Ev · Alet · Boru formülündeki gazın hareket hızı. GRS boru hatlarının üretim kapasitesinin belirlenmesi. Bir gaz borusunun verimini hesaplamak için formül

Boru formülündeki gazın hareket hızı. GRS boru hatlarının üretim kapasitesinin belirlenmesi. Bir gaz borusunun verimini hesaplamak için formül

verim - önemli parametre Roma su kemerinin boruları, kanalları ve diğer mirasçıları için. Ancak verim her zaman boru ambalajında ​​(veya ürünün kendisinde) belirtilmez. Ek olarak, borunun bölümden ne kadar sıvı geçtiği boru hattı şemasına da bağlıdır. Boru hatlarının verimi nasıl doğru bir şekilde hesaplanır?

Boru hatlarının verimini hesaplama yöntemleri

Bu parametreyi hesaplamak için her biri belirli bir duruma uygun olan birkaç yöntem vardır. Tanımlamada önemli olan bazı gösterimler Bant genişliği borular:

Dış çap - boru bölümünün bir uçtan fiziksel boyutu dış duvar başka bir. Hesaplamalarda Dn veya Dn olarak belirtilir. Bu parametre işaretlemede belirtilmiştir.

Nominal çap, borunun iç bölümünün çapının tam sayıya yuvarlanmış yaklaşık değeridir. Hesaplamalarda Du veya Du olarak belirtilir.

Boruların verimini hesaplamak için fiziksel yöntemler

Boru çıkış değerleri özel formüllerle belirlenir. Her ürün türü için - gaz, su temini, kanalizasyon için - hesaplama yöntemleri farklıdır.

Tablo hesaplama yöntemleri

Daire içi kablolama için boruların veriminin belirlenmesini kolaylaştırmak için oluşturulmuş yaklaşık değerler tablosu bulunmaktadır. Çoğu durumda yüksek hassasiyet gerekli değildir, dolayısıyla değerler karmaşık hesaplamalara gerek kalmadan uygulanabilir. Ancak bu tablo, eski otoyollar için tipik olan boru içindeki tortul büyümelerin ortaya çıkması nedeniyle verimdeki azalmayı hesaba katmıyor.

Tablo 1. Sıvılar, gazlar ve buhar için boru kapasitesi
Sıvı tipi Hız (m/s)
Şehir suyu temini 0,60-1,50
Su boru hattı 1,50-3,00
Merkezi ısıtma suyu 2,00-3,00
Boru hattı hattında su basınç sistemi 0,75-1,50
hidrolik sıvı 12 m/s'ye kadar
Petrol boru hattı hattı 3,00-7,5
Boru hattı hattının basınç sistemindeki yağ 0,75-1,25
Isıtma sisteminde buhar 20,0-30,00
Buhar merkezi boru hattı sistemi 30,0-50,0
Yüksek sıcaklıklı bir ısıtma sisteminde buhar 50,0-70,00
Hava ve gaz içeride merkezi sistem boru hattı 20,0-75,00

Boru malzemesini ve diğer birçok faktörü dikkate alan, Shevelev tablosu adı verilen tam bir kapasite hesaplama tablosu bulunmaktadır. Bu tablolar, dairenin etrafına su boruları döşenirken nadiren kullanılır, ancak standart dışı birkaç yükselticiye sahip özel bir evde kullanışlı olabilirler.

Programları kullanarak hesaplama

Modern sıhhi tesisat firmalarının emrinde, boruların verimini ve diğer birçok benzer parametreyi hesaplamak için özel bilgisayar programları bulunmaktadır. Ek olarak, daha az doğru olmasına rağmen ücretsiz olan ve bir PC'ye kurulum gerektirmeyen çevrimiçi hesap makineleri geliştirilmiştir. Sabit programlardan biri olan "TAScope", Batılı mühendislerin bir paylaşımlı yazılım ürünüdür. Büyük şirketler "Hidrosistem" kullanıyor - bu, boruları Rusya Federasyonu bölgelerindeki faaliyetlerini etkileyen kriterlere göre hesaplayan yerli bir programdır. Hidrolik hesaplamaya ek olarak boru hatlarının diğer parametrelerini de hesaplamanıza olanak tanır. Ortalama fiyat 150.000 ruble.

Bir gaz borusunun verimi nasıl hesaplanır

Gaz, özellikle sıkışma eğilimi göstermesi ve dolayısıyla borulardaki en küçük boşluklardan akabilmesi nedeniyle taşınması en zor malzemelerden biridir. Gaz borularının veriminin hesaplanmasına (ve ayrıca tasarıma) gaz sistemi genel olarak) özel gereksinimleri vardır.

Bir gaz borusunun verimini hesaplamak için formül

Gaz boru hatlarının maksimum kapasitesi aşağıdaki formülle belirlenir:

Qmax = 0,67 DN2 * p

burada p, gaz boru hattı sistemindeki çalışma basıncına + 0,10 MPa veya gazın mutlak basıncına eşittir;

Du - borunun koşullu geçişi.

Verimi hesaplamak için karmaşık bir formül var gaz borusu. Yürürken ön hesaplamalar ve evsel gaz boru hattının hesaplamalarında genellikle kullanılmaz.

Qmaks = 196,386 Du2 * p/z*T

burada z sıkıştırılabilirlik faktörüdür;

T taşınan gazın sıcaklığıdır, K;

Bu formüle göre taşınan ortamın sıcaklığının basınca doğrudan bağımlılığı belirlenir. T değeri ne kadar yüksek olursa gaz o kadar genişler ve duvarlara doğru baskı yapar. Bu nedenle mühendisler büyük otoyolları hesaplarken boru hattının geçtiği bölgedeki olası hava koşullarını dikkate alır. DN borusunun nominal değeri, sırasında oluşan gazın basıncından küçükse yüksek sıcaklıklar yazın (örneğin +38 ... +45 santigrat derecede), o zaman hattın hasar görmesi muhtemeldir. Bu, değerli hammaddelerin sızmasına neden olur ve boru bölümünün patlaması olasılığını yaratır.

