Jak vypočítat průtok plynu v potrubí?
Pro výpočet vnitřního průměru nízkotlakého plynovodu zadejte potřebné parametry pro výpočet a klikněte na tlačítko „Vypočítat“.
Komentáře
Co se ti líbilo?:
Děkuji moc za tak vzácný program!)
Co je potřeba změnit?:
Chtěl bych si stáhnout přenosný program v případě, že není přístup k síti
Co se ti nelíbilo?:
žádná mobilní aplikace
Hmotnostní tok plynu
Délka plynovodu
Počet trubek (looping)
Teplota plynu
Přípustný pokles tlaku
Kinematický viskozitní koeficient
Pro výpočet vnitřního průměru nízkotlakého plynovodu zadejte potřebné parametry pro výpočet a klikněte na tlačítko „Vypočítat“
Vnitřní průměr plynovodu
SPBT (propan-butan)
košík
0 aaapozice aaapozice 0,00 € (prázdné)
![]() |
| Přišla břidlicová revoluce? Nebo kdo v Rusku umí lhát? |
![]() |
| Ruský plyn – cesta do Číny |
![]() |
| Auto s palivovými nádržemi mělo nehodu |
![]() |
| Daň z nemovitosti 2013 |
![]() |
| Ceny plynu a elektřiny se zvýšily |
| Ruští oligarchové se předvádějí: Alisher Usmanov koupil Villa Merloni, která patřila Antoniu Merlonimu |
| Nejlepší společnost 2012: „Antonio Merloni“ získal čestný titul „Společensky odpovědný podnik“ |
| Plynové nádrže s novým plastovým „kloboučkem“ |
![]() | Regulační dokumentace |
![]() | Zařízení Terricom Group: žádné výparníky! |
![]() | Rychlý výpočet plynofikace |
![]() | Studium norem: vzdálenosti od plynové nádrže k. |
![]() | Studium norem: kontrola plynu a bezpečnost |
| Jak dodávat plyn do soukromého domu, pokud není registrován |
| Plynový držák není překážkou pro postele |
| „Pojďme na to“ za tři? |
![]() | Záležitosti |
![]() | Autonomní |
![]() | Zimní verdikt |
![]() | Dvě farmy |
![]() | Společně |
![]() | Dárek (příběh) |
Vyhledávání na webu
informace
- O nás
- Naše kontakty
- Napsat dopis
- Platba a dodávka
- Půjčování
- Výpočet zplyňování
Naše návrhy
- Nové produkty
- Nejprodávanější
- Specialista. nabídky
- Výrobci
- Adresář
Váš účet
Jsme online
Telefony
+7 (495) 108-7944
+7 (495) 979-6822
Při projektování potrubí se volba rozměrů potrubí provádí na základě hydraulického výpočtu, který určí vnitřní průměr potrubí, aby prošlo potřebné množství plynu s přijatelnými tlakovými ztrátami nebo naopak tlakovou ztrátou při přepravě požadovaného množství. plynu přes srubové domy daného průměru.
Odolnost proti pohybu plynu v potrubí se skládá z lineárních třecích odporů a lokálních odporů: třecí odpory „fungují“ po celé délce potrubí a lokální se vytvářejí pouze v místech změny rychlosti a směru pohybu plynu (rohy, T-kusy atd.). Podrobné hydraulické výpočty plynovodů se provádějí podle vzorců uvedených v SP 42-101–2003, které zohledňují jak způsob pohybu plynu, tak součinitele hydraulického odporu plynovodů. Zde je uvedena zkrácená verze.
Pro výpočet vnitřního průměru plynovodu použijte vzorec:
kde dp je návrhový průměr, cm; A, m, m1 – koeficienty v závislosti na kategorii sítě (tlaku) a materiálu plynovodu; Q — návrhová spotřeba plynu, m 3 /h, za normálních podmínek; ΔР ud — měrná tlaková ztráta (Pa/m pro nízkotlaké sítě)
Tady ΔР další — přípustná tlaková ztráta (Pa); L – vzdálenost k nejvzdálenějšímu bodu, m Koeficienty A, m, m1 jsou určeny z níže uvedené tabulky.
Vnitřní průměr plynovodu je převzat ze standardního rozsahu vnitřních průměrů potrubí: nejbližší větší je pro ocelové plynovody a nejbližší menší je pro polyetylenové.
