城市燃气输配管网系统及案例分析
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城市燃气输配系统规划(1)城市燃气输配系统规划随着城市化进程的加快以及经济、工业的快速发展,城市人口不断增加,对能源的需求日益增加。
然而,传统的电力、石油等能源的供应方式已经不能满足城市的需求。
针对这一情况,城市燃气输配系统的建设成为城市发展的必要条件和重要组成部分。
所以制定城市燃气输配系统规划显得非常必要和重要。
一、城市燃气输配系统规划的必要性1.城市发展需求。
城市作为人口集中、经济发达的地区,需要大量的能源支撑城市的各项建设。
2.节能环保需求。
燃气是一种清洁能源,使用燃气能有效减少大气污染,提高城市环境质量。
3.安全保障需求。
燃气具有易燃易爆的特点,对于城市燃气输配系统的建设和管理必须要有科学的规划和严格的安全保障。
二、城市燃气输配系统规划的主要内容1.总体规划。
考虑城市发展的需要,将城市划分成若干个燃气供应区域,确定每个区域的燃气供应量和输配管网布局。
2.管网规划。
根据城市的道路、建筑分布情况,确定城市燃气输配的管网布局方案。
包括主干管道、支线管道和服务管道等。
3.设备规划。
根据每个燃气供应区域的需要,选用合适的燃气设备,如调压设备、计量设备等。
4.安全规划。
为了保障城市燃气输配系统的安全运行,必须考虑安全防范措施和事故应急预案等。
5.技术规划。
城市燃气输配系统必须要采用先进的技术手段来保证规划实施的顺利和运行的可靠性。
三、城市燃气输配系统规划的实践意义1.为城市化发展提供强有力的支撑。
城市燃气输配系统规划的制定,有助于更好地满足城市燃气供应的需求,促进城市化进程的加快。
2.节能环保,提高城市环境质量。
合理实施城市燃气输配系统规划,采用清洁、高效的能源,有助于减少污染和节能减排。
3.保障城市燃气供应的安全性。
规划实施的科学性和合理性,有利于预防和减少事故的发生,保障市民的生命和财产安全。
总之,城市燃气输配系统规划的制定和实施是城市可持续发展的必要条件之一。
我们必须认真规划并严格实施,以确保城市燃气输配系统的发展能够更好地服务城市化进程、促进环保节能、保障人民安全。
城市燃气输配管网系统的水力计算分析摘要:本文主要介绍了城市燃气输配管网水力计算的意义和计算方法并以实例分析运用和验证了方法的使用。
关键词:燃气输配管网、水力计算。
1水力计算分析的意义管网的水力分析是城市管网科学管理的基础,其任务是在输入节点流量及管长、管材、管径的情况下了解管网各管段的实际流量分配,各节点的压力,以及气源的工作情况,即了解整个管网的实际运行工况,从而得到科学、精确的信息.这样既为改建!扩建管网设计提供准确的数据资料,避免工程的盲目性。
同时,也为城市管网的科学管理提供数据信息,以便有关部门对管网突发事件作出快速反应、能否正确地进行水力计算,直接影响到输配系统的经济性和可靠性。
2水力计算2.1燃气管网的水力计算基本公式2.1.1气体管段流量的基本方程天然气在管内流动时,沿着气体流动方向,压力下降,密度减少,流速不断增大,温度同时也在变化,决定燃气流动状态的参数有:压力p 、密度ρ、流速v 。
为求解这些参数有三个基本方程:连续性、运动方程和气体状态方程。
气体流动方程如下。
利用牛顿运动方程、质量连续性方程、气体状态方程,并假设: a 地下燃气管道的温度变化不大,可以假定燃气在管内等温流动。
b 地下燃气管道的标高变化较小,可以不计算管道纵轴方向的重力作用分力。