Basınca bağlı olarak gaz borularının kapasite tablosu

Yaygın olarak kullanılan çaplar ve boruların nominal çalışma basıncı için bir gaz boru hattının verimini hesaplamak için bir tablo bulunmaktadır. Gaz boru hattının özelliklerini belirlemek özel boyutlar ve baskı gerekli olacak mühendislik hesaplamaları. Ayrıca gazın basıncı, hareket hızı ve hacmi de dış havanın sıcaklığından etkilenir.

Tablodaki gazın maksimum hızı (W) 25 m/s ve z (sıkıştırılabilirlik faktörü) 1'dir. Sıcaklık (T) 20 santigrat derece veya 293 Kelvin'dir.

Tablo 2. Basınca bağlı olarak gaz boru hattının kapasitesi
Piş(MPa) Boru hattının üretim kapasitesi (m? / h), wgas \u003d 25m / s; z \u003d 1; T \u003d 20? C = 293? K
DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 300 DN 400 DN 500
0,3 670 1715 2680 6030 10720 24120 42880 67000
0,6 1170 3000 4690 10550 18760 42210 75040 117000
1,2 2175 5570 8710 19595 34840 78390 139360 217500
1,6 2845 7290 11390 25625 45560 102510 182240 284500
2,5 4355 11145 17420 39195 69680 156780 278720 435500
3,5 6030 15435 24120 54270 96480 217080 385920 603000
5,5 9380 24010 37520 84420 150080 337680 600320 938000
7,5 12730 32585 50920 114570 203680 458280 814720 1273000
10,0 16915 43305 67670 152255 270680 609030 108720 1691500

Kanalizasyon borusunun kapasitesi

Bant genişliği kanalizasyon borusu- boru hattının tipine (basınçlı veya basınçsız) bağlı önemli bir parametre. Hesaplama formülü hidrolik yasalarına dayanmaktadır. Zahmetli hesaplamaya ek olarak, kanalizasyonun kapasitesini belirlemek için tablolar kullanılır.


Kanalizasyonun hidrolik hesabı için bilinmeyenlerin belirlenmesi gerekir:

  1. boru hattı çapı Du;
  2. ortalama akış hızı v;
  3. hidrolik eğim l;
  4. h / Du doldurma derecesi (hesaplamalarda bu değerle ilişkili hidrolik yarıçaptan itilirler).

Pratikte geri kalan parametrelerin hesaplanması kolay olduğundan bunlar l veya h/d değerinin hesaplanmasıyla sınırlıdır. Ön hesaplamalardaki hidrolik eğimin, atık suyun hareketinin kendi kendini temizleme hızından daha düşük olmayacağı dünya yüzeyinin eğimine eşit olduğu düşünülmektedir. Hız değerleri ve maksimum h/Dn değerleri ev ağları Tablo 3'te bulunabilir.

Yulia Petrichenko, uzman

Ayrıca normalize edilmiş bir değer de vardır. minimum eğim küçük çaplı borular için: 150 mm

(i=0,008) ve 200 (i=0,007) mm.

Bir sıvının hacimsel akış hızı formülü şuna benzer:

burada a akışın serbest alanıdır,

v akış hızıdır, m/s.

Hız aşağıdaki formülle hesaplanır:

burada R hidrolik yarıçaptır;

C ıslatma katsayısıdır;

Buradan hidrolik eğim formülünü çıkarabiliriz:

Bu belirler verilen parametre gerekirse hesaplama.

burada n, boru malzemesine bağlı olarak 0,012 ile 0,015 arasında değişen pürüzlülük faktörüdür.

Hidrolik yarıçapın normal yarıçapa eşit olduğu kabul edilir, ancak yalnızca boru tamamen dolduğunda. Diğer durumlarda şu formülü kullanın:

burada A, enine sıvı akışının alanıdır,

P, ıslak çevre veya borunun sıvıya temas eden iç yüzeyinin enine uzunluğudur.


Basınçsız kanalizasyon boruları için kapasite tabloları

Tablo, hidrolik hesaplamayı gerçekleştirmek için kullanılan tüm parametreleri dikkate alır. Veriler boru çapının değerine göre seçilir ve formülde değiştirilir. Burada, boru hattının verimi olarak alınabilecek boru bölümünden geçen sıvının hacimsel akış hızı q zaten hesaplanmıştır.

Ayrıca 50'den 2000 mm'ye kadar farklı çaplardaki borular için hazır verim değerlerini içeren daha detaylı Lukin tabloları bulunmaktadır.


Basınçlı kanalizasyon sistemleri için kapasite tabloları

Kanalizasyon basınçlı borulara ilişkin kapasite tablolarında değerler maksimum dolum derecesine ve hesaplanan ortalama hıza bağlıdır. atık su.

