肥西县金云国际小区燃气管道工程设计.doc
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1、安徽建筑工业学院建筑环境与热能工程系安徽建筑工业学院环境与能源工程学院毕 业 设 计 (论 文)专 业: 08建筑环境与设备工程 班 级: (2)班 姓 名: 周 东 飞 学 号: 08203020233 课 题: 肥西县金云国际小区燃气管道工程设计 指导教师: 王造奇 2012年 6 月 10 日摘要本工程为肥西县云谷路金云国际小区天燃气管道设计。根据小区规模和布局,合理规范设地设计管线,使施工便利性和经济性最大化。本设计的主要内容还包括:气源性质计算,庭院燃气管网和室内燃气管道的水力计算,施工图设计,管道的选材、施工、防腐和验收等。关键词:庭院燃气管道 室内燃气管道 水力计算 施工图设计A
2、bstractThis engineering is FeiXi Jin Yun International district gas pipeline design. According to Residential quarters size and layout , Reasonable standard set design of pipeline . The construction convenience and the efficiency maximization.The design of the main content includes: air properties c
3、alculation, the courtyard gas network and indoor gas pipeline hydraulic calculation and pipe materials, construction, anti-corrosion and acceptance, etc.Key words:Courtyard gas pipeline Indoor gas pipeline Hydraulic calculation Construction documents design目录第1章 绪论1第2章 设计基础资料12.1设计依据12.2工程概况1第3章 气源性
4、质计算23.1天然气组分23.2气源性质计算23.2.1平均分子量计算23.2.2平均密度和相对密度计算33.2.3 动力粘度和运动粘度计算43.2.4低热值计算53.2.5 爆炸极限计算5第4章 庭院燃气管网的布置74.1 调压柜的选择和选型74.1.1 调压柜的选着74.1.2 小区楼栋情况表74.1.3 小区总用气量的计算84.1.4 调压器的选择-94.1.5 调压装置的设置要求-94.2庭院燃气管网布置104.2.1 布线的依据和要求104.2.2 庭院管网的平面布置图124.3庭院管道管材的选择154.3.1 管材的选择154.3.1 PE管系列选择16第5章 庭院管网水力计算17
5、5.1 中压管段的水力计算175.2庭院低压管段水力计算195.2.1庭院管网干管水力计算215.2.2庭院管网支管水力计算23第6章 室内燃气管道布置与水力计算266.1 管材、管件选择要求266.2燃气引入管敷设位置确定276.3架空管的敷设要求286.4 室内燃气管道水力计算306.4.1室内然气管道的计算步骤306.4.2室内燃气管道水力计算31第7章 管道的施工与验收427.1 各类管材管件的技术要求427.2 PE管的敷设与连接427.2.1 燃气用PE管道施工要求427.2.2 PE管焊接437.3 镀锌钢管连接447.4管沟开挖、回填447.4.1 开挖447.4.2 回填44
6、7.5阀门的选择与安装477.6管道防腐487.7管道的吹扫487.8强度试验497.9严密性试验497.10 工程验收50致谢51参考文献51附录一:英文原文52附录二:中文译文58附录三:论文综述62附录四:图纸目录70第1章 绪论在我国天然气事业有很好的发展前景,天然气作为优质的有燃料型能源,在优化我国能源消费结构、平衡我国能源分布不均衡,改善生存环境、控制有害气体排放方面将及其重要的作用。城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分,不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和经济利益,而且已日益成为国民经济中具有先导性、环保性的基础产业,并已成为我国目前重点扶植和鼓励的产业。伴随着我国能源结构
