- PS voor riolering
- Capaciteit van de waterleiding
- Doorlaatbaarheid van de buis afhankelijk van de diameter
- Tabel met leidingcapaciteit per koelvloeistoftemperatuur
- Tabel met leidingcapaciteit afhankelijk van de koelmiddeldruk
- De procedure voor het leggen van een gasleiding
- Installatie van de stijgleiding en voorbereiding van het pand
- De subtiliteiten van de constructie van het interne systeem
- Las-, montage- en acceptatieregels
- Gasverbruik verminderen
- Isolatie van muren, daken, plafonds
- raam vervangen
- andere methodes
- Legmethoden
- Gasleiding classificatie
- dimensionale parameters:
- Berekening van het gasverbruik
- Door ketelvermogen
- door kwadratuur
- Afhankelijk van de druk
- Diameterberekening
- Rekening houden met warmteverlies
- Per balie en zonder
- Welke documenten zijn nodig?
- Waarom het huis vergassen?
- Gedragscode voor ontwerp en constructie algemene bepalingen voor het ontwerp en de constructie van gasdistributiesystemen van metalen en polyethyleen buizen de algemene voorzieningen en constructies voor gasdistributiesystemen van staal en
PS voor riolering
Onderstation voor riolering is afhankelijk van het gebruikte rioolstelsel: druk of zwaartekracht. De definitie van PS is gebaseerd op de wetten van de hydrauliekwetenschap. Om de PS van het rioolstelsel te berekenen, hebt u niet alleen complexe formules nodig voor de berekening, maar ook tabelgegevens.
Om het volumetrisch debiet van een vloeistof te bepalen, wordt een formule van het volgende type genomen:
q=a*v;
waarbij, a het stroomgebied is, m2;
v is de bewegingssnelheid, m/s.
Het stroomgebied a is het gedeelte dat op elk punt loodrecht staat op de snelheid van de deeltjes in de vloeistofstroom. Deze waarde staat ook wel bekend onder een naam als het vrijstroomgebied. Om de aangegeven waarde te bepalen wordt de formule gebruikt: a = π*R2. De waarde van π is constant en is gelijk aan 3,14. R is de pijpstraal in het kwadraat. Om de snelheid te bepalen waarmee de stroom beweegt, moet u de volgende formule gebruiken:
v = C√R*i;
waarbij R de hydraulische straal is;
С – bevochtigingscoëfficiënt;
I - hellingshoek.
Om de hellingshoek te berekenen, moet u I=v2/C2*R berekenen. Om de bevochtigingscoëfficiënt te bepalen, moet u de volgende formule gebruiken: C=(1/n)*R1/6. De waarde van n is de ruwheidscoëfficiënt van buizen, gelijk aan 0,012-0,015. Om R te bepalen, wordt de formule gebruikt:
R=A/P;
waarbij A het dwarsdoorsnede-oppervlak van de pijpleiding is;
P is de bevochtigde omtrek.
De natte omtrek is de lijn waarlangs de stroming in dwarsdoorsnede in contact komt met de massieve wanden van het kanaal. Om de waarde van de natte omtrek in een ronde buis te bepalen, moet u de volgende formule gebruiken: λ=π*D.
De onderstaande tabel toont de parameters voor het berekenen van de PS van afvalwaterrioolleidingen van een niet-druk- of zwaartekrachtmethode. Informatie wordt geselecteerd afhankelijk van de diameter van de buis, waarna deze wordt vervangen door de juiste formule.
Als u de PS van het rioolstelsel voor druksystemen moet berekenen, dan zijn de gegevens afkomstig uit onderstaande tabel.
Capaciteit van de waterleiding
Waterleidingen in huis worden het meest gebruikt.En omdat ze zwaar worden belast, wordt de berekening van het debiet van de waterleiding een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbare werking.
Doorlaatbaarheid van de buis afhankelijk van de diameter
Diameter is niet de belangrijkste parameter bij het berekenen van de doorgankelijkheid van de pijp, maar het heeft ook invloed op de waarde ervan. Hoe groter de binnendiameter van de leiding, hoe hoger de doorlaatbaarheid en hoe kleiner de kans op verstoppingen en pluggen. Naast de diameter moet echter rekening worden gehouden met de wrijvingscoëfficiënt van water op de buiswanden (tabelwaarde voor elk materiaal), de lengte van de leiding en het verschil in vloeistofdruk bij de inlaat en uitlaat. Bovendien zal het aantal bochten en fittingen in de pijpleiding de doorgankelijkheid sterk beïnvloeden.