Tablo 4. Atık su akışının hesaplanması, litre/saniye
Çap, mm dolgu Kabul edilebilir (optimum eğim) Atık suyun borudaki hareket hızı, m / s Tüketim, l / sn
100 0,6 0,02 0,94 4,6
125 0,6 0,016 0,97 7,5
150 0,6 0,013 1,00 11,1
200 0,6 0,01 1,05 20,7
250 0,6 0,008 1,09 33,6
300 0,7 0,0067 1,18 62,1
350 0,7 0,0057 1,21 86,7
400 0,7 0,0050 1,23 115,9
450 0,7 0,0044 1,26 149,4
500 0,7 0,0040 1,28 187,9
600 0,7 0,0033 1,32 278,6
800 0,7 0,0025 1,38 520,0
1000 0,7 0,0020 1,43 842,0
1200 0,7 0,00176 1,48 1250,0

Su borusunun kapasitesi

Evdeki su boruları en sık kullanılmaktadır. Ve ağır bir yük altında olduklarından, su şebekesinin veriminin hesaplanması şu şekilde olur: önemli durum güvenilir çalışma.


Çapa bağlı olarak borunun geçirilebilirliği

Boru açıklığının hesaplanmasında çap en önemli parametre değildir ancak değerini de etkiler. Borunun iç çapı ne kadar büyük olursa geçirgenlik de o kadar yüksek olur, ayrıca tıkanma ve tıkanma olasılığı da o kadar düşük olur. Ancak çapın yanı sıra suyun boru duvarlarındaki sürtünme katsayısını (her malzeme için tablo değeri), hattın uzunluğunu ve giriş ve çıkıştaki akışkan basıncı farkını da hesaba katmak gerekir. Ayrıca boru hattındaki kıvrım ve bağlantı parçalarının sayısı açıklığı büyük ölçüde etkileyecektir.

Soğutma sıvısı sıcaklığına göre boru kapasitesi tablosu

Borudaki sıcaklık ne kadar yüksek olursa, su genleşip ek sürtünme yaratacağından kapasitesi de o kadar düşük olur. Sıhhi tesisat için bu önemli değil, ancak ısıtma sistemleri anahtar parametredir.

Isı ve soğutucu hesaplamaları için bir tablo vardır.

Tablo 5. Soğutma sıvısına ve verilen ısıya bağlı olarak boru kapasitesi
Boru çapı, mm Bant genişliği
Sıcaklıkla Soğutma sıvısı ile
su Buhar su Buhar
Gcal/saat 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

Soğutma sıvısı basıncına bağlı olarak boru kapasitesi tablosu

Basınca bağlı olarak boruların geçişini açıklayan bir tablo bulunmaktadır.

Tablo 6. Taşınan sıvının basıncına bağlı olarak boru kapasitesi
Tüketim Bant genişliği
DN borusu 15mm 20 mm 25mm 32mm 40mm 50 mm 65mm 80mm 100 mm
Pa/m - mbar/m 0,15 m/s'den az 0,15 m/sn 0,3 m/sn
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

Çapa bağlı boru kapasite tablosu (Shevelev'e göre)

F.A. ve A.F. Shevelev'in tabloları, bir su tedarik sisteminin verimini hesaplamak için en doğru tablo yöntemlerinden biridir. Ayrıca her bir malzeme için gerekli tüm hesaplama formüllerini içerirler. Bu, hidrolik mühendisleri tarafından en sık kullanılan hacimli bir bilgilendirici materyaldir.

Tablolarda şunlar dikkate alınır:

  1. boru çapları - iç ve dış;
  2. duvar kalınlığı;
  3. boru hattının servis ömrü;
  4. hat uzunluğu;
  5. boru ataması.

Hidrolik Hesaplama Formülü

İçin su boruları aşağıdaki hesaplama formülü uygulanır:

Çevrimiçi hesaplayıcı: boru kapasitesi hesaplaması

Sorularınız varsa veya burada belirtilmeyen yöntemleri kullanan kılavuzlarınız varsa yorumlara yazın.

Günümüzde gaz en ucuz ve en ulaşılabilir yakıt türüdür. Ancak eve patlayıcı yakıt getiren yolların çok dikkatli döşenmesi ve tüm standartlara uyulması gerekiyor. Bu nedenle sahipleri kır evleri gaz boru hattının çapını nasıl hesaplayacağınızı ve kurulum sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkça bilmeniz gerekir.

Tarafımızca sunulan makale, boru döşeme ve bunları eve bağlama yöntemlerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Hangi belgeleri almanız gerektiğini ve sistemin kurulumunu nasıl kontrol edeceğinizi size anlatacağız. İnceleme için sunduğumuz bilgiler bina yönetmeliklerine dayanmaktadır.

Asıl sebep ucuz ve kullanışlıdır. Ülkedeki zorlu ekonomik durum, özel ev sahiplerini en iyisini aramaya zorluyor uygun fiyatlı seçenek bina ısıtması. Bu nedenle zamanla yazlık sahiplerinin ihtiyaç duydukları sonuca varmaları hiç de şaşırtıcı değil.

Evet elbette evinizi elektrikle ısıtabilirsiniz. Ancak böyle bir çözüm oldukça pahalıdır, özellikle de birkaç yüz metrekareyi ısıtmanız gerekiyorsa. Evet ve formdaki doğanın kaprisleri güçlü rüzgar Veya bir kasırga kabloları kırabilir ve kim bilir ne kadar süre ısıtma, yiyecek ve sıcak su olmadan oturmak zorunda kalırsınız.

Modern gaz boru hatları, dayanıklı ve kaliteli borular ve parçalar kullanılarak döşenir. Dolayısıyla doğal afetlerin böyle bir yapıya zarar vermesi pek olası değildir.

Gazın bir başka alternatifi eski ve kanıtlanmış yöntemdir - şömineyle ısıtma veya. Bu çözümün ana dezavantajı yakacak odun veya kömür depolamanın kire yol açmasıdır.

Ayrıca ek metrekare depolanmaları için. Dolayısıyla mavi yakıt daha uzun yıllar lider konumda kalacak ve özel sektörü birbirine bağlama konusu çok uzun süre gündemde kalacak.