7、的调整,特别是西气东输,川气东送等一批国家重点天然气工程的相继建成投产和开工建设,为城市燃气的大发展提供前所未有的机遇。在管道气丰富的城市,各类新建小区必然配套天然气管道,为了满足用户的使用要求和安全要求,合理规范的设计小区燃气管网的重要性就尤为突出。本设计便是基于规范要求,合理布置小区庭院和室内燃气管网,通过计算来选择经济有效的方案,并完成施工验收。第2章 设计基础资料2.1设计依据1. 城镇燃气设计规范 (GB50028-2006)2. 燃气工程设计手册 北京(严铭卿)(中国建筑工业出版社)3. 燃气供应工程(张爱凤)(合肥工业大学出版社)4. 城镇燃气输配工程施工及验收规范 (CJJ33
8、-2005)5. 城镇燃气输配工程施工工艺标准 (CJYT QB001-2006)6. 聚乙烯燃气管道工程技术规范 (CJJ63-2004)2.2工程概况(1)本设计为肥西县金寨云谷路金云国际小区庭院及室内燃气管网设计,小区内包括9栋住宅楼,其中多层住宅楼5栋,26F高层住宅1栋,27F高层住宅1栋,28F高层住宅2栋,居民用户共计794户,每户按安装一台双眼灶(0.8m3/h)和一台快速热水器(1.7m3/h)的使用流量来设计。第3章 气源性质计算3.1天然气组分 1、小区气源压力大约为为0.4Mpa,气源参数见表3-1 表3-1 CH4C2H6C3H8C3H6CO2N291.35.52.0
9、0.30.500.40 2、天然气各组分在标准状态下基本性质参数见下表3.1-1 表3-2组 分甲烷乙烷丙烷丙烯二氧化碳氮气含量(%)91.35.520.30.50.4分子量16.04330.0744.0942.08144.009828.0134摩尔容积(m3/kmol)22.36222.18721.93621.9922.260122.403密度(kg/m3)0.71741.35532.01021.91361.97711.2504动力粘度106(Pas)10.3958.67.5027.64914.02316.671运动粘度106(m2/s)14.56.413.813.997.0913.3低热值
10、(MJ/m3)35.09264.39793.2487.66700临界温度(K)191.05305.45368.85364.75304.2126.2临界压(Mpa)4.64074.88394.39754.76237.38663.3944爆炸下限(%)52.92.12爆炸上限(%)15139.511.73.2气源性质计算 燃气是由多种可燃与不可燃成分组成的混合物,主要是碳氢化合物、氢气、一氧化碳等可燃成分和二氧化碳、氮气、氧气、硫化氢、水汽、微量的惰性气体氦气等不可燃成分组成。燃气是由互不发生化学反应的多种单一组分气体混合而成。它的平均性质参数可由单一组分气体的性质按混合法则求得,具体计算过程如下
11、述。3.2.1平均分子量计算混合气体不能用一个化学分子式表示,因而没有真正的分子量,所谓混合气体的平均分子量是各组分气体的折合分子量,它取决于组成气体的种类和成分。平均分子量的计算是其余各性质参数计算的基础,计算公式如下:M=(yi Mi)式中:M -混合气体平均分子量yi-各单一气体容积成分(%)Mi-各单一气体分子量M= (yiMi) =(91.316.04+5.530.07+244.09+0.342.081 +0.544.0098+0.428.0134) =17.643.2.2平均密度和相对密度计算1)平均密度:单位体积燃气所具有的质量。 =(yii )式中: yi-各单一气体容积成分(
12、%) i-标准状态下各单一气体密度(kg/m3)=(yii ) = (91.30.7174 + 5.51.3553 + 22.0102+ 0.31.9136+ 0.51.9991+0.41.2054)= 0.79 kg/m32)相对密度:气体的密度与相同状态的空气密度的比值 S= 式中:-混合气体的平均密度(kg/m3) 1.293-标准状态下空气的密度(kg/m3) S=0.789583/1.293=0.61通过相对密度的计算,发现该燃气的密度比同状态下的空气密度小,这样在室内立管的水力计算时就会产生附加压头;另外在调压柜的放散管的设置上也运用了这一原理。3.2.3 动力粘度和运动粘度计算由
13、于水力计算的需要,我们要计算气源的运动粘度,下面先计算动力粘度。混合气体的动力粘度可以近似地按下式计算:= 其中混合气体的质量成分按下列式计算: gi= 100=%求得: g CH4 =(91.316.043)/1764.125100%=83.03% gC2H6 =(5.530.07)/1764.125100%=9.37%gC3H8 =(244.09)/1764.125100%=5.00%gC3H6=(0.342.081)/1764.125100%=0.72%gN2 =(0.528.0134)/1764.125100%=0.64%gCO2 =(0.544.01)/1764.125100%=1.