Tabel met leidingcapaciteit per koelvloeistoftemperatuur
Hoe hoger de temperatuur in de leiding, hoe lager de capaciteit, omdat het water uitzet en daardoor extra wrijving veroorzaakt.
Voor sanitair is dit niet belangrijk, maar in verwarmingssystemen is het een belangrijke parameter
Er is een tabel voor berekeningen van warmte en koelvloeistof.
Tabel 5. Leidingcapaciteit afhankelijk van de koelvloeistof en de afgegeven warmte
Buisdiameter, mm | Bandbreedte | |||
door warmte | Door koelvloeistof | |||
Water | Stoom | Water | Stoom | |
Gcal/h | e | |||
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 |
Tabel met leidingcapaciteit afhankelijk van de koelmiddeldruk
Er is een tabel die de doorvoer van leidingen beschrijft, afhankelijk van de druk.
Tabel 6. Leidingcapaciteit afhankelijk van de druk van de getransporteerde vloeistof
Consumptie | Bandbreedte | ||||||||
DN pijp | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Pa/m – mbar/m | minder dan 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 |
De procedure voor het leggen van een gasleiding
Ondanks het feit dat de installatie van leidingen uitsluitend door professionals met de nodige kwalificaties moet worden uitgevoerd, moet elke eigenaar van een privéwoning zich in detail vertrouwd maken met de procedure voor het uitvoeren van het werk. Dit voorkomt problemen en de schijn van ongeplande financiële kosten.
Installatie van de stijgleiding en voorbereiding van het pand
Als een privéwoning wordt vergast om verwarming te organiseren, moet u zorgen voor de inrichting van het pand. De ruimte met alle apparatuur moet gescheiden en redelijk goed geventileerd zijn. Aardgas is immers niet alleen explosief, maar ook giftig voor het menselijk lichaam.
De stookruimte moet een raam hebben. Dit biedt de mogelijkheid om de ruimte op elk moment te ventileren, waardoor brandstofdampvergiftiging wordt voorkomen.
Wat de afmetingen betreft, moet de plafondhoogte in de kamer minimaal 2,2 m zijn. Voor een keuken waar een fornuis met twee branders wordt geïnstalleerd, is een oppervlakte van 8 m2 voldoende en voor een vierpits model - 15 m2.
Als apparatuur met een vermogen van meer dan 30 kW wordt gebruikt om het huis te verwarmen, moet de stookruimte buiten het huis worden verplaatst en een apart gebouw zijn.
Gas wordt aan het huisje geleverd via een invoerapparaat, een gat boven de fundering. Het is uitgerust met een speciaal geval waar de pijp doorheen gaat. Het ene uiteinde is verbonden met de stijgleiding en het andere maakt deel uit van het interne gastoevoersysteem.
De riser wordt exact verticaal gemonteerd en de constructie moet minimaal 15 cm van de muur verwijderd zijn.De wapening kan worden vastgezet met speciale haken.
De subtiliteiten van de constructie van het interne systeem
Tijdens de installatie van de pijpleiding in de muur moeten alle onderdelen door de hulzen worden geleid. In dit geval moet de hele structuur worden bedekt met olieverf. De vrije ruimte tussen de buis en de huls wordt opgevuld met geteerde kabel en bitumen.
Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat tijdens de installatie van de pijpleiding zo min mogelijk schroefdraad- en lasverbindingen worden gebruikt. Deze aanpak zal de hele structuur zo betrouwbaar mogelijk maken. Daarom is het hiervoor noodzakelijk om buizen met een maximale lengte te selecteren
Elk van de knooppunten is onderaan geassembleerd en op een hoogte worden alleen bevestigingsmiddelen van voorbereidende componenten uitgevoerd. Als de diameter van de buizen niet groter is dan 4 cm, kunnen ze worden bevestigd met klemmen of haken. Voor alle andere wordt het gebruik van beugels of hangers aanbevolen.
Las-, montage- en acceptatieregels
Het volgende artikel zal u kennis laten maken met de details van het organiseren van autonome gasverwarming, waarin de opties voor verwarmingseenheden in detail worden geanalyseerd. Onafhankelijke vakmensen hebben de leidingschema's van de ketel nodig die zijn vermeld in het materiaal dat we aanbevelen.