得可压缩气体的不稳定流动方程组运动方程 (2.1) 连续性方程 气体状态方程P zg RT ρ=τ---时间;x---离管道始端的距离; v---τ时刻x 处燃气的速度; P---τ时刻x 处燃气的压力;()()222P x x dρυρυλυρτ∂∂∂+++=∂∂∂()0xρυρτ∂∂+=∂∂d---x 处燃气管道的内径; z---压缩系数; g---重力加速度; R---气体常数; T---燃气的绝对温度; ρ---燃气密度。
从理论上讲,上式可用来计算燃气在管道中任何距离,任何时刻的运动参数,实际上这一组非线性偏微分方程很难求解,但可从工程观点出发在忽略某些对计算结果影响不大的项,如略去运动方程中对流项和惯性项,并因有(2.2)及(2.3)式中C 为声速。
浅析城镇燃气输配管网的规划及管理城镇燃气输配管网是指在城市和城镇中,将天然气通过输气管道输送至市区,然后通过配气管道将天然气输送至用户的管道网络系统。
城镇燃气输配管网的规划和管理,对于城镇燃气的安全、稳定和可持续运行具有非常重要的意义。
本文将从规划和管理两个方面,对城镇燃气输配管网进行浅析。
一、规划城镇燃气输配管网的规划是指根据城镇发展的规划和需求,综合考虑城市规划、人口密度、企业用气需求等因素,科学合理地确定城镇燃气输配管网的布局和规模。
合理的规划能够有效保障城镇燃气的供应安全,提高燃气输配效率,节约资源,降低成本,促进城镇燃气行业的健康发展。
1.城镇规划城镇规划是城镇燃气输配管网规划的基础,城市的功能定位、产业布局和用地规划都直接影响着燃气输配管网的布局和规模。
在城市总体规划中,要合理确定城市规划控制线以及城市用地范围,确保城市用地的合理利用和供需平衡,为城镇燃气输配管网的布局提供基础条件。
2.人口密度人口密度是确定城镇燃气输配管网规模的重要因素之一,人口密度越大,用气需求越大,相应的燃气输配管网的规模也就越大。
在城镇燃气输配管网规划中,要充分考虑人口密度,科学测算用气需求,精准确定管网的规模和布局。
3.企业用气需求除了居民生活用气外,城镇燃气还需要满足工业和商业企业的用气需求。
合理确定企业用气需求,是城镇燃气输配管网规划的重要内容。
在规划过程中,要充分征求企业用气需求,科学分析企业用气的特点和需求量,确保燃气输配管网规划和布局符合企业的用气需求。
4.环境保护城镇燃气输配管网的规划要与城市环境保护相结合,合理布局管道和设施,减少对环境的影响,提高燃气输配的效率,降低能源消耗,减少排放,保护生态环境。
二、管理城镇燃气输配管网的管理是指管网的建设、维护、安全运行和监管等各个环节的管理工作。
科学合理的管理能够提高管网的安全性和稳定性,保障城镇燃气的供应质量和用气安全。
1.建设管理城镇燃气输配管网的建设管理是管网管理的首要环节,包括项目策划、设计、施工和投运等各个阶段。
燃气输配管网系统优化设计浅析近年来,我国大力倡导发展低碳经济,利用低碳能源逐步取代煤炭的使用,不仅能够有效地改善我们的生活环境,而且对于发展和完善我国的管理体制和经济体制也有着重要的意义。
随着我国居民生活用水量的增加和对天然气需求的增加,必须对城市燃气输配网络进行合理的规划。
标签:燃气输配管网;优化设计;发展作为一种新的清洁能源,天然气在国家经济和社会发展以及提高人民生活质量方面发挥着重要作用,其特点是易于使用和低排放。
天然气现在已成为煤炭和石油等不可再生资源的有效替代品。
近年来,随着我们对环境保护的认识和对能源的关注日益提高,已发现的天然气的开发和储备也加快了速度。
根据相关统计数字,预计未来20年中国天然气的增长率将保持在10%。
此外,中国丰富的天然气储量和先进的天然气开发技术为我们应用天然气提供了有力的保障。
由于我国实施了有关天然气存储和开发的大型项目,例如将天然气从西部输送到东部,大部分天然气通过长途运输储存和运输到城市,而输送管道的建设与城市天然气的使用直接相关。
