- PS per clavegueram
- Capacitat de la canonada d'aigua
- Passabilitat de la canonada en funció del diàmetre
- Taula de capacitat de canonades per temperatura del refrigerant
- Taula de capacitat de canonada en funció de la pressió del refrigerant
- Procediment per a la col·locació d'un gasoducte
- Instal·lació de l'alça i preparació del local
- Les subtileses de la construcció del sistema intern
- Normes de soldadura, muntatge i recepció
- Reducció del consum de gas
- Aïllament de parets, teulades, sostres
- substitució de finestres
- altres mètodes
- Mètodes de col·locació
- Classificació de les canonades de gas
- Paràmetres dimensionals
- Càlcul del consum de gas
- Per potència de la caldera
- Per quadratura
- En funció de la pressió
- Càlcul del diàmetre
- Tenint en compte la pèrdua de calor
- Amb mostrador i sense
- Quins documents es necessitaran?
- Per què gasificar la casa?
- Codi de bones pràctiques per al disseny i la construcció disposicions generals per al disseny i la construcció de sistemes de distribució de gas a partir de canonades metàl·liques i de polietilè la disposició general i el sistema de distribució de gas de construcció d'acer i
PS per clavegueram
La subestació de clavegueram depèn del sistema d'eliminació d'aigües residuals utilitzat: pressió o gravetat. La definició de PS es basa en les lleis de la ciència de la hidràulica. Per calcular el PS del sistema de clavegueram, no només necessitareu fórmules complexes per al càlcul, sinó també informació tabular.
Per determinar el cabal volumètric d'un líquid, es pren una fórmula del tipus següent:
q=a*v;
on, a és l'àrea de cabal, m2;
v és la velocitat de moviment, m/s.
L'àrea de flux a és la secció que és perpendicular en cada punt a la velocitat de les partícules del flux de fluid. Aquest valor també es coneix amb un nom com l'àrea de flux lliure. Per determinar el valor indicat s'utilitza la fórmula: a = π*R2. El valor de π és constant i és igual a 3,14. R és el radi de la canonada al quadrat. Per esbrinar la velocitat a la qual es mou el flux, haureu d'utilitzar la fórmula següent:
v = C√R*i;
on, R és el radi hidràulic;
С – coeficient d'humectació;
I - angle de pendent.
Per calcular l'angle de pendent, cal calcular I=v2/C2*R. Per determinar el coeficient de humectació, cal utilitzar la fórmula següent: C=(1/n)*R1/6. El valor de n és el coeficient de rugositat de les canonades, igual a 0,012-0,015. Per determinar R, s'utilitza la fórmula:
R=A/P;
on, A és l'àrea de la secció transversal de la canonada;
P és el perímetre humit.
El perímetre humit és la línia al llarg de la qual el flux en secció transversal entra en contacte amb les parets sòlides del canal. Per determinar el valor del perímetre mullat en una canonada rodona, haureu d'utilitzar la fórmula següent: λ=π*D.
La taula següent mostra els paràmetres per calcular la PS de les canonades de clavegueram de residus d'un mètode sense pressió o per gravetat. La informació es selecciona en funció del diàmetre de la canonada, després de la qual es substitueix per la fórmula adequada.
Si necessiteu calcular el PS del sistema de clavegueram per a sistemes de pressió, les dades es prenen de la taula següent.
Capacitat de la canonada d'aigua
Les canonades d'aigua a la casa s'utilitzen amb més freqüència.I com que estan sotmesos a una gran càrrega, el càlcul del rendiment de la xarxa d'aigua es converteix en una condició important per a un funcionament fiable.
Passabilitat de la canonada en funció del diàmetre
El diàmetre no és el paràmetre més important a l'hora de calcular la permeabilitat de la canonada, però també afecta el seu valor. Com més gran sigui el diàmetre interior de la canonada, més gran serà la permeabilitat, així com menor serà la possibilitat d'obstruccions i taps. Tanmateix, a més del diàmetre, cal tenir en compte el coeficient de fricció de l'aigua a les parets de la canonada (valor de la taula per a cada material), la longitud de la línia i la diferència de pressió del fluid a l'entrada i sortida. A més, el nombre de corbes i accessoris a la canonada afectarà molt la permeabilitat.