Alle componenten van de pijpleiding zijn met elkaar verbonden door middel van lassen. In dit geval moet de naad van hoge kwaliteit en betrouwbaar zijn. Om dit te bereiken, moet u eerst het uiteinde van de buis waterpas maken en ongeveer 1 cm aan elke kant ervan strippen.
Wat betreft de montage van schroefdraadverbindingen, hiervoor moet u een speciale techniek gebruiken. Eerst wordt de voeg bewerkt met whitewash. De volgende stap is het opwinden van langstapelig vlas of een speciale tape. Alleen dan kan de schroefdraadverbinding worden aangedraaid.
Zodra de meesters klaar zijn met het werk, moet er een commissie naar het huis komen.Ze voert drukproeven uit op de gasleiding en controleert de kwaliteit van de installatie. Bovendien wordt de eigenaar zonder meer geïnstrueerd over de regels voor het gebruik van de gasleiding. Medewerkers zullen u ook vertellen hoe u apparatuur die blauwe brandstof verbruikt, correct bedient.
Gasverbruik verminderen
Gasbesparing is direct gerelateerd aan het verminderen van warmteverliezen. Omsluitende constructies zoals muren, plafond, vloer in het huis moeten worden beschermd tegen de invloed van koude lucht of grond. Automatische aanpassing van de werking van verwarmingsapparatuur wordt gebruikt voor de effectieve interactie van het buitenklimaat en de intensiteit van de gasboiler.
Isolatie van muren, daken, plafonds
U kunt het gasverbruik verminderen door muren te isoleren
De buitenste hittewerende laag vormt een barrière voor oppervlaktekoeling om zo min mogelijk brandstof te verbruiken.
Statistieken tonen aan dat een deel van de verwarmde lucht door de constructies gaat:
- dak - 35 - 45%;
- ongeïsoleerde raamopeningen - 10 - 30%;
- dunne wanden - 25 - 45%;
- toegangsdeuren - 5 - 15%.
De vloeren worden beschermd door een materiaal dat volgens de norm een acceptabele vochtdoorlatendheid heeft, omdat bij natheid de thermische isolatie-eigenschappen verloren gaan. Het is beter om de muren van buitenaf te isoleren, het plafond is geïsoleerd vanaf de zijkant van de zolder.
raam vervangen
Kunststof ramen laten minder warmte binnen in de winter
Moderne metaal-kunststof kozijnen met dubbele beglazing met twee en drie circuits laten geen luchtstroom toe en voorkomen tocht. Dit leidt tot een vermindering van verliezen door de gaten die in de oude houten kozijnen zaten. Voor ventilatie zijn draai-kiep-vleugelmechanismen voorzien, die bijdragen aan een zuinig gebruik van interne warmte.
Glazen in structuren worden geplakt met een speciale energiebesparende film, die ultraviolette en infrarode stralen doorlaat, maar hun omgekeerde penetratie verhindert. Glazen worden geleverd met een netwerk van elementen die het gebied verwarmen om sneeuw en ijs te ontdooien. Bestaande frameconstructies worden aan de buitenzijde extra geïsoleerd met polyethyleenfolie of er worden dikke gordijnen gebruikt.
andere methodes
Het is voordelig om moderne gasgestookte condensatieketels te gebruiken en een geautomatiseerd coördinatiesysteem te installeren. Op alle radiatoren zijn thermische koppen geïnstalleerd en op de leidingen van de unit is een hydraulische pijl gemonteerd, waardoor 15 - 20% warmte wordt bespaard.
Legmethoden
De technische kenmerken van de gasleiding worden geregeld door de relevante GOST. Het materiaal wordt geselecteerd op basis van de categorie van het systeem, dat wil zeggen de grootte van de toevoerdruk, en de installatiemethode: ondergronds, bovengronds of installatie in het gebouw.
- Ondergronds is het veiligst, vooral als het gaat om hogedrukleidingen. Afhankelijk van de klasse van het overgebrachte gasmengsel, wordt het leggen uitgevoerd onder het vriesniveau van de grond - nat gas, of van 0,8 m tot het maaiveld - droog gas.
- Bovengronds - uitgevoerd met onverwijderbare obstakels: woongebouwen, ravijnen, rivieren, kanalen, enzovoort. Deze installatiemethode is toegestaan op het grondgebied van fabrieken.