14、25%所以:=10.0410-6Pas混合气体的运动粘度可按下列式计算:= =12.7110-6 m2/s3.2.4低热值计算燃气的热值是指单位数量的燃气完全燃烧时放出的全部热量,单位为kJ/m3;燃气的热值分为高热值和低热值。高热值是指单位数量的燃气完全燃烧后,燃烧产物与周围环境恢复到燃烧前的原始温度,燃烧产物中的水蒸气凝结成同温度的水后所放出的全部热量;低热值则是指在上述条件下,烟气中的水蒸气仍以蒸汽状态存在时所获得全部热量。在实际燃烧中,烟气排放温度均比水蒸气凝结温度高得多,水蒸气并没有凝结为水,而是随烟气一起排入大气,水蒸气的凝结热得不到利用,故工程计算中,一般采用低热值为计算依据。混
15、合气体的低位热值计算可按下列式H = (yiHi)式中: H-混合气体的低位热值 yi-各单一气体的容积成分 Hi-各单一气体的低位热值(Mj/Nm)H = (91.335.9025.564.397293.240.387.667) =37.71 MJ/Nm3.2.5 爆炸极限计算因为燃气是易燃爆性物,爆炸极限至关重要.所以我们要对气源的爆炸极限精确计算。爆炸下限: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。爆炸上限: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。可按下式计算这种燃气的爆炸极限(公
16、式见参考文献【3】中式1-51) 惰性气体与可燃气体组合如下:yCH4+yCO2=(91.3.3+0.5)%=91.8% 由文献【3】中图1-10查得在上述混合比时的爆炸极限为:5.0%16.0%;yC3H8+yN2=(2+0.4)%=2.4% 由文献【3】中图1-11查得在上述混合比时的爆炸极限为:2.9%11.0%;另外由表3.1-1可查得:乙烷的爆炸极限为2.9%-13%;丙烯的爆炸极限为2.0%-11.7%;所以: Ll=Lh=计算结果见表3.2-1 表3-3平均密度(kg/m3) 0.79相对密度S(kg/m3)0.61平均分子量M17.6低位发热值H(MJ/m3)37.71动力粘度
17、(Pa/s)10.0410-6运动粘度(m2/s)12.7110-6爆炸极限L(%)4.71-15.61第4章 庭院燃气管网的布置4.1 小区调压柜的选择和选型调压柜包括调压装置及调压室的建筑物或构建物等,承担用气压力的调节。是城市燃气管网系统中调压和稳定管网压力的设施。通常有调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管、监视装置及测量仪表等组成。4.1.1调压柜的选址调压柜的选址:原则上调压柜的选址要设定在燃气负荷中心或接近大型用户的地方,以减少大管径管段的长度,节约成本,并尽可能的避开小区的景观中心和娱乐休闲广场。由于气源位于云谷路上,故要从小区西侧引入气源。有三个入口可以引入气源,分别是云谷路
18、上的北面次入口,中间的主入口,以及南面的次入口。由于主入口人流密集而且主入口对面是中心景观,考虑到小区的美观和居民的出入安全不宜从主入口引入气源,在主入口附近设置调压柜;最北面的次入口离气源中心太远不宜引入;南面的次入口附近有消防登高地故不能设置调压柜,所以要是从南面的次入口引入起源,中压管道要绕过2#楼,到2#北面的开阔地带,西面是3层的商业楼,空气流动顺畅调压柜放散臭气不影响居民生活且靠近起源中心,此处可以设置调压柜。综合考虑从南面的次入口引入气源,在2#楼北面设置调压柜。4.1.2 小区楼栋情况统计表具体楼栋情况统计见表4-1) 表4-1肥西县云谷路金云国际小区楼栋情况统计表楼号层数户型
19、户数备注1#6FA户型362#26FD户型981-3层商业(部分)3#6FB户型364#27FE户型1461-2层商业3层部分商业5#6FB户型366#28FE户型1561-2层商业3层部分商业7#6FB户型368#6FC户型369#28FD户型361-3层商业(部分)总计总计9幢楼,共计794户,其中高层614户,多层180户4.1.3用气量计算本设计的用气量均为居民生活用气量,商业用气仅做中压预留。该小区共有794户,每户用气量指标均按一台双眼灶具和一台燃气热水器计算,双眼灶具的额定流量为0.8Nm/h,燃气热水器的额定流量为1.7Nm/h。小区燃气管道的计算流量:由于居民住宅使用燃气的数
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