Taula de capacitat de canonades per temperatura del refrigerant
Com més alta sigui la temperatura de la canonada, menor serà la seva capacitat, ja que l'aigua s'expandeix i, per tant, crea fricció addicional.
Per a la fontaneria, això no és important, però en els sistemes de calefacció és un paràmetre clau
Hi ha una taula per calcular la calor i el refrigerant.
Taula 5. Capacitat de la canonada en funció del refrigerant i de la calor que es desprengui
| Diàmetre del tub, mm | Ample de banda | |||
| Per calor | Per refrigerant | |||
| Aigua | Vapor | Aigua | Vapor | |
| Gcal/h | t/h | |||
| 15 | 0,011 | 0,005 | 0,182 | 0,009 |
| 25 | 0,039 | 0,018 | 0,650 | 0,033 |
| 38 | 0,11 | 0,05 | 1,82 | 0,091 |
| 50 | 0,24 | 0,11 | 4,00 | 0,20 |
| 75 | 0,72 | 0,33 | 12,0 | 0,60 |
| 100 | 1,51 | 0,69 | 25,0 | 1,25 |
| 125 | 2,70 | 1,24 | 45,0 | 2,25 |
| 150 | 4,36 | 2,00 | 72,8 | 3,64 |
| 200 | 9,23 | 4,24 | 154 | 7,70 |
| 250 | 16,6 | 7,60 | 276 | 13,8 |
| 300 | 26,6 | 12,2 | 444 | 22,2 |
| 350 | 40,3 | 18,5 | 672 | 33,6 |
| 400 | 56,5 | 26,0 | 940 | 47,0 |
| 450 | 68,3 | 36,0 | 1310 | 65,5 |
| 500 | 103 | 47,4 | 1730 | 86,5 |
| 600 | 167 | 76,5 | 2780 | 139 |
| 700 | 250 | 115 | 4160 | 208 |
| 800 | 354 | 162 | 5900 | 295 |
| 900 | 633 | 291 | 10500 | 525 |
| 1000 | 1020 | 470 | 17100 | 855 |
Taula de capacitat de canonada en funció de la pressió del refrigerant
Hi ha una taula que descriu el rendiment de les canonades en funció de la pressió.
Taula 6. Capacitat de la canonada en funció de la pressió del líquid transportat
| El consum | Ample de banda | ||||||||
| Tub DN | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
| Pa/m – mbar/m | inferior a 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,3 m/s | ||||||
| 90,0 – 0,900 | 173 | 403 | 745 | 1627 | 2488 | 4716 | 9612 | 14940 | 30240 |
| 92,5 – 0,925 | 176 | 407 | 756 | 1652 | 2524 | 4788 | 9756 | 15156 | 30672 |
| 95,0 – 0,950 | 176 | 414 | 767 | 1678 | 2560 | 4860 | 9900 | 15372 | 31104 |
| 97,5 – 0,975 | 180 | 421 | 778 | 1699 | 2596 | 4932 | 10044 | 15552 | 31500 |
| 100,0 – 1,000 | 184 | 425 | 788 | 1724 | 2632 | 5004 | 10152 | 15768 | 31932 |
| 120,0 – 1,200 | 202 | 472 | 871 | 1897 | 2898 | 5508 | 11196 | 17352 | 35100 |
| 140,0 – 1,400 | 220 | 511 | 943 | 2059 | 3143 | 5976 | 12132 | 18792 | 38160 |
| 160,0 – 1,600 | 234 | 547 | 1015 | 2210 | 3373 | 6408 | 12996 | 20160 | 40680 |
| 180,0 – 1,800 | 252 | 583 | 1080 | 2354 | 3589 | 6804 | 13824 | 21420 | 43200 |
| 200,0 – 2,000 | 266 | 619 | 1151 | 2486 | 3780 | 7200 | 14580 | 22644 | 45720 |
| 220,0 – 2,200 | 281 | 652 | 1202 | 2617 | 3996 | 7560 | 15336 | 23760 | 47880 |
| 240,0 – 2,400 | 288 | 680 | 1256 | 2740 | 4176 | 7920 | 16056 | 24876 | 50400 |
| 260,0 – 2,600 | 306 | 713 | 1310 | 2855 | 4356 | 8244 | 16740 | 25920 | 52200 |
| 280,0 – 2,800 | 317 | 742 | 1364 | 2970 | 4356 | 8566 | 17338 | 26928 | 54360 |
| 300,0 – 3,000 | 331 | 767 | 1415 | 3076 | 4680 | 8892 | 18000 | 27900 | 56160 |