- De gasleiding in het huis - de installatie van de stijgleiding, evenals de gasleiding in het appartement, wordt alleen op een open manier uitgevoerd. Het is toegestaan om communicatie in flitsers te plaatsen, maar alleen als ze worden onderbroken door gemakkelijk verwijderbare schilden. Gemakkelijke en snelle toegang tot elk onderdeel van het systeem is een voorwaarde voor beveiliging.
Gasleiding classificatie
Voor systemen van verschillende klassen worden verschillende buizen gebruikt.De staatsvoorschriften voor hen zijn als volgt:
- voor gaspijpleidingen met lage of gemiddelde druk worden elektrisch gelaste langspijpen voor algemeen gebruik gebruikt;
- voor systemen met een hoge, elektrisch gelaste lengterichting en naadloos warmgewalst zijn toegestaan.
De materiaalkeuze wordt ook beïnvloed door de installatiemethode.
- Voor ondergrondse communicatie zijn zowel staal- als polyethyleenproducten de norm.
- Voor bovengronds zijn alleen stalen toegestaan.
- Het huis, zowel privé als met meerdere verdiepingen, maakt gebruik van stalen en koperen leidingen. De verbinding moet worden gelast. Flens of schroefdraad is alleen toegestaan op het gebied van installatie van kleppen en apparaten. Koperen leidingen maken aansluiting op persfittingen mogelijk.
De foto toont een voorbeeld.
dimensionale parameters:
GOST staat twee soorten gasleidingen in het appartement toe. Producten behoren tot producten voor algemeen gebruik, aangezien volledige gasdichtheid en mechanische sterkte hierbij van belang zijn, terwijl weerstand tegen druk van weinig belang is: 0,05 kgf/cm2 is een bescheiden waarde.
- De parameters van de stalen pijpleiding zijn als volgt.
- De buitendiameter van de stalen buis kan variëren van 21,3 tot 42,3 mm.
- De voorwaardelijke pas maakt het bereik van 15 tot 32 mm.
- De keuze wordt gemaakt afhankelijk van de leveringsomvang: een gastoestel in een appartement of een stootbord in een woning.
- De diameter van de koperen pijpleiding wordt op dezelfde manier gekozen. Het voordeel van deze optie is een eenvoudigere installatie - met persfittingen, anti-corrosie van het materiaal en een aantrekkelijk uiterlijk. Volgens de norm moeten koperen producten voldoen aan GOST R 50838-95, andere materialen zijn niet toegestaan.
- De diameter van gasleidingen voor pijpleidingen met een druk van 3 tot 6 kgf / cm2 varieert in een veel groter bereik - van 30 tot 426 mm. De wanddikte is in dit geval afhankelijk van de diameter: van 3 mm voor kleine maten tot 12 mm voor diameters boven 300 mm.
- Bij de aanleg van een ondergrondse gasleiding maakt GOST het gebruik van lagedrukpolyethyleen gasleidingen mogelijk. Het materiaal is ontworpen voor een druk tot 6 kgf/cm2. De diameter van de kunststof buis varieert van 20 tot 225 mm. Op de foto - een gasleiding van HDPE.
De pijpleiding wordt alleen in kant-en-klare secties in de greppel gelegd, dus de installatie van de pijpleiding is een duur en tijdrovend werk. Bij het draaien worden stalen gasleidingen doorgesneden en door middel van speciale elementen verbonden. Polyethyleen laat bochten toe: voor systemen met een druk van 3 tot 6 kgf / cm2 tot 25 buitendiameters, met een waarde van maximaal 0,05 kgf / cm2 - tot 3. Samen met een grotere lichtheid en een hoge anticorrosie maakt dit de optie met een plastic pijpleiding steeds aantrekkelijker.
Berekening van het gasverbruik
Het vermogen van de ketel of convector is afhankelijk van het warmteverlies in het gebouw. De gemiddelde berekening wordt uitgevoerd rekening houdend met de totale oppervlakte van het huis.
Bij het berekenen van het gasverbruik wordt rekening gehouden met de normen voor opwarming per vierkante meter met een plafondhoogte tot 3 m:
- in de zuidelijke regio's wordt 80 W / m² genomen;
- in de noordelijke - tot 200 W / m².
