Расчет - газовая сеть - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. Законы Мерфи (еще...)

Расчет - газовая сеть

Cтраница 3


Из полученной зависимости следует, что на газопроводе, несущем в конце сосредоточенную нагрузку ( QP Qi 0 55 Qn), перепад давлений равен перепаду при фактической нагрузке. Отсюда путевую нагрузку можно заменить эквивалентной, состоящей из двух сосредоточенных расходов: в начале участка 0 4.5 фп и в конце 0 55 iQn - При расчете газовых сетей часто путевые расходы заменяют узловыми.  [31]

Технико-экономический расчет газопроводов низкого давления близок к технико-экономическому расчету водопроводов. По технико-экономическому расчету водопроводных сетей имеется ряд достаточно полно разработанных точных и приближенных методов, например методы Л. Ф. Мошнина, М. В. Кирсанова и др. Эти методы могут применяться и для расчета газовых сетей. В дальнейшем будут описаны точные методы технико-экономического расчета газовых сетей низкого давления, построенные на базе методов расчета водопроводных сетей.  [32]

Для однокольцевого газопровода аварийных режимов, подлежащих расчету, два: при выключении головных участков слева и справа от точки питания. Так как при выключении головных участков одноколь-цевой газопровод превращается в тупиковый, поэтому диаметр кольца можно определить из расчета аварийного гидравлического режима при лимитированном газоснабжении. Порядок расчета однокольцевой газовой сети высокого ( среднего) давления рекомендуется следующий.  [33]

Основных направлений может быть несколько. Так как первое полученное решение является сугубо приближенным, поэтому устраняют неувязку решения ( ошибку расчетов) путем введения поправок в расчетные расходы газа по контурам. Порядок проведения расчетов кольцевой газовой сети по данной методике следующий.  [34]

Из - полученной зависимости следует, что на газопроводе, несущем в конце Сосредоточенную нагрузку, перепад давлений равен перепаду при фактической нагрузке. При ( расчете газовых сетей часто путевые расходы заменяют узловыми.  [35]

Проводится при разработке генеральной схемы газификации, когда определены потребители, вычислен требуемый объем газа и согласована трассировка схемы распределения газа. В ходе решения этой задачи определяются диаметры участков распределительной сети из заданного номенклатурного ряда, обеспечивающие поставку газа потребителям в требуемом объеме и с давлением не ниже заданного. В стандартных пакетах расчета газовых сетей решение такой задачи, как правило, реализуется средствами ручного подбора диаметров, проведения гид-равлич.  [36]

37 Схема разветвленного газопровода. [37]

Одна из отличительных особенностей городских газовых сетей заключается в том, что их рассчитывают, исходя из заданного перепада давления, определяемого, в свою очередь, условиями работы сети и газовых установок у потребителей. В настоящее время для расчета газовых сетей используют вычислительные машины, в связи с этим в основу построения программы для них легли точные методы расчета.  [38]

Соотношение суточных ( расходов достигает еще большей величины. Так, при температуре - 30 С отопительный расход превышает бытовой в 7 - 8 раз. Следует иметь в виду, что отопительные нагрузки ото сравнению с бытовыми имеют тенденцию роста ( за ючегг увеличения жилой площади, приходящейся на одного жителя или на семью, и это обстоятельство надо учитывать при расчете газовых сетей и анализе их работы.  [39]

В этом случае построенная модель представляет собой частный случай задачи нелинейного программирования, когда ищется минимум выпуклой нелинейной функции многих переменных, называемых целевой функцией, без ограничений на переменные. Наиболее часто используемыми алгоритмами минимизации функций многих переменных являются метод покоординатного спуска, или метод релаксации, и метод градиентного спуска. В случае градиентного метода движения происходит в направлении наискорейшего убывания функции. При расчетах весьма сложных газовых сетей используются топологические методы составления математической модели задачи и далее применяются численные методы нахождения решения.  [40]

При использовании газа для отопления мы неизбежно сталкиваемся с весьма неравномерной нагрузкой сети и других элементов газоснабжающей системы вследствие очень больших сезонных колебаний расхода газа. Но эти колебания отмечаются также и в течение отопительного периода: в дни наиболее низких температур расходы резко увеличиваются, а в дни оттепелей - сокращаются. Как ранее установлено, для центральной полисы месячный отопительный расход может превышать бытовой в 4 8 раза и более, а суточный - в 6 и более раз. Вполш-понятно, что при расчете газовой сети основными диктующими выбор диаметров городских и дальних газопроводов, а также мощности источников газоснабжения, должны быть отопительные расходы. Расчет источников и дальних газопроводов, а также городской сети при использовании газа для отопления над лежит производить по максимальному суточному расходу, вклю чая и отопительные расходы.  [41]

42 Зависимость числа часов использования максимума от численности населения города.| Значения т для коммунальных предприятий. [42]

Случайная природа режима потребления газа приводит к необходимости рассматривать графики потребления и расчетные расходы с вероятностных позиций. Это значит, что годовые и суточные графики, приведенные выше, не являются точно заданными, они получились как средние из изученных режимов потребления и поэтому имеют определенную степень достоверности. Чем больше количество графиков былоосреднено, тем точнее будут результаты. Подходить к оценке точности значений коэффициентов неравномерности потребления также следует с вероятностных позиций. Каждое численное значение коэффициента является какой-то осредненной величиной. Чем с большей доверительной вероятностью необходимо получить расчетное значение коэффициента неравномерности, тем большее значение он будет иметь. Для расчетов газовых сетей доверительная вероятность представляет собой степень уверенности в том, что фактический коэффициент не превзойдет расчетную величину.  [43]



Страницы:      1    2    3