Procediment per a la col·locació d'un gasoducte
Tot i que la instal·lació de canonades ha de ser realitzada exclusivament per professionals amb la qualificació necessària, cada propietari d'una casa particular ha de familiaritzar-se detalladament amb el procediment per dur a terme l'obra. Això evitarà problemes i l'aparició de despeses financeres no planificades.
Instal·lació de l'alça i preparació del local
Si es gasifica una casa privada per organitzar la calefacció, cal tenir cura de l'ordenació del local. L'habitació amb tot l'equip ha d'estar separada i força ben ventilada. Després de tot, el gas natural no només és explosiu, sinó també tòxic per al cos humà.

La sala de calderes ha de tenir una finestra. Això proporcionarà l'oportunitat de ventilar l'habitació en qualsevol moment, la qual cosa evitarà l'enverinament per vapor de combustible.
Pel que fa a les dimensions, l'alçada del sostre a l'habitació ha de ser d'almenys 2,2 m. Per a una cuina on s'instal·larà una estufa amb dos cremadors, n'hi haurà prou amb una superfície de 8 m2, i per a quatre fogons. model - 15 m2.
Si s'utilitzen equips amb una capacitat de més de 30 kW per escalfar la casa, la sala de calderes s'ha de traslladar fora de la casa i ser un edifici independent.
El gas es subministra a la casa a través d'un dispositiu d'entrada, que és un forat per sobre de la base. Està equipat amb un estoig especial per on passa la canonada. Un extrem està connectat a l'elevador i l'altre forma part del sistema intern de subministrament de gas.
L'alça es munta exactament verticalment i l'estructura ha d'estar a una distància mínima de 15 cm de la paret.El reforç es pot fixar amb ganxos especials.
Les subtileses de la construcció del sistema intern
Durant la instal·lació de la canonada a la paret, totes les seves parts han de passar per les mànigues. En aquest cas, tota l'estructura s'ha de cobrir amb pintura a l'oli. L'espai lliure present entre la canonada i la màniga s'omple amb estopa asfaltada i betum.

Cal assegurar-se que durant la instal·lació de la canonada s'utilitzen el menor nombre possible de connexions roscades i soldades. Aquest enfocament farà que tota l'estructura sigui el més fiable possible. En conseqüència, per a això cal seleccionar canonades de longitud màxima
Cadascun dels nodes s'acobla a continuació i, a una alçada, només es porten a terme elements de subjecció de components pre-preparatius. Si el diàmetre de les canonades no supera els 4 cm, es poden arreglar amb pinces o ganxos. Per a la resta, es recomana utilitzar suports o penjadors.
Normes de soldadura, muntatge i recepció
L'article següent us familiaritzarà amb les especificitats de l'organització de la calefacció autònoma de gas, que analitza amb detall les opcions per a les unitats de calefacció. Els artesans independents necessitaran els esquemes de canonades de la caldera indicats en el material que recomanem.
