使用。 4)掌握工程图纸的计算机绘图。 2.设计内容 1)设备工艺、结构设计; 2)设备强度计算与校核; 3)技术条件编制; 4)绘制设备总装配图; 5)编制设计说明书。 3.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等〕: 1)设计说明书:主要内容包括:封面、设计任务书、目录、设计方案的分析和拟定、各部分结构尺寸的设计计算和确定、设计总结、参考文献等; 2)总装配图设计图纸应遵循国家机械制图标准和化工设备图样技术要求有关规定,图面布置要合理,结构表达要清楚、正确,图面要整洁,文字书写采用仿宋体、内容要详尽,图纸采用计算机 绪论 1、任务说明

川东筒仓制作说明书

川东农场饲料厂 钢板仓工程 使 用 说 明 书 常州恒欣仓储设备有限公司

钢板仓使用说明 本工程系上海市川东农场饲料厂钢板仓工程, 钢板仓规格为2-Ф14米×H13.0米,储存物料为玉米,容重为0. 78吨/立方米。 一、工艺流程控制使用说明: 在使用该组钢板仓时,应认真阅读和理解本工程工艺流程图,正确掌握操作次序,防止意外事故发生(详见附录:钢板仓工程工艺流程图)(图一)。 1、钢板仓工程各项操作严格遵守钢板仓安全使用说明。 2、进料时,必须保证筒仓出料闸门全部关闭,仓内没有异杂物,筒仓人孔门应关闭锁紧等。(根据需要选择进料仓) 3、明确进出料的目标仓后再准备开机。 4、钢板仓进料开机严格按钢板仓工程工艺流程开机、关机原则进行开机、关机,系统开机空载正常运转10分钟(对设备及电器控制进行一次系统的全面的检查确认无误)后再进行投料,投料结束所有设备内原料输送完毕后再按程序关机。(见6.1、6.2) 5、系统开机空载运转检查内容: 5.1、设备系统检查: 5.1.1、对各连接部位进行全面检查,检查各连接是否牢固可靠。 5.1.2、检查各单机内腔应无杂物,各传动部位应灵活可靠。 5.1.3、对各单机各传动部位(轴承、减速器等)是否按各单机使用说明书要求保养到位。 5.1.4、对各设备各调整部位进行仔细检查,并按各设备使用说明书要求作必要的调整。

5.1.5、检查各传动系统运转是否正常。 5.1.6、检查各电机、轴承、减速器等处温升是否正常。 5.1.7、检查单机噪声、震动情况是否正常。 5.1.8、做好详细的记录,确定以上的状况正常后,进行下部程序操作。 5.2、控制系统检查: 5.2.1、检查各单机控制是否正常。 5.2.2、检查各单机联动控制是否正常,是否符合工艺操作要求。 5.2.3、检查各保护控制系统联动保护控制是否正常。 5.2.4、并做好详细的记录,确定以上的状况正常后,进行下部程序操作。 5.3、以及其他按国家标准,行业标准需要检查的项目是否正常 6、钢板仓进料开机、关机原则 6.1、开机顺序: 6.1.1、物料进入钢板仓时,按流程逆向顺序开机,即钢板仓119→电动闸门117→仓顶刮板机115→提升机112→双筒出清筛109→振动筛108→提升机103,同时打开除尘系统(刹克龙、脉冲、吸风分离器等)。6.1.2、物料从钢板仓出料时,按流程逆向顺序开机,即刮板机124→电动闸门124→手动闸门123→钢板仓119。 6.1.3、物料倒仓时,按流程顺序开机,即电动闸门124→电动三通125→刮板机126→提升机112→刮板机115→钢板仓119→手动闸门123。 6.2、关机顺序:按流程顺序关机(与开机顺序相反)。 7、当其中一只仓进料已满时(上料位器指示灯显示)或达到需要时,应停止进料并关闭所有进仓设备或把进料流程调入另一仓。 8、开始投料时,进料应均匀加料,逐步增加产量,不允许随意改变增大其产量,避免输送机超载,进料产量限定为设计最大进料产量。 9、单机开机、关机按该设备使用说明书要求做。

燃气输配课程设计说明书

燃气输配课程设计 说明书

《燃气输配》 课程设计 设计题目:某小区天然气中压环网设计所在学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 班级:建环111 学生姓名: xxxxxx 指导教师: xxxx 起讫日期: .9