Vypočtená celková tlaková ztráta plynu v nízkotlakých plynovodech (od zdroje dodávky plynu k nejvzdálenějšímu zařízení) je akceptována nejvýše 1,80 kPa (včetně distribučních plynovodů – 1,20 kPa), v přívodních plynovodech a vnitřních plynovody – 0,60 kPa.
Pro výpočet tlakové ztráty je nutné určit takové parametry, jako je Reynoldsovo číslo, které závisí na charakteru pohybu plynu, a koeficient hydraulického tření λ. Reynoldsovo číslo je bezrozměrný poměr, který odráží režim, ve kterém se kapalina nebo plyn pohybuje: laminární nebo turbulentní.
Přechod z laminárního na turbulentní režim nastává při dosažení takzvaného kritického Reynoldsova čísla R ekp . Když Re < Re kp proudění probíhá v laminárním režimu, při Re > Re kp — mohou nastat turbulence. Kritická hodnota Reynoldsova čísla závisí na konkrétním typu proudění.
Reynoldsovo číslo jako kritérium pro přechod z laminárního na turbulentní proudění a zpět funguje relativně dobře pro tlakové proudění. Při přechodu na volné proudění se přechodová zóna mezi laminárním a turbulentním režimem zvětšuje a použití Reynoldsova čísla jako kritéria není vždy platné.
Reynoldsovo číslo je poměr setrvačných sil působících v proudění k viskózním silám. Reynoldsovo číslo lze také považovat za poměr kinetické energie tekutiny ke ztrátě energie na charakteristické délce.
Reynoldsovo číslo ve vztahu k uhlovodíkovým plynům je určeno následujícím vztahem:
kde Q je průtok plynu, m3/h, za normálních podmínek; d je vnitřní průměr plynovodu, cm; π—číslo pí; ν je koeficient kinematické viskozity plynu za normálních podmínek, m 2 /s (viz tabulka 2.3).
Průměr plynovodu d musí splňovat podmínku:
kde n je ekvivalentní absolutní drsnost vnitřního povrchu stěny trubky, která se rovná:
– pro nové ocelové – 0,01 cm;
— pro použité ocelové — 0,1 cm;
– pro polyethylen, bez ohledu na provozní dobu – 0,0007 cm.
Součinitel hydraulického tření λ je určen v závislosti na způsobu pohybu plynu plynovodem, charakterizovaný Reynoldsovým číslem. Pro laminární proudění plynu (Re ≤ 2000):
Pro režim kritického pohybu plynu (Re = 2000–4000):
A = 0,0025 Re 0,333 (5.6)
Pokud hodnota Reynoldsova čísla překročí 4000 (Re > 4000), jsou možné následující situace. Pro hydraulicky hladkou stěnu s poměrem 4000 < Re < 100000 XNUMX:
A = 0,3164/25 Re 0,25 (5.7)
Pro Re > 100000 XNUMX:
λ = 1/(1,82 logRe – 1,64) 2 (5.8)
Pro hrubé stěny při Re > 4000:
Po stanovení výše uvedených parametrů se pomocí vzorce vypočte pokles tlaku pro nízkotlaké sítě
kde P н — absolutní tlak na začátku plynovodu, Pa; R к — absolutní tlak na konci plynovodu, Pa; λ – koeficient hydraulického tření; l je odhadovaná délka plynovodu o konstantním průměru, m; d je vnitřní průměr plynovodu, cm; ρ — hustota plynu za normálních podmínek, kg/m3; Q – spotřeba plynu, m 3 / h, za normálních podmínek;
Spotřeba plynu v úsecích nízkotlakých externích plynovodů s náklady na cestu plynu by měla být stanovena jako součet nákladů na tranzit a 0,5 nákladů na cestu plynu v daném úseku. Pokles tlaku v místních odporech (kolena, T-kusy, uzavírací armatury atd.) se zohlední zvýšením skutečné délky plynovodu o 5–10 %.
U vnějších nadzemních a vnitřních plynovodů se odhadovaná délka plynovodů určuje podle vzorce:
kde l 1 — skutečná délka plynovodu, m; Σξ je součet místních součinitelů odporu úseku plynovodu; d je vnitřní průměr plynovodu, cm; λ je součinitel hydraulického tření, stanovený v závislosti na režimu proudění a hydraulické hladkosti stěn plynovodu.