Ana gaz boru hatları türleri

Üç tür otoyol vardır. Birincisi, düşük basınçlı bir gaz boru hattıdır. Böyle bir sistem için izin verilen maksimum basınç 5 kPa'dır. Çoğu zaman bu tür küçük yerleşim yerlerinde bulunur. Gaz temini için de kullanılır tıbbi kurumlar, konut binaları, çocuk ve kamu binaları.

İkinci çeşit için - orta basınç hattı - yakıt akışı 0,3 MPa'ya kadar bir kuvvetle sağlanabilir. Bu türün kapsamı üç aylık ve bölgesel düzenleyici istasyonlara gaz sağlanmasıyla sınırlıdır.

Karayoluna gelince yüksek basınç, daha sonra büyük yakıt tedarik etmek için tasarlanmıştır endüstriyel Girişimcilik. Özel ev sahipleri için böyle bir kararın önemi yoktur. Aslında, kulübeye basıncı 5 kPa'yı aşmayan bir boru kullanılarak gaz verilir.

Otoyolun döşenmesi karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. Kendinizi ve evinizi gaz sızıntısından korumak için yüksek kaliteli armatürler kullanmalı ve uzmanların tavsiyelerine uymalısınız.

İçeriğini tanımanızı tavsiye ettiğimiz basınç parametreleri ve gaz boru hattı ağlarının değerine göre sınıflandırılması hakkında ayrıntılı olarak yazılmıştır.

Boru döşemeye ilişkin normlar ve standartlar

Gaz, dağıtım akaryakıt istasyonlarından gelen girdilerle konut binalarına sağlanmaktadır. Genellikle üzerine kurulurlar zemin kat ve daha da ileri götürüldü merdiven boşlukları. Konut binasına bağlanan boru dikişsiz yöntemle üretilmeli ve et kalınlığı en az 3,5 mm olmalıdır.

Veriliş gaz servisi belge, projenin taslağının hazırlanmasında yer alan uzman tarafından doldurulur. Nitelikli bir tasarımcı seçin. Sonuçta, işin sonucu ve sakinlerin güvenliği onun yetkinliğine bağlıdır.

Projeye göre gaz şebekesi kuruluyor. Bazen komşuların bölümlerine borular döşenir. Bu durumda, bu tür bir çalışmayı gerçekleştirmek için onlardan yazılı izin istemeniz gerekir.

Yukarıda listelenen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de almanız gerekecektir:

  • gazla çalışan ekipmanın işletmeye alınması eylemi;
  • sözleşme taslağı hazırlamak teknik döküman ve işin yürütülmesi;
  • doğal gaz sağlama ve bu hizmet için ödeme yapma izni;
  • ekipman kurulumu ve evin gazlaştırılmasına ilişkin belge.

Baca muayenesi de gerekli olacaktır. Bundan sonra uzmanlar uygun eylemi yayınlayacak. Son belge - özel bir evi gazlaştırma izni - yerel bir mimarlık ve planlama şirketi tarafından verilir.

Bir gaz boru hattının çapı nasıl hesaplanır?

Taslak hazırlarken Özel dikkat borunun çapına göre verilir. Tasarımcı bunu karmaşık formüller veya bir program kullanarak yapacaktır.

Çeşitli formüllerle kafanızı yormamak için, iyi seçimözel programlardan birini kullanacaktır. Bu tür yazılımların internetteki faydası doludur. Hesap makinelerini kullanmak armutları ayıklamak kadar kolaydır; yalnızca alanları ilgili bilgilerle doldurmanız yeterlidir.

Gaz boru hattının optimum çapını belirlemek için tabloyu kullanabilirsiniz. Almak için gerekli değer sadece gerekli yakıt tüketimi miktarını seçmeniz gerekiyor

Özel bir haneyi şebeke gazına bağlamak için standart fiyatlar. Banliyö alanlarının sahipleri gazlaştırmanın “ne kadar”a mal olacağını bilmelidir.

Boru ve bağlantı elemanlarının seçimi

Mavi yakıtlı boru hattı artan tehlike nesnesi olduğundan, kullanılan tüm bağlantı parçalarının gerekli kalite belgelerine sahip olması gerekir. Aksi takdirde son kontrolü yapan komisyon bu tür boruların bulunduğu evin gazlaştırılmasına izin vermeyecektir.

Malzeme seçmenin nüansları

Boru malzemesi boru hattı döşeme yöntemine bağlı olarak seçilir. En çok istenen polietilen ve çelikten yapılmış ürünler kullanın. İkinci çeşidin ana avantajı çok yönlülüğüdür. Sonuçta çelik borular hem yer altında hem de açık havada döşeme. Ancak böyle bir çözüm daha pahalıya mal olacak.

Polimer borular yalnızca aşağıdakiler için kullanılabilir: gizli kurulum. Bunun nedeni, güneşin etkisi altında malzemenin ayrışarak özelliklerini hızla kaybetmesidir.

Bağlantı elemanlarına gelince, kurulum için köşelere, bağlantılara, tees'e, çaprazlara, fişlere ve adaptörlere ihtiyacınız olacaktır. Kural olarak dökme demir, çelik veya polietilenden yapılırlar.

Ayrıca sayacı kurmaktan çekinmeyin. Sonuçta, maliyetleri önemli ölçüde azaltacaktır.

Polietilen boruların avantajları

Öncelikle bu tür bağlantı parçaları zamanla paslanmaz. Bu nedenle boru hattının bakım ve onarımından tasarruf etmenizi sağlar. Özel üretim teknolojisi sayesinde polietilen ürünler kesinlikle pürüzsüz bir iç yüzeye sahiptir. Sonuç olarak yakıt akış hızı hiçbir şekilde yavaşlamaz.