目录 1.原始资料 (2) 1.1地理资料 (2) 1.2气象资料 (2) 1.3城镇燃气有关资料 (3) 1.4燃气用户资料 (3) 1.5参考资料 (4) 2. 各类用户用气量的计算....... . (4) 2.1居民用户 (4) 2.2公共建筑 (5) 3. 燃气输配方案的计算比较 (9) 3.1燃气管网系统 (9) 3.2燃气管网布线 (10) 3.3燃气管网水力计算 (11) 附录水力计算表 (18)

1.原始资料 1.1城市地理资料 某市某新城位于某省南部,位于东经113°52′~114°21′,北纬22°27′~22°39′。该小区规模6.95万人,人口密度7310人/平方公里,人民生活消费水平中等。(图纸按1:5万计算) 该市海拔高度7米; 平均大气压10.32m 水柱。 1.2气象资料 属亚热带季风气候,降水丰富。常年平均气温22.5℃(人最舒适温度18℃—22℃),极端气温最高38.7℃,最低0.2℃。无霜期为355天,平均年降雨量1924.3毫米,日照2120.5小时,最冷的一月平均温:15.4℃(平均最高:20℃,平均最低气温:12℃,天气和暖,冷空气侵袭时有阵寒)。最热的七月平均温:28.8℃,年平均风速二级(2.0米/秒) 1.3城市燃气有关参数 1.3.1气源种类:天然气 1.3.2 天然气组份(体积%) 表1.1天然气组份

柴油储罐设计说明书

钢制焊接常压容器设计说明(计算)书 编写:郭攀 审核:曾淦伟 批准:庆东 日期2018年3月21日省博来特石油设备安装分公司

一、设计概述 该产品为钢制焊接常压容器,盛装介质为柴油。柴油的理化特性包括:外观与性状:稍有粘性的棕色液体,熔点(℃):-18,相对密度(水=1):0.87-0.9,沸点(℃):282-338,闪点(℃):38,引燃温度(℃):257。该产品罐体为卧式单层容器,罐体横截面为圆形,封头为标准椭圆形,主体材质为Q235B,设计容积为1m3。 该产品设计按照NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》的要求进行,设计计算按照NB/T 47042-2014《钢制卧式容器》的有关规定进行。

二、基本参数表 参数名称数值单位参数名称数值单位 设计压力p 0.09 MPa 圆筒直径Di 100 mm 计算压力p c0.09 MPa 圆筒平均半径R a500 mm 圆筒材料Q235B 圆筒名义厚度δo 6 mm 封头材料Q235B 圆筒有效厚度δe 4.5 mm 鞍座材料Q235B 封头名义厚度δhn7.75 mm 圆筒材料常温许用应力[σ] 160 MPa 封头有效厚度δhe 6.25 mm 封头材料常温许用应力[σ]h160 MPa 鞍座垫板名义厚度δre 6 mm 圆筒材料设计温度下许用应 力 160 MPa 鞍座腹板名义厚度b o 6 mm 鞍座材料许用应力[σ]sa160 MPa 两封头切线间距离L 154 mm 地脚螺栓材料许用应力[σ]bt59 MPa 圆筒长度L c 150 mm 圆筒材料常温屈服强度R eL235 MPa 封头曲面深度h i250 mm 圆筒材料常温弹性模量E 2.06 × 105 MPa 鞍座轴向宽度b 200 mm 圆筒材料设计温度下弹性模 量E12.06 × 105 MPa 鞍座包角θ120 (°) 圆筒材料密度ρS 7.85 × 10-6 kg/mm 3 鞍座底板中心至封头切线 距离A 200 mm 封头材料密度ρh 7.85 × 10-6 kg/mm 3 焊接接头系数φ0.85 操作时物料密度ρo 8.4 × 10-7 kg/mm 3 设计温度20 ℃

燃气输配课程设计说明书

《燃气输配》 课程设计 设计题目:某小区天然气中压环网设计所在学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 班级:建环111 学生姓名: xxxxxx 指导教师: xxxx 起讫日期:

目录 1.原始资料 (2) 地理资料......................................................... (2) 气象资料......................................................... (2) 城镇燃气有关资料......................................................... .. (3) 燃气用户资料......................................................... . (3) 参考资料......................................................... (4) 2. 各类用户用气量的计算....... (7) 居民用户......................................................... . (4)