Lokální hydraulický odpor v plynovodech a z toho vyplývající tlakové ztráty vznikají při změně směru pohybu plynu a také v místech, kde se proudy oddělují a spojují. Zdrojem lokálního odporu jsou přechody z jedné velikosti plynovodu do druhé, kolena, kolena, T-kusy, kříže, kompenzátory, uzavírací, regulační a pojistné ventily, sběrače kondenzátu, hydraulické ventily a další zařízení, která vedou ke stlačení, roztažení a ohybu toků plynu. Pokles tlaku v místních odporech uvedených výše lze zohlednit zvýšením projektované délky plynovodu o 5–10 %. Odhadovaná délka vnějšího nadzemního a vnitřního plynovodu
kde l 1 — skutečná délka plynovodu, m; Σξ je součet lokálních součinitelů odporu úseku plynovodu délky l 1 l э — konvenční ekvivalentní délka přímého úseku plynovodu, m, jehož tlaková ztráta se rovná tlakové ztrátě v místním odporu s hodnotou koeficientu ξ = 1.
Ekvivalentní délka plynovodu v závislosti na způsobu pohybu plynu v plynovodu:
— pro režim laminárního pohybu
— pro kritické podmínky proudění plynu
l э = 12,15 d 1,333 vs 0,333 /Q 0,333 (5.14)
— pro celou oblast turbulentního pohybu plynu
Při výpočtu vnitřních nízkotlakých plynovodů pro obytné budovy jsou přípustné tlakové ztráty plynu v důsledku místního odporu, % lineárních ztrát:
– na plynovodech od vstupů do objektu ke stoupačce – 25;
— na stoupačkách — 20;
– na vnitřní elektroinstalaci – 450 (s délkou elektroinstalace 1–2 m), 300 (3–4 m), 120 (5–7 m) a 50 (8–12 m),
Přibližné hodnoty součinitele ξ pro nejběžnější typy lokálních odporů jsou uvedeny v tabulce. 5.2.
Pokles tlaku v potrubí kapalné fáze LPG je určen vzorcem:
H = 50λV 2 ρ/d (5.12)
kde λ je koeficient hydraulického tření (určený vzorcem 5.7); V je průměrná rychlost pohybu zkapalněných plynů, m/s.
S přihlédnutím k antikavitační rezervě se předpokládají průměrné rychlosti pohybu kapalné fáze:
— v sacích potrubích — ne více než 1,2 m/s;
— v tlakovém potrubí — ne více než 3 m/s.
Při výpočtu nízkotlakých plynovodů se bere v úvahu hydrostatická výška Hg, daPa, určená vzorcem
kde g je tíhové zrychlení, 9,81 m/s 2 ; h je rozdíl v absolutních výškách počátečního a konečného úseku plynovodu, m; ρ а — hustota vzduchu, kg/m3, při teplotě 0 °C a tlaku 0,10132 MPa; ρ – hustota plynu za normálních podmínek kg/m3.
Při provádění hydraulických výpočtů nadzemních a vnitřních plynovodů, s přihlédnutím ke stupni hluku vytvářeného pohybem plynu, by rychlost pohybu plynu měla být brána jako ne více než 7 m/s pro nízkotlaké plynovody, 15 m/s pro středotlaké plynovody, 25 m/s pro vysokotlaké plynovody .
Tabulka 5.2. Lokální koeficienty odporu ξ pro turbulentní pohyb plynu (Re > 3500)
| Typ místního odporu | Hodnota | Typ místního odporu | Hodnota |
| Ohyby: | Sběrače kondenzátu | 0,5-2,0 | |
| ohnuté hladké | 0,20-0,15 | Hydraulické ventily | 1,5-3,0 |
| svařované segmentové | 0,25-0,20 | Náhlé rozšíření potrubí | 0,60-0,25 |
| Zátkový ventil | 3,0-2,0 | Náhlé zúžení potrubí | 0,4 |
| Ventily: | Plynulé rozpínání potrubí (difuzorů) | 0,25-0,80 | |
| paralelní | 0,25-0,50 | Hladké zúžení potrubí (konfuséry) | 0,25-0,30 |
| se symetrickým zúžením stěny | 1,30-1,50 | Tees | |
| Kompenzátory: | sloučit vlákna | 1,7 | |
| vlnitý | 1,7-2,3 | oddělení závitů | 1,0 |
| ve tvaru lyry | 1,7-2,4 | ||
| ve tvaru U | 2,1-2,7 | ||
Chcete-li vypočítat konfiguraci zařízení, musíte kontaktovat manažera. Vedoucí podá žádost na oddělení hlavního projektanta.
Rozšíření Office Manager 1437