健全的城市间天然气分配网络是优化天然气使用的重要手段。
一、燃气管网输配现状管道运输是天然气运输的主要方式,与其他运输方式相比,具有费用低、输送能力大、作业方便、不用转运等优点,因此该方式广泛运用在燃气输送上。
而管网敷设情况往往决定了一个企业的发展,作为燃气行业的末端产业链,要想有充足的发展市场,道路管网建设是起决定性作用的。
目前燃气管网逐渐向周边蔓延,这是城市化进程的需要,同时也是企业自身发展的必然趋势,只有具备充沛的管网系统,企业才具备后续发展的可能性。
但是管网的后期维护和管理则是关键问题。
管网的质量是保障管网安全运行的首要条件,无论是管网的前期建设还是后期的维护都至关重要。
燃气管网的前期建设和规划会影响后期的供气能力。
燃气管道在地下敷设往往就是十几年,随着城市化进程的发展,现有的燃气管道输配能力可能无法满足周围的用气需求,严重制约了企业的发展。
浅析城镇燃气输配管网的规划及管理1. 引言1.1 城镇燃气输配管网的重要性城镇燃气输配管网作为城市能源供应系统的重要组成部分,承担着将天然气从生产地输送到城市用户的重要任务。
其重要性主要体现在以下几个方面:城镇燃气输配管网是城市能源供应的重要保障。
随着城市化进程加快和人口增长,城市对能源的需求量不断增加。
燃气作为清洁、高效的能源,被越来越多的城市用户所接受和使用。
城镇燃气输配管网的建设和畅通运行,直接关系到城市能源的供应稳定和顺畅。
城镇燃气输配管网的发展与城市环境保护密切相关。
相比传统的燃煤等能源,天然气燃烧无烟无味、排放污染物少,是一种清洁环保的能源。
通过加强城镇燃气输配管网的规划与管理,可以推动城市能源结构的转型,减少大气污染,改善城市环境质量。
城镇燃气输配管网的健康发展也与居民生活质量息息相关。
稳定的燃气供应不仅可以保障居民的日常生活和生产用气需求,还可以提高居民生活的舒适度和便利性。
建设健全的城镇燃气输配管网是城市能源供应的重要基础,对城市经济社会发展和居民生活质量提升都具有重要意义。
1.2 城镇燃气输配管网规划的背景城镇燃气输配管网规划的背景是城市化进程加快、人口增长和能源需求增加的背景下,城镇燃气输配管网作为城市能源供应的重要组成部分,其规划成为城市能源规划的重要内容之一。
随着工业化和城市化的发展,城镇燃气输配管网的建设和管理日益受到重视。
城镇燃气输配管网规划的背景主要包括以下几个方面:城市人口的增加和居民生活水平的提高导致城市能源需求的增加,城镇燃气输配管网需要不断扩建和更新以满足不断增长的需求。
环境污染和能源危机日益凸显,城镇燃气输配管网的规划需要充分考虑清洁能源的利用和节能减排的要求。
城镇燃气输配管网的规划需要与城市规划和土地利用规划相协调,保障城市能源供应的安全和稳定。
城镇燃气输配管网的规划还需要考虑技术更新和升级,提高输配效率和提升服务质量。
城镇燃气输配管网规划的背景使得城市能源规划更加科学、合理和可持续发展。
【案例分析】10起高压燃气管道事故,告诉你预防第三方破坏的对策1概述为了高效、经济地输送大量天然气,必须建设更多的天然气网络,输气管道和城镇高压燃气管道是天然气网络的重要构成。
自西气东输一线建设和投产以来,上游“三桶油”都加大了输气管道的投资建设,以中国石油为例,其“十一五”“十二五”期间投资建设的天然气管道里程增长明显,详见表1。
各省级天然气公司投资建设了省内主要长输支干线,部分燃气公司也投资建设了跨省域长输管道和长输支干线。
燃气公司在经营区域内也根据当地的供应需求建设了大量的城镇高压燃气管道,以上海市为例。
据《上海市能源发展“十三五”规划》(沪府发〔2017〕14号),截止2017年3月,上海燃气已建设了75Okm天然气主干管网(高压天然气管道)。