公共建筑......................................................... . (5) 3. 燃气输配方案的计算比较 (9) 燃气管网系统......................................................... . (9) 燃气管网布线......................................................... .. (10) 燃气管网水力计算......................................................... (11) 附录水力计算表......................................................... (18)

鸿业水管水力计算使用说明

水管水力计算 一、加载 1.将KtCnPub.dll拷入系统软件目录下。 2.加载ACSSgSlJs.arx之前请先加载KtCnCad.arx:。 二、运行 1.在命令行键入SgJs,回车,将出现程序的主界面。 2.界面说明 搜索分支:当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据程序提示选取计算水管。当成功搜索出图面管道系统后,最长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。 冷凝水量:当计算水管系统是冷凝水管系统时,该项可用,冷凝水管的水量是根据水管承担的负荷和用户设定的冷凝水量两者数据计算出来。 设备缺省水阻:风机盘管或者空调器的设备水阻,程序计算时会将此阻力计入到小计中去。 末端局阻系数:风机盘管或者空调器接管出一般还有阀门、过滤网等局阻系数,在此输入此局阻系数。相对于设备的水阻,此数值较小。 流量单位:根据用户选择不同的流量单位,显示的流量进行单位换算。

计算控制:程序在计算中根据用户选择的控制类型选取合适的管径。 控制数据设定:可以新建控制数据方案,可以更改已有的控制方案。 计算结果:显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数据。 3.使用说明 a.从图面上提取数据 单击搜索分支按钮 命令行提示: 命令: sgjs ESC返回 / 请选择要计算水管的远端: 选取要计算的水管的远端以后,程序返回到主界面。主界面如下: b.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过) 单击打开按钮 从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。

c.对于控制数据设定按钮:单击此按钮,将会出现如下对话框: 在此对话框中,可以修改已有的方案,可以添加新的控制数据方案。 注意:默认方案是不可以修改和删除的。 单击新建方案按钮,会出现新建方案对话框: 提示用户数据新的方案名称。 注意:新方案名称不能和已有的方案名称同名。

筒仓仓壁配筋计算

磨损区域仓壁配筋计算 载荷工况(a ):结构自重+贮料动态侧压力+仓壁摩擦力+背面风荷载+背面水平地震作用,求得磨损区域仓壁最大竖向轴力为:11050.1N =-(kN/m );最大环向轴力为:11439.5(/)Y N kN m =。 载荷工况(b ):结构自重+贮料动态侧压力+仓壁摩擦力+正面风荷载+正面水平地震作用求得磨损区域仓壁最大竖向轴力为:2877.3(kN/m)N =-;最大环向轴力为:21440.8(/)Y N kN m =。 从以上内力数据可以看出,21N N <,而1Y N 和2Y N 非常接近,说明正面风荷 载和正面水平地震作用对磨损区域仓壁竖向受力是有利的,而对仓壁的环向受力没有影响。即可以取仓壁的竖向轴力设计值为11050.1(/)N kN m =-,环向轴力设计值:1440.8(/)Y N kN m =。 设计数据: C30混凝土:21.43N/mm t f =,214.3N/mm c f =; HRB335钢筋:2300N/mm y y f f ==, ; (1)仓壁竖向受力钢筋计算 取1m 宽的仓壁为计算单元,仓壁厚度为380mm ,仓壁的竖向轴力设计值为11050.1(/)N kN m =-,仓壁竖向受力钢筋按轴心受压构件进行计算: s 0.9()c y N A A f f ?≤+ ,, 取稳定系数 1.0?=,则有 s 1050100( )(14.31000380)0.90.90300c y N f A A f --??≥=<,, 说明不需要按计算配置受力钢筋,仅需按构造配筋。 轴心受压构件最小配筋率为:,min 0.6%s ρ=,则有 s ,min 20.6%10003802280()s A A mm ρ=?=??=,

燃气设计计算说明书.