Polimer boruların ana avantajlarından biri güvenlikleridir. Gazın patlayabileceğinden dolayı içlerinde başıboş akımlar görünmeyecek. Yani yer altı döşemesi durumunda özel pahalı bir kasa kullanmaya gerek yoktur.

Ağırlığı karşılaştırırsak Çelik boru ve polimer, ikinci tip 7 kat daha hafiftir. Bu özellik, inşaat maliyetini önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılar çünkü artan taşıma kapasitesine sahip ekipmanın dahil edilmesine gerek yoktur.

Tüm standartlara uygun bir polietilen boru hattı en az yarım asır dayanacaktır. Ve zamanla bunu performans özellikleri hiçbir şekilde daha kötüye gitmeyecek.

Polietilenden yapılmış borular esneklikleri nedeniyle uzmanların saygısını kazanmıştır. Bu nedenle yatay yönlü sondajla kurulum herhangi bir zorluk veya sorun yaratmayacaktır. Bu çözüm özellikle kuyunun düzensiz bir şekle sahip olması veya oluşturulması sırasında herhangi bir engelin bulunması durumunda geçerlidir.

Polimer kullanmayı ne zaman bırakmalısınız?

Bazı durumlarda polietilen ürünler kötü bir seçim olacaktır. Sınırlayıcı koşullar arasında toprak sıcaklığının kış zamanı yıl -15 derecenin altına düşebilir.

Richter ölçeğine göre 7'den büyük deprem riskinin olduğu bölgelerde plastik boru hatları terk edilmeli

Aşağıdaki durumlarda polimer takviyesinin kullanılması da yasaktır:

  • boru hattı sıvılaştırılmış hidrokarbonları tedarik edecek;
  • seçilmiş açık yol kurulum;
  • gaz boru hattı herhangi bir engelin (demiryolu veya otoyol) üzerinden geçiyorsa.

Her şeyden sonra gerekli ürünler satın alındı ​​​​ve belgeler toplandı, mavi yakıtla otoyol döşemenin özelliklerini halledebilirsiniz.

Gaz boru hattı döşeme prosedürü

Boruların montajının yalnızca gerekli niteliklere sahip profesyoneller tarafından yapılması gerekmesine rağmen, özel bir evin her sahibi, işi yürütme prosedürünü ayrıntılı olarak öğrenmelidir. Bu, sorunlardan ve planlanmamış mali harcamaların ortaya çıkmasını önleyecektir.

Yükselticinin montajı ve tesislerin hazırlanması

Eğer özel bir ev Isıtmayı düzenlemek için gazlaştırılırsa, o zaman odanın düzenine dikkat etmeniz gerekir. Tüm ekipmanların bulunduğu oda ayrı olmalı ve oldukça iyi havalandırılmalıdır. Nihayet doğal gaz sadece patlayıcı değil aynı zamanda insan vücudu için de toksiktir.

Kazan dairesinde pencere bulunmalıdır. Bu, yakıt buharı zehirlenmesini önleyecek şekilde odayı istediğiniz zaman havalandırma fırsatı sağlayacaktır.

Boyutlara gelince, odadaki tavan yüksekliği en az 2,2 m olmalıdır.İki brülörlü ocağın kurulacağı bir mutfak için 8 m2'lik bir alan yeterli olacaktır ve dört- brülör modeli - 15 m 2.

Evin ısıtılması için 30 kW'ın üzerinde kapasiteye sahip ekipman kullanılıyorsa kazan dairesi evin dışına taşınmalı ve ayrı bir bina olmalıdır.

Kır evine gaz, temelin üzerinde bir delik olan bir giriş cihazı aracılığıyla sağlanır. Borunun içinden geçtiği özel bir kasa ile donatılmıştır. Bir ucu yükselticiye bağlı, diğeri ise dahili sistem gaz kaynağı.

Yükseltici tam olarak dikey olarak monte edilir ve yapı duvardan en az 15 cm uzakta olmalıdır Donatı özel kancalar kullanılarak sabitlenebilir.

İç sistemin yapımının incelikleri

Boru hattının duvara montajı sırasında tüm parçaları manşonlardan geçirilmelidir. Bu durumda tüm yapının kaplanması gerekir. yağlı boya. Boş alan Boru ile manşon arasında bulunan katranlı kıtık ve bitümle doldurulur.

Boru hattının montajı sırasında mümkün olduğunca az sayıda dişli ve kaynaklı bağlantının kullanılmasını sağlamak gerekir. Bu yaklaşım tüm yapıyı mümkün olduğunca güvenilir hale getirecektir. Buna göre, bunun için maksimum uzunlukta boruların seçilmesi gerekmektedir.

Düğümlerin her biri altta monte edilir ve yalnızca ön hazırlık bileşenlerinin bağlantı elemanları yükseklikte gerçekleştirilir. Boruların çapı 4 cm'yi geçmiyorsa kelepçe veya kancalarla sabitlenebilir. Diğerleri için braket veya askı kullanılması tavsiye edilir.

Kaynak, montaj ve kabul kuralları

Özerk örgütlenmenin özellikleriyle gaz ısıtma Isıtma üniteleri seçeneklerini ayrıntılı olarak analiz ederek bilgi verecek. Tarafımızca önerilen materyalde verilen bağımsız ustalar kullanışlı olacaktır.

