ВВЕДЕНИЕ 4
1 Расчет численности населения 6
2 Расчет годового потребления газа 7
3 Расчет ГНС 10
3.1 Расчет резервуаров и эстакады 11
3.2 Расчет отделения наполнения баллонов 12
3.3 Расчет предохранительно-запорных клапанов 14
3.4 Расчет насосно-компрессорного отделения 16
3.5 Расчет количества автотранспорта 19
4 Расчет групповых резервуарных установок сжиженного газа 23
4.1 Расчет резервуарной установки с естественным испарением 23
4.2 Расчет резервуарной установки с искусственным испарением 26
5 Расчет внутридомового газопровода 29
6 Расчет внутриквартального газопровода 33
7 Расчет внутреннего газового оборудования котельной 37
7.1 Расчет внутрикотельного газопровода 37
7.2 Общее описание котла КСВа-1,0 39
7.3 Горелка ГБ-1,2 41
7.4 Расчет ГРУ для котельной 42
7.5 Описание малогабаритного с промежуточным теплоносителем 43
8 Расчет АГЗС 45
8.1.1 Расчёт производительности АГЗС 45
8.1.2 Расчёт количества АГЗС 46
8.1.3 Расход СУГ в сутки на одной заправке 47
8.1.4 Характеристики АГЗС 47
8.2 Требования к размещению АГЗС 48
8.2.1 Подготовительные работы 48
8.2.2 Требования к размещению АГЗС 50
8.3 Пожарная безопасность и охрана труда при строительстве и эксплуатации
АГЗС 52
8.3.1 Пожарная безопасность 52
8.3.2 Охрана труда 54
9 Технология возведения инженерных систем 58
9.1 Монтаж систем внутреннего газоснабжения 58
9.1.1 Подготовительные работы 58
9.1.2 Монтажные работы 59
9.1.3 Испытание внутреннего газопровода 59
9.2 Монтаж подземного газопровода 60
9.2.1 Подготовительные работы 60
9.2.2 Земляные работы 61
9.2.3 Сборка и сварка труб в звенья 61
9.3 Монтаж трубопроводов 62
9.4 Предварительное испытание газопровода 62
9.5 Монтаж резервуаров 63
9.6 Изоляция трубопровода 64
9.7 Благоустройство трассы 65
9.8 Окончательное испытание газопровода 65
9.9 Определение объема земляных работ 65
9.10 Выбор комплекта машин и механизмов 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 75
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 76
Значительные запасы природного газа являются основой для широкого развития газовой промышленности. Газ является ценным промышленным сырьем. В настоящее время природный газ широко используется для подачи газа в города и промышленные предприятия. В дополнение к природной энергии жидкие углеводородные газы также находят значительное применение в общем энергетическом балансе. Газ в больших количествах используется в быту в качестве топлива в промышленности и в быту, а также в качестве сырья для химической промышленности. Он также используется в металлургии и промышленности для нагрева цилиндров, ковочных, нагревательных и плавильных печей и сушилок.
Основу сжиженных углеводородных газов составляют предельные углеводороды, содержащие три или четыре атома углерода: пропан и бутан. Небольшие концентрации других углеводородов также могут присутствовать.
При атмосферных условиях сжиженные газы переходят в газообразное состояние, а при повышении давления или при снижении температуры превращаются в жидкость. Такие газы обычно сжижаются, для более удобной транспортировки, используются у потребителей в газовой фазе.
Основным потребителем газообразного топлива в нашей стране является кумунально-бытовой сектор. Использование сжиженных углеводородных газов в промышленности позволяет осуществить принципиально новые прогрессивные и экономически эффективные технологические процессы.
Сжиженные углеводородные газы транспортируются в железнодорожных и автомобильных цистернах, хранятся в резервуарах различного объема в состоянии насыщения: кипящая жидкость находится в нижних частях сосудов, а сухой насыщенный пар - в верхней части.