Tots els components de la canonada estan interconnectats mitjançant soldadura. En aquest cas, la costura ha de ser d'alta qualitat i fiable. Per aconseguir-ho, primer cal anivellar l'extrem de la canonada i tirar-ne uns 1 cm a cada costat.
Pel que fa al muntatge de connexions roscades, per a això cal utilitzar una tècnica especial. En primer lloc, la junta es processa amb calç. El següent pas és enrotllar lli de grapa llarga o una cinta especial. Només llavors es pot estrènyer la connexió roscada.
Tan bon punt els mestres acabin el treball, una comissió hauria de venir a la casa.Realitza proves de pressió del gasoducte i verifica la qualitat de la instal·lació. A més, sense falta, el propietari rep instruccions sobre les regles per utilitzar el gasoducte. Els empleats també us explicaran com fer funcionar correctament els equips que consumeixen combustible blau.
Reducció del consum de gas
L'estalvi de gas està directament relacionat amb la reducció de les pèrdues de calor. Les estructures de tancament com ara parets, sostre, terra de la casa s'han de protegir de la influència de l'aire fred o del sòl. L'ajust automàtic del funcionament dels equips de calefacció s'utilitza per a la interacció efectiva del clima exterior i la intensitat de la caldera de gas.
Aïllament de parets, teulades, sostres
Podeu reduir el consum de gas aïllant les parets
La capa exterior de protecció tèrmica crea una barrera per a la refrigeració de la superfície per tal de consumir la menor quantitat de combustible.
Les estadístiques mostren que part de l'aire escalfat surt a través de les estructures:
- sostre - 35 - 45%;
- obertures de finestres no aïllades - 10 - 30%;
- parets primes - 25 - 45%;
- portes d'entrada - 5 - 15%.
Els sòls estan protegits amb un material que té una permeabilitat a la humitat acceptable segons la norma, perquè quan es mulla es perden les característiques d'aïllament tèrmic. És millor aïllar les parets des de l'exterior, el sostre està aïllat del costat de l'àtic.
substitució de finestres
Les finestres de plàstic deixen entrar menys calor a l'hivern
Els marcs moderns de metall i plàstic amb finestres de doble vidre de dos i tres circuits no permeten el flux d'aire i eviten corrents d'aire. Això comporta una reducció de les pèrdues pels buits que hi havia en els antics marcs de fusta. Per a la ventilació, es proporcionen mecanismes d'inclinació i gir, que contribueixen a l'ús econòmic de la calor interna.
Els vidres de les estructures s'enganxen amb una pel·lícula especial d'estalvi d'energia, que permet que els raigs ultraviolats i infrarojos passin a l'interior, però evita la seva penetració inversa. Els gots es subministren amb una xarxa d'elements que escalfen la zona per descongelar la neu i el gel. Les estructures de marc existents també s'aïllen amb pel·lícula de polietilè a l'exterior o s'utilitzen cortines gruixudes.
altres mètodes
És avantatjós utilitzar calderes modernes de condensació de gas i instal·lar un sistema de coordinació automatitzat. Els capçals tèrmics s'instal·len a tots els radiadors i s'instal·la una fletxa hidràulica a la canonada de la unitat, que estalvia entre un 15 i un 20% de calor.
Mètodes de col·locació
Les característiques tècniques del gasoducte estan regulades pel GOST corresponent. El material es selecciona en funció de la categoria del sistema, és a dir, de la magnitud de la pressió d'alimentació i del mètode d'instal·lació: subterrani, sobre terra o instal·lació a l'interior de l'edifici.
- El subterrani és el més segur, sobretot quan es tracta de línies d'alta pressió. Depenent de la classe de la mescla de gas transferida, la col·locació es realitza per sota del nivell de congelació del sòl - gas humit, o des de 0,8 m fins al nivell del terra - gas sec.
- Sobre terra - implementat amb obstacles inamovibles: edificis residencials, barrancs, rius, canals, etc. Aquest mètode d'instal·lació està permès al territori de les fàbriques.