Boru hattının tüm bileşenleri kaynakla birbirine bağlanır. Bu durumda dikişin kaliteli ve güvenilir olması gerekir. Bunu başarmak için önce borunun ucunu düzleştirmeli ve her iki yanından yaklaşık 1 cm sıyırmalısınız.

Dişli bağlantıların montajına gelince, bunun için özel bir teknik kullanmanız gerekir. İlk olarak derz badana ile işlenir. Bir sonraki adım, uzun elyaflı keten sarmak veya özel bant. Ancak o zaman dönebilirsin Dişli bağlantı.

Ustalar işi bitirir bitirmez eve bir komisyon gelmeli. Ayrıca kurulumun kalitesini de kontrol eder. Ayrıca, sahibine mutlaka gaz boru hattını kullanma kuralları konusunda talimat verilir. Çalışanlar ayrıca mavi yakıt tüketen ekipmanların nasıl düzgün şekilde çalıştırılacağını da size anlatacaktır.

Lütfen aşağıdaki blokta yorumlarınızı bırakın. Bize sizin veya bir komşunuzun evinin ana gaz kaynağına nasıl bağlandığını anlatın. Tartışmalı konular hakkında sorular sorun, boru döşeme veya ekipman bağlama sürecinin fotoğraflarını yayınlayın.

B.K. Kovalev, Ar-Ge Direktör Yardımcısı

İÇİNDE Son zamanlarda Endüstriyel ürünler için sipariş verirken örneklerle giderek daha fazla karşılaşıyoruz. gaz ekipmanları ihale konusu ile ilgili yeterli deneyime ve teknik bilgiye sahip olmayan yöneticiler tarafından gerçekleştirilir. Bazen sonuç tamamen doğru bir uygulama ya da sipariş edilen ekipmanın temelde yanlış seçimi olmayabilir. En yaygın hatalardan biri, gaz dağıtım istasyonunun giriş ve çıkış boru hatlarının nominal bölümlerinin, gaz akış hızını dikkate almadan yalnızca boru hattındaki gaz basıncının nominal değerlerine yönelik olarak seçilmesidir. Bu makalenin amacı, GDS boru hatlarının üretim kapasitesinin belirlenmesine ilişkin öneriler sunmak ve bir gaz dağıtım istasyonunun standart boyutunu seçerken, performansının ön değerlendirmesini yapmaktır. belirli değerler giriş ve çıkış boru hatlarının çalışma basınçları ve nominal çapları.

GDS ekipmanının gerekli standart boyutlarını seçerken ana kriterlerden biri, büyük ölçüde giriş ve çıkış boru hatlarının kapasitesine bağlı olan performanstır.

Bir gaz dağıtım istasyonunun boru hatlarının kapasitesi, gereksinimler dikkate alınarak hesaplanır. normatif belgeler boru hattında izin verilen maksimum gaz akış hızının 25 m/s ile sınırlandırılması. Buna karşılık, gaz akış hızı esas olarak gazın basıncına ve boru hattının kesit alanına, ayrıca gazın sıkıştırılabilirliğine ve sıcaklığına bağlıdır.

Boru hattının verimi, bir gaz boru hattındaki gazın hızına ilişkin klasik formülden hesaplanabilir (Tasarım Kılavuzu). ana gaz boru hatları A.K. tarafından düzenlenmiştir. Dertsakyan, 1977):

Nerede K- gaz boru hattındaki gaz hareketinin hızı, m/sn;
Q- belirli bir bölümden gaz akışı (20 ° C ve 760 mm Hg'de), m3 / sa;
z- sıkıştırılabilirlik faktörü (ideal gaz için z = 1);
T = (273 + t°C)- gaz sıcaklığı, °K;
D- boru hattının iç çapı, cm;
P\u003d (Prab + 1.033) - mutlak gaz basıncı, kgf / cm2 (atm);
SI sisteminde (1 kgf / cm2 \u003d 0,098 MPa; 1 mm \u003d 0,1 cm), bu formül aşağıdaki formu alacaktır:

burada D, boru hattının iç çapıdır, mm;
p = (Pwork + 0,1012) - mutlak gaz basıncı, MPa.
Buradan, Qmax boru hattının veriminin şuna karşılık geldiği anlaşılmaktadır: en yüksek hız gaz akışı w = 25m/s, aşağıdaki formülle belirlenir:

Ön hesaplamalar için z = 1 alabiliriz; T \u003d 20? C \u003d 293? K ve yeterli derecede güvenilirlikle basitleştirilmiş bir formül kullanarak hesaplamalar yapın:

GDS'de en yaygın koşullu çaplara sahip boru hatlarının üretim kapasitesinin değerleri çeşitli değerler gaz basınçları tablo 1'de verilmiştir.

Çalışma (MPa) Boru hattı kapasitesi (m?/saat),
wgaz=25 m/s'de; z = 1; T \u003d 20?C \u003d 293?K
DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 300 DN 400 DN 500

Not: Boru hatlarının veriminin ön değerlendirmesi için, iç çaplar borular geleneksel değerlerine eşit olarak alınır (DN 50; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500).

Tabloyu kullanma örnekleri:

1. GDS’nin kapasitesini şu şekilde belirleyin: DNin=100mm, DNout=150mm, PNin=2,5 - 5,5 MPa ve PNout=1,2 MPa ile.

Tablo 1'den DN=150mm çıkış boru hattının PN=1,2 MPa'daki kapasitesinin 19595 m3/saat olacağını, aynı zamanda DN=100 mm giriş boru hattının PN=5,5 MPa'daki kapasitesinin 37520'yi geçebileceğini görüyoruz. m 3 / sa ve PN=2,5 MPa'da - yalnızca 17420 m 3 / sa. Böylece PNin=2.5 - 5.5 MPa ve PNout=1.2 MPa olan bu GDS, 17420'den 19595 m3/h'ye mümkün olduğu kadar geçebilecektir. Not: daha fazlası kesin değerler Qmax formül (3)'ten elde edilebilir.