De formules houden rekening met de totale kubieke inhoud van individuele kamers en gebouwen in het gebouw. Per 1 m³ van het totale volume wordt, afhankelijk van de oppervlakte, 30 - 40 W toegewezen voor verwarming.
Door ketelvermogen
Flessen en aardgas worden in verschillende eenheden berekend
De berekening is gebaseerd op het vermogen en het verwarmingsoppervlak. Er wordt een gemiddeld verbruik gehanteerd - 1 kW per 10 m². Er moet worden verduidelijkt dat niet het elektrische vermogen van de ketel wordt afgenomen, maar het thermische vermogen van de apparatuur.Vaak worden dergelijke concepten vervangen en wordt een onjuiste berekening van het gasverbruik in een privéwoning verkregen.
Het volume aardgas wordt gemeten in m³ / h, en vloeibaar gas - in kg / h. De praktijk leert dat om 1 kW thermisch vermogen te verkrijgen, 0,112 m³ / h van het hoofdbrandstofmengsel wordt verbruikt.
door kwadratuur
Het specifieke warmteverbruik wordt berekend volgens de gepresenteerde formule, als het verschil tussen de buiten- en binnentemperatuur ongeveer 40°C is.
De relatie V = Q / (g K / 100) wordt gebruikt, waarbij:
- V is het volume aardgasbrandstof, m³;
- Q is het thermisch vermogen van de apparatuur, kW;
- g - de kleinste calorische waarde van gas, is meestal gelijk aan 9,2 kW / m³;
- K is het rendement van de installatie.
Afhankelijk van de druk
De hoeveelheid gas wordt bepaald door een meter
Het gasvolume dat door de pijpleiding gaat, wordt gemeten met een meter en het debiet wordt berekend als het verschil tussen de metingen aan het begin en het einde van het pad. De meting is afhankelijk van de drukdrempel in de convergerende nozzle.
Draaitellers worden gebruikt om drukken te meten die groter zijn dan 0,1 MPa en het verschil tussen buiten- en binnentemperatuur is 50°C. De indicator van het gasbrandstofverbruik wordt afgelezen onder normale omgevingsomstandigheden. In de industrie worden als proportionele omstandigheden beschouwd druk 10 - 320 Pa, temperatuurverschil 20°C en relatieve vochtigheid 0. Het brandstofverbruik wordt uitgedrukt in m³/h.
Diameterberekening
De berekening van de diameter van de gasleiding wordt uitgevoerd vóór de start van de bouw
De gassnelheid in een hogedrukgasleiding hangt af van: verzamelgebied en gemiddeld 2 - 25 m/s.
De doorvoer wordt gevonden door de formule: Q = 0,67 D² p, waarbij:
- Q is de gasstroomsnelheid;
- D is de voorwaardelijke stroomdiameter van de gasleiding;
- p is de werkdruk in de gasleiding of een indicator van de absolute druk van het mengsel.
De waarde van de indicator wordt beïnvloed door de buitentemperatuur, verwarming van het mengsel, overdruk, atmosferische kenmerken en vochtigheid. De berekening van de diameter van de gasleiding gebeurt bij het opstellen van het systeem.
Rekening houden met warmteverlies
Om het verbruik van het gasmengsel te berekenen, is het nodig om de warmteverliezen van het gebouw te kennen.
De formule Q = F (T1 - T2) (1 + Σb) n / R wordt gebruikt, waarbij:
- Q - warmteverlies;
- F is het gebied van de isolerende laag;
- T1 - buitentemperatuur;
- T2 - interne temperatuur;
- Σb is de som van extra warmteverliezen;
- n is de locatiecoëfficiënt van de beschermende laag (in speciale tabellen);
- R - weerstand tegen warmteoverdracht (berekend in een specifiek geval).
Per balie en zonder
Het gasverbruik is afhankelijk van de isolatie van de muren en de klimatologische omstandigheden in de regio
Het apparaat bepaalt het gasverbruik per maand. Als er geen meter is geïnstalleerd, zijn de standaard mengtarieven van toepassing. Voor elke regio van het land worden de normen afzonderlijk vastgesteld, maar gemiddeld genomen worden ze genomen met een snelheid van 9 - 13 m³ per maand per persoon.
De indicator wordt vastgesteld door lokale overheden en is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. De berekening wordt uitgevoerd rekening houdend met het aantal eigenaren van het pand en de mensen die daadwerkelijk in de opgegeven woonruimte wonen.