- El gasoducte a la casa: la instal·lació de l'alça, així com la canonada de gas a l'apartament, només es realitza de manera oberta. Es permet col·locar les comunicacions en estrobosques, però només si s'interrompen per escuts fàcilment desmuntables. L'accés fàcil i ràpid a qualsevol part del sistema és un requisit previ per a la seguretat.

Classificació de les canonades de gas
Per a sistemes de diferents classes, s'utilitzen diferents canonades.La normativa estatal per a ells és la següent:
- per a gasoductes amb baixa o mitjana pressió, s'utilitzen tubs longitudinals electrosoldats d'ús general;
- per a sistemes amb un alt, s'admeten els laminats en calent sense soldadura longitudinals elèctrics.
L'elecció del material també està influenciada pel mètode d'instal·lació.
- Per a les comunicacions subterrànies, tant els productes d'acer com de polietilè són la norma.
- Per a terra, només es permeten els d'acer.
- La casa, tant privada com de diverses plantes, utilitza canonades d'acer i coure. Se suposa que la connexió s'ha de soldar. Només es permeten brides o rosques a les zones d'instal·lació de vàlvules i dispositius. La canonada de coure permet la connexió a accessoris de premsa.

La foto mostra un exemple.
Paràmetres dimensionals
GOST permet dos tipus de canonades de gas a l'apartament. Els productes pertanyen a productes d'ús general, ja que aquí són importants l'estanqueïtat al gas i la resistència mecànica, mentre que la resistència a la pressió és de poca importància: 0,05 kgf / cm2 és un valor modest.
- Els paràmetres de la canonada d'acer són els següents.
- El diàmetre exterior de la canonada d'acer pot oscil·lar entre 21,3 i 42,3 mm.
- La passada condicional fa el rang de 15 a 32 mm.
- L'elecció es fa en funció de l'abast de lliurament: un aparell de gas en un apartament o un elevador a una casa.
- El diàmetre de la canonada de coure es selecciona de la mateixa manera. L'avantatge d'aquesta opció és una instal·lació més fàcil: amb accessoris de premsa, material anticorrosió i un aspecte atractiu. Segons la norma, els productes de coure han de complir amb GOST R 50838-95, no es permeten altres materials.
- El diàmetre de les canonades de gas per a canonades amb pressió de 3 a 6 kgf / cm2 varia en un rang molt més gran: de 30 a 426 mm. El gruix de la paret en aquest cas depèn del diàmetre: des de 3 mm per a mides petites, fins a 12 mm per a diàmetres superiors a 300 mm.
- Quan es construeix un gasoducte subterrani, GOST permet l'ús de gasoductes de polietilè de baixa pressió. El material està dissenyat per a una pressió de fins a 6 kgf/cm2. El diàmetre de la canonada de plàstic varia de 20 a 225 mm. A la foto: un gasoducte de HDPE.
La canonada es col·loca a la rasa només en seccions ja fetes, de manera que la instal·lació de la canonada és una feina costosa i que requereix molt de temps. En girar, les canonades de gas d'acer es tallen i es connecten mitjançant elements especials. El polietilè permet corbes: per a sistemes amb una pressió de 3 a 6 kgf / cm2 fins a 25 diàmetres exteriors, amb un valor de fins a 0,05 kgf / cm2 - fins a 3. Juntament amb una major lleugeresa i un alt anticorrosió, això fa que el opció amb una canonada de plàstic cada cop més atractiva.
Càlcul del consum de gas
La potència de la caldera o del convector depèn de la pèrdua de calor de l'edifici. El càlcul mitjà es realitza tenint en compte la superfície total de la casa.
En calcular el consum de gas, es tenen en compte les normes d'escalfament per metre quadrat amb una alçada del sostre de fins a 3 m:
- a les regions del sud, es prenen 80 W / m²;
- als del nord - fins a 200 W / m².
Les fórmules tenen en compte la capacitat cúbica total de les habitacions i locals individuals de l'edifici. Es destinen 30 - 40 W per escalfar cada 1 m³ del volum total, depenent de la zona.