Можно подвести итог и выделить основные свойства пропан-бутановых смесей, влияющих на условия их хранения, транспортирования и измерения:
- сжиженные углеводородные газы относятся к низкокипящим жидкостям, способным находиться в жидком состоянии под давлением насыщенных паров;
- сжиженные углеводородные газы характеризуются высоким коэффициентом теплового расширения и низкой плотностью, и вязкостью по сравнению со светлыми нефтепродуктами;
- транспортирование, хранение и измерение сжиженных углеводородных газов возможны только посредством закрытых систем, рассчитанных, как правило, на рабочее давление 1,6 Мпа;
- перекачивающие, измерительные операции требуют применения специального оборудования, материалов и технологий;
- при естественном испарении смеси пропана и бутана их пары имеют переменный состав, хотя при искусственном испарении он однороден;
- у сжиженных газов малы значения нижней границы предела взрываемости (1.5-9.5%). Они значительно тяжелее воздуха и собираются в нижней части помещения (емкости), где может образоваться газообразная взрывоопасная смесь при очень малых утечках. При затекании (в виде стелющегося тумана или прозрачного облака) в подвалы, устройства канализации, заглубленные помещения сжиженные газы могут там оставаться очень долго.
Газонаполнительная станция (ГНС) - это база снабжения сжиженных углеводородных газов, которая содержит комплекс технологического оборудования, предназначенного для выполнения операций по приему, хранению и наполнению газовых баллонов и цистерн автомобильных резервуаров. Кроме того, комплектация оборудования ГНС может обеспечить диагностику, ремонт и восстановление баллонов. Газонаполнительные станции располагают вне населенных пунктов на установленных нормативными документами расстояниях от зданий, сооружений и коммуникаций. Территория ГНС должна быть огорожена и разделена на две основные зоны: рабочую, включающая главную эстакаду, хранилище, насосно-компрессорный и испарительный участки, цех наполнения баллонов, колонки для наполнения автоцистерн и вспомогательную, с административно - хозяйственными помещениями, гаражом и резервуаром хранения противопожарного запаса воды.
На ГНС производится отпуск газа, как в автоцистернах, так и в баллонах до потребления этого газа. Район Сибири и Дальнего Востока в основном газифицированы на сжиженном газе. Создана широкая сеть ГНС, групповых установок сжиженного газа, промежуточных складов баллонов и газонаполнительных пунктов. Сжиженный газ в основном используется на коммунально-бытовые нужды населения, часть газа используется на предприятиях коммунального хозяйства, прачечных.
В выпускной квалифицированной работе на тему «Г азоснабжение жилого района и АГЗС» рассчитана годовая потребность в газе жилого района с населением 57698 человек с помощью удельных норм потребления газа. Годовое потребление газа с учетом запаса составило 9687159,6 м3.
Для выполнения бакалаврской работы были выполнены следующие задачи:
1 Произведен расчет газонаполнительной станции;
2 Расчет резервуарного парка ГНС;
3 Расчет количество сливных эстакад;
4 Расчет насосно-компрессорного отделения.
Произведен расчет наполнительного отделения баллонов;
5 Определено количество автотранспорта необходимого для поставки газа населению;
6 Выполнен расчет групповой резервуарной установки с естественным и искусственным испарением;
7 Выполнен расчет ГРУ и газопровода для котельной;
8 Произведен расчет АГЗС
9 Произведен расчет возведения групповой установки.
Разработана графическая часть для решеных задач в пояснительной записке.
1 СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение. - М.: Стройиздат, 1988. - 64 с.
2 Рябцев Н. И., Кряжев Б. Г. Сжиженные углеводородные газы. - Москва: Недра, 1977 - 28с.
3 Стаскевич Н. Л., Вигдорчик Д. Я. Справочник по сжиженным углеводородным газам. - Ленинград: Недра, 1986 - 534 с.
4 Кулаков Н. Г., Бережнов И. А. Справочник по газоснабжению. - Киев: Будивельник, 1968. - 320 с.
5 Ионин А. А. Газоснабжение: Учебник для вузов. - 3-е изд., перерб. и доп. - Москва: Стройиздат, 1981. - 415с., ил.
6 Преображенский Н. И. Сжиженные углеводородные газы. - Ленинград: Недра, 1977.
7 Стаскевич Н. Л. Справочник по газоснабжению и использованию газа. - Ленинград: Недра, 1990. - 762 с.
8 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Акт. ред. СНиП 42-01-2002). Введ. 01.01.2013.
9 Рябцев Н. И. Газовое оборудование, приборы и арматура . - Москва: Недра, 1985.
10 Черемушкин П. А., Шальнов А. П. Технология и организация строительства. - Москва: Высшая школа, 1970.
11 Журавлев Б. А. Справочник мастера-сантехника. - Москва: Стройиздат,1982.