Материал: m31283_2

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Размеры земельных участков для газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

Расстояние от складов баллонов с газом до жилых, общественных зданий и сооружений должно быть не менее данных, приведенных в таблице 33.

Таблица 33. Расстояние от складов баллонов до зданий

Емкость складов (наполненных газом баллонов в пересчете на 50-литровые)

Расстояния, м

от общественных зданий

от жилых зданий

от производственных зданий

До 400

100

50

20

Свыше 400 до 1200

100

50

25

Свыше 1200

100

50

30

1.6.4. Индивидуальное и групповое снабжение сжиженным газом

В сельских населенных пунктах для обеспечения сжиженным газом применяют индивидуальные газобаллонные, групповые газобаллонные и резервуарные установки. Наибольшее распространение для газоснабжения коммунально-бытовых потребителей получили баллонные установки. В стационарных установках используются баллоны вместимостью 40, 46, 50, 55 и 80 л; в переносных – 1, 5, 12 и 27 л. Согласно стандарту в настоящее время изготовляют баллоны трех типов (рис. 71) - вместимостью 2,5, - 5, - 12, - 27, - 50, - 80 л. Основные параметры (размеры) баллонов приведены в таблице 34.

Таблица 34. Параметры газовых баллонов

Размер баллона, мм

Вместимость баллона, л

2,5

5

12

27

50

80

Диаметр

200

222

222

299

299

299

Толщина стенки, S

2

2

2

3

3

3

Диаметр баллона, D1

200

200

200

270

299

299

Диаметр воротника, D2

155

155

155

222

-

-

Высота баллона, Н

225

285

470

757

960

1400

То же, без воротника (колпака), Н1

136

197

384

474

830

1275

Индивидуальные баллонные установки состоят из одного или двух баллонов с регулятором давления и предназначены для потребителей с небольшим расходом газа. При этом баллоны могут устанавливаться как снаружи, так и внутри здания. В одном помещении следует размещать один баллон вместимостью 50 или два вместимостью не более 27 л каждый. Вне зданий баллоны устанавливают в запирающихся металлических шкафах. Шкафы для баллонов размещают на несгораемых основаниях, с креплением к основаниям или стенам здания, на теневой стороне (рис. 72). Баллонные установки, применяемые для снабжения сжиженным газом животноводческих и птицеводческих ферм, должны размещаться вне зданий. Условия установки баллонов в помещениях и снаружи зданий должны соответствовать требованиям главы СНиП «Газоснабжение».

Рис. 71. Баллоны для сжиженных газов вместимостью

от 2,5 до 5л (а), от 12 до 27л (б) и от 50 до 80л (в):

1 – паспортная таблица; 2 – воротник; 3 – горловина; 4 – верхнее днище; 5 – подкладное кольцо; 6 – обечайка; 7 – нижнее днище; 8 - башмак; 9 – колпак.

К достоинствам индивидуальных газобаллонных установок, размещаемых внутри жилых зданий (кухня), относятся простота конструкции, экономичность, малый расход металла и высокая производительность за счет того, что сжиженный газ испаряется благодаря наличию круглый год температуры в помещении порядка 20 ˚С. В газобаллонных установках, размещаемых вне здания в зимний период, газ используется не полностью, так как в баллонах остаются тяжелые неиспарившиеся остатки.

Групповые газобаллонные установки применяют для газоснабжения жилых малоквартирных зданий. Суммарная вместимость баллонов в групповой установке для жилых, общественных и коммунально-бытовых предприятий не должна превышать 600 л при ее расположении у глухой несгораемой стены здания и 1000 л - при размещении с расстояниями от зданий I и II степени огнестойкости не менее 8 м, от зданий зданий III степени огнестойкости - 10 м, от зданий IV и V степеней огнестойкости – 12 м.

Групповые газобаллонные установки обычно применяют в жилых домах с числом квартир от 12 до 30, лечебных и учебных заведениях с расходом газа не более 100 кг в месяц, а также в столовых и других объектах питания с числом посадочных мест до 60. Они могут состоять из четырех, шести, восьми, десяти и двенадцати баллонов вместимостью по 50 л. Требуемое число баллонов в групповой установке определяется исходя из расчетного часового расхода газа и расчетной производительности по газу одного баллона, которые определяются по СНиП «Газоснабжение».

Резервуарные установки применяют для снабжения жилищно-коммунального сектора и сельскохозяйственного производства сжиженным газом. Резервуары в основном применяют объемом 2,5 и 5 м3 при надземном размещении и 5, 10, 25, 50 м3 - при подземном размещении. Общий объем резервуаров при надземном размещении не должен превышать 20 м3 , а при подземном – 300 м3 .

Минимальные расстояния от зданий до резервуарных установок приведены в таблице 35.

Резервуарные установки следует размещать на площадках с удобным подъездом для автоцистерн, они должны быть огорожены забором высотой 1,6 м из несгораемых материалов. Арматура и приборы должны быть окрашены в белый цвет и защищены кожухами от атмосферных осадков и повреждений, а подземные резервуары – от коррозии (рис. 73).

Рис. 72. Шкафная установка баллонов с регулятором

давления РДГ-8:

а – общий вид; б – установка шкафа у стены деревянного дома;

1 – регулятор РДГ-8; 2 – шланг присоединительный; 3 – баллон

на 50 – 80 л.