Per potència de la caldera
El gas embotellat i el gas natural es calculen en diferents unitats
El càlcul es basa en la potència i la zona de calefacció. S'utilitza una taxa de consum mitjana: 1 kW per 10 m².Cal aclarir que no es pren la potència elèctrica de la caldera, sinó la potència tèrmica de l'equip. Sovint, aquests conceptes es substitueixen i s'obté un càlcul incorrecte del consum de gas en una casa privada.
El volum de gas natural es mesura en m³ / h i el gas liquat - en kg / h. La pràctica demostra que es consumeixen 0,112 m³/h de la mescla principal de combustible per obtenir 1 kW de potència tèrmica.
Per quadratura
El consum específic de calor es calcula segons la fórmula presentada, si la diferència entre la temperatura exterior i interior és d'aproximadament 40 °C.
S'utilitza la relació V = Q / (g K / 100), on:
- V és el volum de combustible de gas natural, m³;
- Q és la potència tèrmica de l'equip, kW;
- g - el poder calorífic més petit del gas, normalment és igual a 9,2 kW / m³;
- K és l'eficiència de la instal·lació.
En funció de la pressió
La quantitat de gas es fixa amb un metre
El volum de gas que passa per la canonada es mesura amb un metre i el cabal es calcula com la diferència entre les lectures al principi i al final del camí. La mesura depèn del llindar de pressió a la boquilla convergent.
Els comptadors rotatius s'utilitzen per mesurar pressions superiors a 0,1 MPa i la diferència entre les temperatures exterior i interior és de 50 °C. L'indicador de consum de gasolina es llegeix en condicions ambientals normals. A la indústria, les condicions proporcionals es consideren pressió 10 - 320 Pa, diferència de temperatura 20°C i humitat relativa 0. El consum de combustible s'expressa en m³/h.
Càlcul del diàmetre
El càlcul del diàmetre del gasoducte es realitza abans de l'inici de la construcció
La velocitat del gas en un gasoducte d'alta pressió depèn de zona de col·lectors i mitjanes 2 - 25 m/s.
El rendiment es troba amb la fórmula: Q = 0,67 D² p, on:
- Q és el cabal de gas;
- D és el diàmetre de flux condicional del gasoducte;
- p és la pressió de treball al gasoducte o un indicador de la pressió absoluta de la mescla.
El valor de l'indicador es veu afectat per la temperatura exterior, l'escalfament de la mescla, la sobrepressió, les característiques atmosfèriques i la humitat. El càlcul del diàmetre del gasoducte es fa en el disseny del sistema.
Tenint en compte la pèrdua de calor
Per calcular el consum de la mescla de gasos cal conèixer les pèrdues de calor de l'edifici.
S'utilitza la fórmula Q = F (T1 - T2) (1 + Σb) n / R, on:
- Q - pèrdua de calor;
- F és l'àrea de la capa aïllant;
- T1 - temperatura exterior;
- T2 - temperatura interna;
- Σb és la suma de les pèrdues de calor addicionals;
- n és el coeficient de localització de la capa protectora (en taules especials);
- R - resistència a la transferència de calor (calculada en un cas concret).
Amb mostrador i sense
El consum de gas depèn de l'aïllament de les parets i de les condicions climàtiques de la regió
El dispositiu determina el consum de gas per mes. S'apliquen tarifes de barreja estàndard si no hi ha comptador instal·lat. Per a cada regió del país, els estàndards s'estableixen per separat, però de mitjana es prenen a un ritme de 9 a 13 m³ al mes per persona.
L'indicador està establert pels governs locals i depèn de les condicions climàtiques. El càlcul es realitza tenint en compte el nombre de propietaris del local i les persones que realment viuen a l'espai habitable especificat.
Quins documents es necessitaran?
Abans de procedir directament a la instal·lació, hauràs de començar a recollir els papers necessaris.Per fer-ho tan aviat com sigui possible, heu de preparar immediatament un passaport, així com la documentació que confirmi la propietat del lloc i de la casa que s'hi troba.