第1章建筑概况及基础资料 1.1工程名称 南京市康盛花园三期工程燃气设计 1.2建筑概况 本工程位于江苏省南京市。23号楼为四期工程这里不考虑。小区三期工程共有8幢住 宅楼。总用户数为361户。燃气接入管为低压管道。用户分布如下表: 1 1.3设计依据 1 ?《建筑燃气设计手册》袁国汀主编 2.《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006 3 ?《燃气输配》中国建筑工业出版社 4.《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009 1.4设计参数 100%用户选用双眼灶,灶具额定流量选用如下: 双眼灶:Q n=1.4m'/h

第2章庭院管道计算 2.1管材选用 现有管材主要有钢管、铸铁管和PE管。 钢管承载应力大、可塑性好、便于焊接,与其他管材相比,壁厚较薄、节省金属用量, 但耐腐蚀性较差,必须采取可靠的防腐措施;铸铁管抗腐蚀性能很强,但抗拉强度、抗弯 曲、抗冲击能力和焊接性能均不如钢管好;PE管具有良好的柔韧性且具有良好的耐腐蚀性, 埋地敷设不需要做防腐和阴极保护,弥补了钢管的最大缺点。除此之外,PE管具有良好的 气密性,严密性优于钢管;管内壁平滑,提高介质流速,提高输气能力,较之相同的金属管能输送更多的燃气;成本低,材质轻且卫生无毒。 综合以上的比较,本设计的庭院管道采用PE管以提高输送效率以及节省防腐投入。 聚乙烯燃气管道分为SDR11和SDR17.6两个系列。SDR为公称外径与壁厚之比。 SDR11系列宜用于输送人工煤气、天然气、气态液化石油气;SDR17.6系列宜用于输送天 然气,本工程输送的是人工煤气。 因此选用SDR11系列的聚乙烯燃气管材。 2.2管道布置 2.2.1 地下燃气管道应埋设在冰冻线以下,本设计不存在冰冻线的问题,但同样,有最小 覆土深度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在车行道下时,不得小于0.8m;埋设 在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m ;埋设在庭院(指绿化地及货载汽车不能进入之地)内时,不得小于0.3m。 在本设计中,考虑到现在小区内车辆的普及率,埋地深度都在0.9m及以上。 2.2.2 地下燃气管道应坡向凝水缸,其坡度一般不小于0.003,本设计取用0.005。布线时 应尽量使管道坡度与地面坡度方向一致,以减少土方量;凝水缸设在管道坡向改变时 管道的最低点,两相邻凝水器之间距离一般为200?500m。管道坡向不变时,间距一 般为500m左右。 2.2.3 地下燃气管道穿越城镇主要干道时,应敷设在套管内,并应符合一定要求。 2.2.4 燃气管道不得在地下穿过房屋及其它建筑物,不得平行敷设在电车轨道之下,也不 得与其它地下设施上下并置。

鸿业水力计算器V40版使用说明Word文档

鸿业水力计算器V4.0.0版使用说明 “鸿业水力计算器”无需进行安装,点击“SLJS.exe”即可运行使用,程序主界面如下: 该版主要新增、加强的功能如下: 1、水管计算增加"流量/负荷,比摩阻->管径,阻力"功能。 2、对话框界面可拖动大小。 3、提供"打开/保存"功能。 4、生成Excel计算书。 5、管段列表框计算后显示所有管段的统计结果。 6、优化文本计算书,使其数据对其,更易查看。 7、可以直接输入负荷或输入流量,操作更简易。 一、界面说明: 1、计算: 对当前管段进行水力计算,包括对各管段的统计。

比如,我们在管段列表中输入一负荷为12kW,管径DN15,管长为50m的管段,并设置好其他相应的计算参数、依据等,见下图: 点击按钮,对序号为1的管段进行计算,结果界面如下:

2、保存: 点击按钮,保存当前的所有计算管段、计算参数及依据等,参考界面如下:

3、打开 点击按钮,打开现有的水力计算文件(后缀名为“.hysl”),参考界面如下: 4、 点击按钮,生成Excel计算书,参考界面如下:

5、 点击按钮,生成文本计算书,参考界面如下: 6、退出 点击按钮,退出程序。 备注:退出时,对于本机没有安装正版“暖通空调Acs5.0”(包括后续版本)的,会弹出一广告图片,时间一秒左右,除此之外,不影响任何使用。 7、帮助 点击按钮,弹出软件帮助界面,如下:

二、使用注意事项: 1、在“计算依据”中选择“输入负荷”,如图:, 从而可以在管段列表中输入管段负荷值(此时流量为不可输状态),水力计算时由负荷计算出相应的流量,如下图: 2、在“计算依据”中选择“输入流量”,如图:, 从而可以在管段列表中输入管段流量值(此时负荷为不可输状态),水力计算时由流量计算出相

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