Welke documenten zijn nodig?
Voordat u rechtstreeks naar de installatie gaat, moet u beginnen met het verzamelen van de benodigde papieren. Om dit zo snel mogelijk te doen, moet u onmiddellijk een paspoort opstellen, evenals documentatie die het eigendom van de site en het huis erop bevestigt.
De volgende stap is het indienen van een aanvraag bij de betreffende dienst. Het drukt de wens uit om het huis te vergassen.Medewerkers geven een formulier af waarop alle technische voorwaarden staan vermeld.
Het door de gasdienst afgegeven document wordt ingevuld door de specialist die betrokken is bij het opstellen van het project. Kies een gekwalificeerde ontwerper. Het resultaat van het werk en de veiligheid van bewoners hangt immers af van zijn competentie.
Volgens het project wordt het gasnetwerk aangelegd. Soms worden leidingen door de secties van buren gelegd. In dat geval moet u hen om schriftelijke toestemming vragen om dergelijke werkzaamheden uit te voeren.
Naast de bovengenoemde documenten heeft u ook de volgende documenten nodig:
- de handeling van het in bedrijf stellen van door gas aangedreven apparatuur;
- overeenkomst over het opstellen van technische documentatie en werkzaamheden;
- toestemming om aardgas te leveren en voor deze dienst te betalen;
- document over de installatie van apparatuur en vergassing van het huis.
Ook is er een schoorsteeninspectie nodig. Daarna zullen de experts de juiste handeling uitvaardigen. Het laatste document - toestemming om een privéwoning te vergassen - wordt afgegeven door een plaatselijk architecten- en planningsbureau.
Waarom het huis vergassen?
De belangrijkste reden is goedkoop en gemak. De moeilijke economische situatie in het land dwingt de eigenaren van particuliere huizen om te zoeken naar de meest betaalbare optie om het gebouw te verwarmen. Daarom is het helemaal niet verwonderlijk dat de eigenaren van huisjes na verloop van tijd tot de conclusie komen dat het nodig is om het gebouw te vergassen.
Ja, natuurlijk kunt u uw huis verwarmen met elektriciteit. Maar zo'n oplossing is vrij duur, vooral als je enkele honderden vierkante meters moet verwarmen.Ja, en de grillen van de natuur in de vorm van een harde wind of een orkaan kunnen de kabels breken en je zult wie weet hoe lang moeten zitten zonder verwarming, eten en warm water.
Moderne gasleidingen worden gelegd met duurzame en hoogwaardige leidingen en onderdelen. Daarom is het onwaarschijnlijk dat natuurrampen een dergelijke structuur schaden.
Een ander alternatief voor gas is de oude en beproefde methode - verwarming met een open haard of steenoven. Het grootste nadeel van deze oplossing is dat het opslaan van brandhout of kolen tot vuil zal leiden.
Bovendien zal het nodig zijn om extra vierkante meters toe te wijzen voor hun opslag. Daarom zal blauwe brandstof nog vele jaren een leidende positie innemen en zal de kwestie van het ontwerpen van een gaspijpleiding om de particuliere sector te verbinden zeer lang relevant blijven.
Gedragscode voor ontwerp en constructie algemene bepalingen voor het ontwerp en de constructie van gasdistributiesystemen van metalen en polyethyleen buizen de algemene voorzieningen en constructies voor gasdistributiesystemen van staal en
BEREKENING VAN DE DIAMETER VAN DE GASLEIDING EN TOEGESTANE DRUKVERLIES
3.21 De doorvoercapaciteit van gasleidingen kan worden ontleend aan de voorwaarden om, bij het maximaal toelaatbare gasdrukverlies, het meest economische en betrouwbare systeem in bedrijf te creëren, dat de stabiliteit van de werking van hydrofracturering en gasregeleenheden (GRU) waarborgt , evenals de werking van consumentenbranders in acceptabele gasdrukbereiken.
3.22 De berekende binnendiameters van gasleidingen worden bepaald op basis van de voorwaarde dat een ononderbroken gastoevoer naar alle verbruikers wordt gegarandeerd tijdens de uren van maximaal gasverbruik.
3.23 De berekening van de diameter van de gasleiding moet in de regel worden uitgevoerd op een computer met de optimale verdeling van het berekende drukverlies over de delen van het netwerk.