El següent pas és presentar una sol·licitud al servei corresponent. Expressa el desig de gasificar la casa. Els empleats emetran un formulari que recull totes les condicions tècniques.

El document emès pel servei de gas l'omple l'especialista implicat en la redacció del projecte. Trieu un dissenyador qualificat. Després de tot, de la seva competència depèn el resultat del treball i la seguretat dels residents.
Segons el projecte, s'està instal·lant la xarxa de gas. De vegades es col·loquen canonades a través de les seccions dels veïns. En aquest cas, cal demanar-los permís per escrit per dur a terme aquests treballs.
A més dels documents esmentats anteriorment, també haureu d'obtenir els documents següents:
- l'acte de posar en marxa equips alimentats amb gas;
- acord d'elaboració de documentació tècnica i treball;
- permís per subministrar gas natural i pagar aquest servei;
- document sobre instal·lació d'equips i gasificació de l'habitatge.
També caldrà una inspecció de la xemeneia. Després d'això, els experts dictaran l'acta corresponent. L'últim document, el permís per gasificar una casa particular, l'emet una empresa local d'arquitectura i urbanisme.
Per què gasificar la casa?
La raó principal és la comoditat i la comoditat. La difícil situació econòmica del país obliga els propietaris de cases particulars a buscar l'opció més assequible per escalfar l'edifici.Per tant, no és gens sorprenent que amb el temps, els propietaris de cases de camp arribin a la conclusió que cal gasificar l'edifici.
Sí, és clar, pots escalfar casa teva amb electricitat. Però aquesta solució és bastant cara, sobretot si necessiteu escalfar diversos centenars de metres quadrats. Sí, i els capricis de la natura en forma de vent fort o huracà poden trencar els cables i hauràs de seure qui sap quant de temps sense calefacció, menjar i aigua calenta.

Els gasoductes moderns es col·loquen amb tubs i peces duradores i d'alta qualitat. Per tant, és poc probable que els desastres naturals danyin aquesta estructura.
Una altra alternativa al gas és el mètode antic i provat: calefacció amb una llar de foc o un forn de maó. El principal desavantatge d'aquesta solució és que emmagatzemar llenya o carbó provocarà brutícia.
A més, caldrà destinar metres quadrats addicionals per al seu emmagatzematge. Per tant, el combustible blau ocuparà una posició de lideratge durant molts anys més, i la qüestió del disseny d'un gasoducte per connectar el sector privat serà rellevant durant molt de temps.
Codi de bones pràctiques per al disseny i la construcció disposicions generals per al disseny i la construcció de sistemes de distribució de gas a partir de canonades metàl·liques i de polietilè la disposició general i el sistema de distribució de gas de construcció d'acer i
CÀLCUL DEL DIÀMETRE DE LA CONDUCCIÓ DE GAS I DE LA PÈRDUA DE PRESSIÓ ADMISSIBLE
3.21 La capacitat de rendiment dels gasoductes es pot extreure de les condicions per crear, amb la pèrdua de pressió de gas màxima permesa, el sistema més econòmic i fiable en funcionament, que garanteixi l'estabilitat del funcionament de les unitats de control de gas i fracturació hidràulica (GRU). , així com el funcionament dels cremadors de consum en intervals de pressió de gas acceptables.
3.22 Els diàmetres interiors calculats dels gasoductes es determinen en funció de la condició d'assegurar el subministrament ininterromput de gas a tots els consumidors durant les hores de consum màxim de gas.
3.23 El càlcul del diàmetre del gasoducte s'ha de realitzar, per regla general, en un ordinador amb la distribució òptima de la pèrdua de pressió calculada entre les seccions de la xarxa.
Si és impossible o inadequat realitzar el càlcul en un ordinador (manca d'un programa adequat, seccions separades de gasoductes, etc.), es permet realitzar un càlcul hidràulic segons les fórmules següents o segons els nomogrames (Annex B). ) compilat segons aquestes fórmules.