2. Pout1=1,2 MPa ve Pout2=0,3 MPa çıkış basınçları için Pin=3,5 MPa'da 5000 m 3 / h kapasiteli GDS'nin çıkış boru hattının çapını belirleyin.

Tablo 1'den Pout=1,2 MPa'da 5000m3/saatlik bir üretimin DN=80mm ve Pout=0,3 MPa'da sadece DN=150mm boru hattı tarafından sağlanacağını buluyoruz. Aynı zamanda GDS girişinde DN=50mm boru hattı olması yeterlidir.

Özel bir evde kendi ellerinizle bir kanalizasyon, ısıtma veya sıhhi tesisat sistemi kurmaya karar verirseniz, boru hattındaki akış hızının hesaplayıcımızla otomatik olarak hesaplanması gerekli olacaktır. Hesaplama, boru çapı seçiminin, uzunluğunun veya boru hattı dönüş sayısının belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Boru hattındaki su ve gazın hızını hesaplamak için çevrimiçi hesap makinesi

Sıvı hareketinin tüm parametrelerini hesaplayın tesisat sistemi Görünüşteki basitliğine rağmen zor bir iştir, çünkü birbiriyle çelişen birçok faktör suyun akışı üzerinde aynı anda etki eder.

Neden bir hesaplamaya ihtiyacınız var?

Bir binada suyun ana kullanım alanları nelerdir? Bunlardan birkaçı var:

  1. Sıhhi ve evsel ihtiyaçlar için tüketim.
  2. Su soğutuculu ısıtma cihazı.
  3. Sıhhi tesisat yangın söndürme sistemi.
  4. Atık su kanalizasyon sistemi.

Her yönün çalışma koşullarına göre kendine has özellikleri ve özellikleri vardır. Boru hattı sisteminin yetersiz kapasitesi ile basınçta kritik derecede keskin bir düşüş mümkündür ve bir yangın hortumundan zayıf bir damlama alma olasılığı herkesin ruh halini bozacaktır.

Eğim açısındaki en ufak bir yanlış hesaplama, böyle bir su besleme sisteminin çalışmasını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilediğinden, atık suyun kanalizasyon sistemindeki akış hızı da özellikle önemlidir. Yetersiz bir açı, eylemi durdurma olasılığını gösterir ve aşırı bir açı, kanalın daha hızlı tıkanmasına yol açar.

Çeşitli faktörlerin su temin şebekesinin çalışması üzerindeki etkisi

İlk bakışta mekanizma basittir - belirli bir çapa sahip bir çizgi vardır ve ne kadar büyük olursa, belirli bir basınçta içinden o kadar fazla sıvı geçecektir.

Elbette bunlar suyun akışını ve su şebekesindeki hareketinin yoğunluğunu etkileyen etkili faktörlerdir. Ancak bu uzun bir listenin yalnızca başlangıcıdır çünkü bunların dışında başka etkiler de vardır:

  1. Boru uzunluğu. Hareket ettikçe akışkan, boru duvarlarına karşı sürtünmeden dolayı ters yönde akışla karşılaşır. Direncin büyüklüğü öyledir ki, onu ihmal etmek imkansızdır. Tabii ki, tahliye deliğinden konsolda çıkış hızı yalnızca basınca bağlıdır. Ancak sızan sıvının değiştirilmesi gerekiyor ve direnç nedeniyle hız yetersiz.
  2. Boru hattının iç bölümünün çapı, sıvı akış hızı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Akan suyun hacmine göre temas alanı arttığından ne kadar küçük olursa akışa karşı direnç o kadar güçlü olur. Yani bu parametreler arasında ters orantılı bir ilişki vardır.
  3. Yapıldığı malzeme yuvarlak boru da önemli bir etkiye sahiptir. İç yüzey plastik ürünlerÇapraz bağlı polietilenden yapılmış olan, metalden yapılmış benzerlerine göre daha pürüzsüzdür. Akışa karşı çok daha az direnç sunar. Ayrıca metalden yapılmış bir boru hattındaki bir sıvının hızı hesaplanırken bunun yalnızca aşağıdakiler için geçerli olduğu anlaşılmalıdır: yeni sistem. Bu tür sistemler, iç duvarlardaki kireç birikintileri ve metal oksidasyon ürünleriyle çok çabuk tıkanır. Birikimlerinin yoğunluğu büyük ölçüde suyun kalitesine bağlı olduğundan bu tür etkileri hesaba katmak imkansızdır. Yeni bir boruda ve tıkalı bir boruda direnç değeri 200 kata kadar artabilir.
  4. Bir boru hattı sistemindeki akışkan hareketinin hızı büyük ölçüde sistemin karmaşıklığına bağlıdır. Her dönüş, her uyum bir hız kaybıdır ve etkinin derecesi istatistiksel hatayla sınırlı değildir, aynı zamanda arazi kabiliyetini birçok kez azaltır.

Yukarıdakiler göz önüne alındığında, su temininin ana parametrelerini belirlemenin güvenilir olduğu açıktır. hidrolik hesaplama neredeyse imkansız. Bununla birlikte, boru hattındaki su hızının hesaplanması, borunun ana özelliklerine ilişkin birincil verileri belirlemek için gereklidir ve çevrimiçi mod kullanılarak bir hesap makinesi kullanılarak yapılmalıdır.