Таблица 35. Расстояния от зданий до резервуаров

Потребители

Минимальное расстояние, м, при общем объеме резервуаров групповой резервуарной установки, м3

от надземных

резервуаров

от подземных

резервуаров

до 5

5 - 10

10 - 20

до 10

10 - 20

29 - 50

Жилые коммунально-бытовые здания:

с проемами в стенах

20

-

-

10

15

20

без проемов в стенах, обращенных к установкам

15

-

-

8

10

15

Учреждения культурно-бытового обслуживания

40

-

-

15

20

30

Сельскохозяйственные предприятия

15

20

25

8

10

15

Рис. 73. Подземный резервуар сжиженного газа с геометрическим объемом 2,5 м3:

1 – патрубок для соединения с парафазными пространствами других резервуаров; 2 – дренажная трубка; 3 – регулятор низкого давления; 4 – защитный кожух арматурного узла; 5 – уровнемерные трубки; 6 – наполнительная трубка; 7 – карман-сборник; 8 – патрубок для соединения с жидкостными пространствами других резервуаров.

Для сжигания сжиженных газов в газовых приборах их необходимо перевести в газообразное состояние. Для этого их подвергают регазификации (испарению). Испарение может быть естественным и искусственным.

Испаряющая способность баллона и резервуара зависит от состава газа, температуры окружающего воздуха, массы газа в резервуаре, а также от поверхности резервуара, смоченной жидкой фазой.

Низкая производительность групповых установок с естественным испарением за счет тепла воздуха или грунта заставляет применять большое число резервуаров, что небезопасно и неэкономично.

В установках с искусственным испарением применяют испарители (теплообменники) различных конструкций с теплоносителями: горячей водой, водяным паром, нагретыми маслами, инертными газами и т.д.

1.6.5. Теплоснабжение населенных мест

Тепло в системах теплоснабжения расходуется на отопление для возмещения теплопотерь зданий и сооружений, на подогрев воздуха в системах вентиляции, нагрев воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и коммунальных зданий, а также на сельскохозяйственные и коммунальные нужды.

Выбор системы теплоснабжения зависит главным образом от масштаба и характера теплоснабжения. Эти параметры определяют теплопроизводительность источников тепла, расход первичных энергоресурсов, пропускную способность теплосетей.

Потребление тепла в сельской местности имеет свою специфику:

небольшие расходы тепла;

преобладание тепла на бытовые нужды;

рассредоточенное потребление тепла в связи с низкой плотностью застройки;

низкая единичная концентрация теплопотребления, обусловленная малыми объемами зданий.

Система теплоснабжения состоит из комплекса сооружений и устройств, служащих для выработки тепла, его доставки потребителям и к системам, потребляющим выработанное тепло.

К элементам систем теплоснабжения относятся:

источники тепла – котельные;

средства транспортирования тепла – тепловые сети;

потребители тепла – системы отопления, вентиляция, горячего водоснабжения и аппараты технических нужд сельскохозяйственного производства.

Теплоснабжение сельских населенных пунктов может осуществляться:

централизованно – от отопительных котельных. В централизованных котельных тепло вырабатывается одним источником, а используется для группы зданий;

децентрализованно – от местных (домовых) котельных, поквартирных и покомнатных генераторов тепла. В местных системах теплоснабжения тепло получается и используется в одном помещении или в смежных с источником тепла;

комбинированное - центральная часть села, состоящая из общественных зданий, блокированной и секционной застройки, обеспечивается теплом централизованно, а остальная часть – децентрализованно.

Рассмотрим централизованное теплоснабжение.

Водяные системы теплоснабжения благодаря своим преимуществам применяются почти повсеместно в гражданских зданиях. Водяные системы по способу отпуска тепла потребителям классифицируют на закрытые и открытые.

В закрытых системах вода, циркулирующая в тепловой сети, выполняет роль греющей среды и не расходуется потребителями. Выполнив свою функцию теплоносителя, охлажденная вода возвращается к источнику тепла, где вновь подогревается до заданной температуры. Таким образом, количество воды, циркулирующей по тепловой сети, остается постоянным.

В открытых системах потребителями используется не только тепло в нагревающих приборах, но и частично или полностью вода для горячего водоснабжения.

Системы теплопотребителей могут присоединяться непосредственно к тепловым сетям (зависимая среда) или через теплоприемник (независимая среда). Присоединение потребителей к тепловым сетям через теплообменник обеспечивает гидравлически независимую работу системы. Вода из подающей тепловой сети направляется в водонагреватели местных систем, где отдает часть тепла, нагревая водопроводную воду до заданной температуры. В таких системах циркулируют два теплоносителя: один первичный – высокотемпературная вода из теплосети, второй – низкотемпературная вода, получающая тепло от первичного теплоносителя в местном теплонагревателе каждого здания. При этом оба теплонагревателя не смешиваются между собой, и давление в тепловой сети не передается в местные системы (рис. 74). В зависимости от характера абонентской установки и режима работы теплосети выбираются схемы присоединения их к тепловой сети. Схема I (рис. 74) показывает зависимое присоединение тепловой установки. Вода из подающей линии тепловой сети поступает через клапан регулятора расхода непосредственно в отопительную систему здания, проходит через отопительные приборы и, охладившись, поступает в обратную линию тепловой сети. По такой схеме обычно подключаются отопительные системы водяного отопления промышленных предприятий. По этой схеме могут присоединяться также отопительные системы жилых зданий в том случае, когда максимальная температура в подающей линии тепловой сети не превышает 95 ºС.

Источник: https://studfile.net/preview/16716205/