3.24 Les pèrdues de pressió estimades en gasoductes d'alta i mitjana pressió s'accepten dins de la categoria de pressió adoptada per al gasoducte.
3.25 Les pèrdues totals estimades de pressió de gas en gasoductes de baixa pressió (des de la font de subministrament de gas fins al dispositiu més remot) no són superiors a 180 daPa, inclosos 120 daPa en gasoductes de distribució, 60 daPa en gasoductes d'entrada i interns. gasoductes.
3.26 Els valors de la pèrdua de pressió calculada del gas en el disseny de gasoductes de totes les pressions per a empreses industrials, agrícoles i domèstiques i serveis públics s'accepten en funció de la pressió del gas al punt de connexió, tenint en compte les característiques tècniques de els equips de gas admesos per a la instal·lació, els dispositius d'automatització de seguretat i el mode d'automatització de control de processos de les unitats tèrmiques.
3.27 La caiguda de pressió a la secció de la xarxa de gas es pot determinar:
- per a xarxes de mitja i alta pressió segons la fórmula
- per a xarxes de baixa pressió segons la fórmula
– per a una paret llisa hidràulicament (la desigualtat (6) és vàlida):
– a 4000 100000
3.29 El consum estimat de gas en trams de gasoductes externs de distribució a baixa pressió amb costos de desplaçament de gas s'ha de determinar com la suma dels costos de trànsit i 0,5 de viatge de gas en aquest apartat.
3.30 La caiguda de pressió de les resistències locals (colzes, tees, vàlvules de tancament, etc.) es pot tenir en compte augmentant la longitud real del gasoducte en un 5-10%.
3.31 Per a gasoductes exteriors i interiors, la longitud estimada dels gasoductes es determina mitjançant la fórmula (12)
3.32 En els casos en què el subministrament de gas GLP és temporal (amb posterior traspàs al subministrament de gas natural), els gasoductes es dissenyen amb la possibilitat del seu ús futur amb gas natural.
En aquest cas, la quantitat de gas es determina com a equivalent (en termes de poder calorífic) al consum estimat de GLP.
3.33 La caiguda de pressió a les canonades de la fase líquida de GLP ve determinada per la fórmula (13)
Tenint en compte el marge anticavitació, s'accepten les velocitats mitjanes de la fase líquida: a les canonades d'aspiració - no més d'1,2 m/s; en canonades a pressió - no més de 3 m / s.
3.34 El càlcul del diàmetre del gasoducte de la fase de vapor de GLP es realitza d'acord amb les instruccions per al càlcul de les canonades de gas natural de la pressió corresponent.
3.35 En calcular les canonades internes de gas de baixa pressió per a edificis residencials, es permet determinar la pèrdua de pressió del gas a causa de les resistències locals en la quantitat,%:
- en gasoductes des de les entrades a l'edifici:
- al cablejat intra-apartament:
3.37 El càlcul de les xarxes d'anells de gasoductes s'ha de dur a terme amb l'enllaç de les pressions de gas als punts nodals dels anells de disseny. El problema de pèrdua de pressió a l'anell es permet fins a un 10%.
3.38 Quan es realitzen càlculs hidràulics de gasoductes aeri i interns, tenint en compte el grau de soroll generat pel moviment del gas, cal prendre velocitats de moviment de gas no superiors a 7 m/s per a gasoductes de baixa pressió, 15. m/s per a gasoductes de mitjana pressió, 25 m/s per a gasoductes d'alta pressió.
3.39 Quan es realitza el càlcul hidràulic de gasoductes, realitzat segons les fórmules (5) - (14), així com l'ús de diversos mètodes i programes per a ordinadors electrònics, compilats sobre la base d'aquestes fórmules, el diàmetre interior estimat del gasoducte s'ha de determinar preliminarment per la fórmula (15)




