Aşağıdaki koşullar için nomograma (Şekil 1.1) göre gaz hareketinin ortalama hızını belirliyoruz:

- boru hattındaki ortalama gaz basıncı R evlenmek = 7,138 MPa;

- borunun iç çapı D dahili =118,4 cm;

- gaz tüketimi .

Bulduğumuz nomograma göre
.

STO Gazprom 2-3.5-051-2006'ya göre gaz hızı 20 m/s'yi geçmemelidir, bu gereksinim karşılanmıştır.

Ortaya çıkan sızıntının eşdeğer büyüklüğünde günlük gaz kaybını belirleyelim. 1 cm 2 . Boru hattındaki ortalama gaz basıncı R evlenmek =7,137 MPa, ortalama sıcaklık T evlenmek \u003d 295,19 K Boru hattındaki gaz hızı ihmal edilmiştir.

Gaz için kritik basınç oranı (gazın adyabatik üssü olan metan olduğunu düşünüyoruz) k = 1,31 )

(1.37)

Mevcut diferansiyel basınç
kritik olandan daha büyüktür, bu nedenle gazın çıkışı, gazdaki yerel ses hızına eşit bir hızda gerçekleşir.

Dışarı akan gazın kütle saniye ve kütle günlük akış hızları

gaz türünün üssü nerede

Şekil 1.1 - Ortalama gaz hızını belirlemek için nomogram

1.6 Ana gaz boru hattının güvenlik bölgeleri.

Boru hatlarına zarar verme olasılığını dışlamak için (her türlü döşeme için) güvenlik bölgeleri oluşturulmuştur. Boyutlar koruma bölgeleri ve gaz boru hattı tesislerinin minimum mesafeli bölgeleri, bu bölgelerde her türlü işin gerçekleştirilmesine ilişkin prosedür STO Gazprom 2-2.1-249, SNiP 2.05.06-85 * ve VSN 51-1-80 tarafından belirlenir.

Söz konusu gaz boru hattı I. sınıfa ait olup, koşullu çapı 1400 mm'dir. Minimum mesafeler Gaz boru hattının ekseninden bazı nesnelere kadar olan mesafeler Tablo 1.6'da sunulmaktadır. Bu gaz boru hattının kompresör ve gaz dağıtım istasyonlarından tesislere olan minimum mesafeler Tablo 1.7'de sunulmaktadır.

Tablo 1.6 - Gaz boru hattının ekseninden nesnelere olan minimum mesafeler

Nesneler, binalar ve yapılar

Mesafe, m

Uzun mesafe iletişim kabloları ve güç kabloları

Yalnızca boru hattı bakımına ayrılmış yol kenarındaki kalıcı yollar

en azından

Boru hatlarının korunan bölgelerinde, boru hatlarının normal çalışmasını bozabilecek veya hasarlarına yol açabilecek her türlü eylemin gerçekleştirilmesi yasaktır, özellikle:

    tanımlama ve sinyal işaretlerini, kontrol ve ölçüm noktalarını hareket ettirin, doldurun ve kırın;

    gözetimsiz takviye noktalarının açık kapakları, kapıları ve kapıları kablolu iletişim, lineer bağlantı elemanlarının çit üniteleri, katodik ve drenaj koruma istasyonları, lineer ve menholler ve diğer doğrusal cihazlar, muslukları ve vanaları açar ve kapatır, iletişim araçlarını, güç kaynağını ve boru hatlarının telemekaniklerini kapatır veya açar;

    her türlü çöplüğü düzenleyin, asit, tuz ve alkali çözeltilerini dökün;

    boru hatlarını yıkımdan koruyan banka koruma yapılarını, menfezleri, toprak ve diğer yapıları (cihazları) ve bitişik bölgeyi ve çevreyi - taşınan ürünlerin acil bir şekilde dökülmesinden yok etmek;

    çapa atmak, verilen çapalar, zincirler, kuralar, sürüklemeler ve trollerle geçmek, tarama ve tarama işlerini yürütmek;

    ateş yakın ve herhangi bir açık veya mühürlü kaynaklar ateş.

Tablo 1.7 - Gaz boru hattının CS ve GDS'sinden nesnelere olan minimum mesafeler

Nesneler, binalar ve yapılar

Mesafe, m

Şehirler ve diğerleri Yerleşmeler; bireysel sanayi ve tarım işletmeleri; kitlesel insan kalabalığının olduğu müstakil binalar; tren istasyonları; havaalanları; deniz ve nehir limanları ve iskeleleri

Demiryolu köprüleri ortak ağ ve 20 m'den fazla açıklığa sahip kategori I ve II motorlu yollar

Boru hattının döşendiği genel ağın demiryolları (taşımacılıkta) ve kategori I-III otoyolları

Karayolları IV, V, III-p ve IV-p kategorileri

Müstakil konut dışı ve hizmet binaları; petrol, gaz ve artezyen kuyularının ağızları açılıp işletiliyor; araba yolları Boru hattının döşendiği IV, V, III-p ve IV-p kategorileri

Ormanlık türler:

a) kozalaklı ağaçlar

b) yaprak döken

Boru hatlarının korunan bölgelerinde, boru hattı taşıma işletmelerinin yazılı izni olmadan, herhangi bir bina ve yapı inşa etmek, konut binalarıyla toplu bahçeler inşa etmek, kitlesel spor yarışmaları düzenlemek, seyircilerin katılımıyla yarışmalar yasaktır.

Acil durumlarda, kazaları ortadan kaldıracak ekipman ve malzemelerin teslimini sağlayan güzergah boyunca boru hattına ve üzerindeki tesislere erişime izin veriliyor, ardından kayıt altına alınarak arazi sahiplerine zararların ödenmesi sağlanıyor.