Indien het niet mogelijk of ongepast is om de berekening op een computer uit te voeren (gebrek aan een geschikt programma, aparte secties van gasleidingen, enz.), is het toegestaan om een hydraulische berekening uit te voeren volgens onderstaande formules of volgens nomogrammen (bijlage B ) samengesteld volgens deze formules.
3.24 Geschatte drukverliezen in hoge- en middendrukgasleidingen worden geaccepteerd binnen de voor de gasleiding vastgestelde drukcategorie.
3.25 Geschatte totale gasdrukverliezen in lagedrukgaspijpleidingen (van de gastoevoerbron tot het meest afgelegen apparaat) worden verondersteld niet meer te zijn dan 180 daPa, inclusief 120 daPa in distributiegaspijpleidingen, 60 daPa in inlaatgaspijpleidingen en interne gasleidingen.
3.26 De waarden van het berekende drukverlies van gas bij het ontwerpen van gaspijpleidingen van alle drukken voor industriële, landbouw- en huishoudelijke bedrijven en openbare nutsbedrijven worden geaccepteerd afhankelijk van de gasdruk op het aansluitpunt, rekening houdend met de technische kenmerken van de gasapparatuur die is geaccepteerd voor installatie, veiligheidsautomatiseringsapparatuur en procesbesturingsautomatiseringsmodus van thermische eenheden.
3.27 Het drukverlies in het gasnetgedeelte kan worden bepaald:
- voor netwerken van gemiddelde en hoge druk volgens de formule
- voor lagedruknetwerken volgens de formule
– voor een hydraulisch gladde wand (ongelijkheid (6) geldt):
– bij 4000 100000
3.29 Geschat gasverbruik in secties van lagedrukdistributie externe gaspijpleidingen met gasreiskosten dienen in deze sectie te worden bepaald als de som van transit- en 0,5 gasreiskosten.
3.30 Met de drukval in lokale weerstanden (ellebogen, T-stukken, afsluiters, enz.) kan rekening worden gehouden door de werkelijke lengte van de gasleiding met 5-10% te vergroten.
3.31 Voor externe bovengrondse en interne gasleidingen wordt de geschatte lengte van gasleidingen bepaald door formule (12)
3.32 In gevallen waar de LPG-gasvoorziening tijdelijk is (met aansluitende overdracht op aardgasvoorziening), worden gaspijpleidingen ontworpen met de mogelijkheid voor toekomstig gebruik op aardgas.
In dit geval wordt de hoeveelheid gas bepaald als equivalent (in verbrandingswaarde) aan het geschatte verbruik van LPG.
3.33 De drukval in de leidingen van de LPG vloeibare fase wordt bepaald door de formule (13)
Rekening houdend met de anti-cavitatiereserve worden de gemiddelde snelheden van de vloeistoffase aanvaard: in de zuigleidingen - niet meer dan 1,2 m/s; in drukleidingen - niet meer dan 3 m / s.
3.34 Berekening van de diameter van de LPG dampfase gasleiding wordt uitgevoerd in overeenstemming met de instructies voor de berekening van aardgasleidingen van de overeenkomstige druk.
3.35 Bij het berekenen van interne lagedrukgasleidingen voor woongebouwen mag het gasdrukverlies als gevolg van lokale weerstanden worden bepaald in de hoeveelheid,%:
- op gasleidingen van inputs naar het gebouw:
- op de bedrading binnen het appartement:
3.37 De berekening van ringnetwerken van gaspijpleidingen moet worden uitgevoerd met de koppeling van gasdrukken op de knooppunten van de ontwerpringen. Het probleem van drukverlies in de ring is toegestaan tot 10%.
3.38 Bij het uitvoeren van hydraulische berekeningen van bovengrondse en interne gasleidingen, rekening houdend met de mate van geluid gegenereerd door gasbeweging, moet rekening worden gehouden met gasbewegingssnelheden van maximaal 7 m/s voor lagedrukgasleidingen, 15 m/s voor middendruk gasleidingen, 25 m/s voor hogedruk gasleidingen druk.
3.39 Bij het uitvoeren van hydraulische berekening van gasleidingen, uitgevoerd volgens de formules (5) - (14), evenals met behulp van verschillende methoden en programma's voor elektronische computers, samengesteld op basis van deze formules, wordt de geschatte binnendiameter van de gasleiding moet voorlopig worden bepaald door formule (15)