为便于表述,如没有特别说明,输气管道、城市城镇高压燃气管道和城市城镇次高压燃气管道在本文中均统一为高压燃气管道;压力值均为表压。
表1中国石油运行的天然气管道长度变化资料来源:中国石油天然气集团公司年鉴(2(X)6),中国石油天然气股份有限公司历年年报据国务院安全生产委员会关于深入开展油气输送管道隐患整治攻坚战的通知(安委〔2014〕7号)和《全国油气输送管道保护和安全管理工作调研报告》(中国应急管理,2014(12):6-10»,山东省青岛市“11•22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故发生后,国务院安全生产委员会组织深入开展油气输送管道隐患整治攻坚战,全国共排查出油气输送管道隐患29436处,其中管道占压11972处、安全距离不足9171处、不满足安全要求交叉穿越8293处。
和中石化东黄输油管道类似,随着城市城镇建成区扩大或工业产业园区的建设,存在不少高压燃气管道“被进城”的现象,随之而来的占压圈占、安全间距不足等事故隐患也日益突出。
各地都开展了高压燃气管道隐患治理工作,以上海市为例。
据《三个市级督办事故隐患,去年治理目标均告完成》(解放日报,2016-02-25),上海市安监局组织的"2015年市级督办的3个事故隐患治理项目”之一“高压燃气管道占压事故隐患治理项目",上海燃气的高压主干管网被途经9个区的沿线民房、厂房、简易房、围墙等各类建筑共122处占压,存在较高风险事故隐患。
小区燃气管网系统设计示例目录1.设计条件 (3)1.1工程概况 (3)1.2燃气供应对象 (3)1.3接入点位置 (3)1.4燃气的设计参数及计算公式 (4)1.5用户灶具配备 (6)2.设计计算 (7)2.1用户用气量确定 (7)2.2 小区管道设计 (7)2.3调压设备选择 (12)2.4水力计算 (13)2.5确定允许压力降 (18)2.6校核 (18)2.7 举例对管段进行水力计算并核算小区管段总压降 (18)3.管道附属设备 (25)3.1阀门 (25)3.2凝水器 (25)3.3放散管 (26)3.4 护罩 (26)3.5阀门井 (26)3.6金属示踪线和警示带 (26)4.设计图纸 (27)5.参考文献 (28)1.设计条件1.1工程概况本设计为某小区燃气管网系统设计。
该小区位于华东某平原区域,属亚热带南缘季风气候区,冬夏长,春秋短,温暖潮湿,雨量充沛,年平均气温16度,极限冻土深度≧0.3m。
接入点市政燃气管网的压力等级为中压,设计压力均为0.2MPa,小区内末端压力≦0.15MPa,低压管网设计压力为0.01MPa,煤气表前压力≦3000Pa。
管道坡度≦3‰;1.2燃气供应对象该小区为一新建社区,小区内地势平坦,本设计的范围仅包括小区平面图中虚线划定区域内的1#~6#楼房,共6栋,各栋楼房居民户数分配方案如表1.1所示。
表1.1 居民户数分配表方案1#楼2#楼3#楼4#楼5#楼6#楼合计H2 22 24 18 20 30 24 1381.3接入点位置该小区燃气管网的市政批准接入点位置为B方案,详见小区平面图。
该小区所引用的燃气为石油伴生气R2,其化学成分详见表1.2。
表1.2 燃气化学成分表燃气 CH4 C3H8 C4H10 CmHn CO2 O2 N2 R281.76.24.84.90.30.21.9天然气基本参数计算公式 (1)燃气的平均密度【1】11221()100n n y y y ρρρρ=⨯++⋅⋅⋅+式中:ρ:混合气体的平均密度,kg/m 3;12ny y y ⋅⋅⋅、:燃气中各单一气体的容积比,%;12n ρρρ⋅⋅⋅、:标准状态下燃气中各单一气体的密度,kg/m 3。