- Kanalizasyon için PS
- Su borusunun kapasitesi
- Çapa bağlı olarak borunun geçirgenliği
- Soğutma suyu sıcaklığına göre boru kapasitesi tablosu
- Soğutma suyu basıncına bağlı olarak boru kapasitesi tablosu
- Bir gaz boru hattı döşeme prosedürü
- Yükselticinin montajı ve tesislerin hazırlanması
- İç sistem yapısının incelikleri
- Kaynak, montaj ve kabul kuralları
- Gaz tüketimini azaltmak
- Duvarların, çatıların, tavanların yalıtımı
- pencere değişimi
- öbür metodlar
- döşeme yöntemleri
- Gaz borusu sınıflandırması
- boyutsal parametreler
- Gaz tüketiminin hesaplanması
- Kazan gücü ile
- kareleme ile
- Basınca bağlı olarak
- çap hesaplama
- Isı kaybını hesaba katarak
- Sayaçlı ve sayaçsız
- Hangi belgelere ihtiyaç duyulacak?
- Evi neden gazlaştıralım?
- Tasarım ve Yapım Uygulama Esasları Metal ve polietilen borulardan gaz dağıtım sistemlerinin tasarımı ve yapımı için genel hükümler, çelikten ve polietilen borulardan genel hüküm ve inşaat gaz dağıtım sistemi ve
Kanalizasyon için PS
Kanalizasyon için trafo merkezi, kullanılan kanalizasyon bertaraf sistemine bağlıdır: basınç veya yerçekimi. PS'nin tanımı, hidrolik biliminin yasalarına dayanmaktadır. Kanalizasyon sisteminin PS'sini hesaplamak için sadece hesaplama için karmaşık formüllere değil, aynı zamanda tablo bilgilerine de ihtiyacınız olacak.
Bir sıvının hacimsel akış hızını belirlemek için aşağıdaki tipte bir formül alınır:
q=a*v;
burada, a akış alanıdır, m2;
v hareket hızıdır, m/s.
Akış alanı a, sıvı akışının parçacıklarının hızına her noktada dik olan bölümdür. Bu değer aynı zamanda serbest akış alanı gibi bir adla da bilinir. Belirtilen değeri belirlemek için şu formül kullanılır: a = π*R2. π değeri sabittir ve 3.14'e eşittir. R, boru yarıçapının karesidir. Akışın hareket ettiği hızı bulmak için aşağıdaki formülü kullanmanız gerekir:
v = C√R*i;
burada, R hidrolik yarıçaptır;
С – ıslatma katsayısı;
ben - eğim açısı.
Eğim açısını hesaplamak için I=v2/C2*R hesaplamanız gerekir. Islanma katsayısını belirlemek için aşağıdaki formülü kullanmanız gerekir: C=(1/n)*R1/6. n değeri, 0.012-0.015'e eşit boruların pürüzlülük katsayısıdır. R'yi belirlemek için formül kullanılır:
R=A/P;
burada A, boru hattının kesit alanıdır;
P ıslak çevredir.
Islak çevre, enine kesitteki akışın kanalın katı duvarlarıyla temas ettiği çizgidir. Yuvarlak bir boruda ıslanan çevrenin değerini belirlemek için aşağıdaki formülü kullanmanız gerekir: λ=π*D.
Aşağıdaki tablo, basınçsız veya yerçekimi yönteminin atık kanalizasyon boru hatlarının PS'sini hesaplamak için parametreleri göstermektedir. Bilgi, borunun çapına bağlı olarak seçilir ve ardından uygun formüle değiştirilir.
Basınçlı sistemler için kanalizasyon sisteminin PS'sini hesaplamanız gerekiyorsa, veriler aşağıdaki tablodan alınır.
Su borusunun kapasitesi
Evdeki su boruları en sık kullanılır.Ve büyük bir yüke maruz kaldıklarından, su şebekesinin veriminin hesaplanması, güvenilir çalışma için önemli bir koşul haline gelir.
Çapa bağlı olarak borunun geçirgenliği
Boru açıklığını hesaplarken en önemli parametre çap değil, aynı zamanda değerini de etkiler. Borunun iç çapı ne kadar büyük olursa, geçirgenlik o kadar yüksek ve tıkanma ve tıkanıklık olasılığı o kadar düşük olur. Bununla birlikte, çapa ek olarak, boru duvarlarındaki suyun sürtünme katsayısını (her malzeme için tablo değeri), hattın uzunluğunu ve giriş ve çıkıştaki akışkan basıncındaki farkı hesaba katmak gerekir. Ek olarak, boru hattındaki dirsek ve bağlantıların sayısı, açıklığı büyük ölçüde etkileyecektir.
Soğutma suyu sıcaklığına göre boru kapasitesi tablosu
Borudaki sıcaklık ne kadar yüksek olursa, su genişledikçe kapasitesi o kadar düşük olur ve böylece ek sürtünme oluşturur.
Sıhhi tesisat için bu önemli değildir, ancak ısıtma sistemlerinde önemli bir parametredir.
Isı ve soğutma sıvısı hesaplamaları için bir tablo var.
Tablo 5. Soğutma sıvısına ve verilen ısıya bağlı olarak boru kapasitesi
| Boru çapı, mm | Bant genişliği | |||
| sıcaklıkla | soğutucu tarafından | |||
| su | Buhar | su | Buhar | |
| Gcal/saat | ton/saat | |||
| 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 suyu basıncına bağlı olarak boru kapasitesi tablosu
Basınca bağlı olarak boruların verimini açıklayan bir tablo vardır.
Tablo 6. Taşınan sıvının basıncına bağlı olarak boru kapasitesi
| Tüketim | Bant genişliği | ||||||||
| DN boru | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
| Pa/m – mbar/m | 0.15 m/s'den az | 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 |
Bir gaz boru hattı döşeme prosedürü
Boruların montajının yalnızca gerekli niteliklere sahip profesyoneller tarafından yapılması gerekmesine rağmen, özel bir evin her sahibi, işi gerçekleştirme prosedürünü ayrıntılı olarak bilmelidir. Bu, beladan ve planlanmamış finansal giderlerin ortaya çıkmasını önleyecektir.
Yükselticinin montajı ve tesislerin hazırlanması
Isıtmayı organize etmek için özel bir ev gazlaştırılırsa, odanın düzenine dikkat etmeniz gerekir. Tüm ekipmanların bulunduğu oda ayrı olmalı ve oldukça iyi havalandırılmalıdır. Sonuçta, doğal gaz sadece patlayıcı değil, aynı zamanda insan vücudu için toksiktir.

Kazan dairesinin bir penceresi olmalıdır. Bu, odanın herhangi bir zamanda havalandırılmasını sağlayacak ve bu da yakıt buharı zehirlenmesini önleyecektir.
Boyutlara gelince, odadaki tavan yüksekliği en az 2,2 m olmalıdır, iki brülörlü bir soba kurulacak bir mutfak için 8 m2'lik bir alan yeterli olacaktır ve dört brülör için model - 15 m2.
Evi ısıtmak için 30 kW'dan fazla kapasiteye sahip ekipman kullanılıyorsa, kazan dairesi evin dışına taşınmalı ve ayrı bir bina olmalıdır.
Kulübeye gaz, temelin üzerinde bir delik olan bir giriş cihazı aracılığıyla verilir. Borunun içinden geçtiği özel bir kasa ile donatılmıştır. Bir uç yükselticiye bağlanır ve diğeri dahili gaz besleme sisteminin bir parçasıdır.
Yükseltici tam olarak dikey olarak monte edilir ve yapı duvardan en az 15 cm uzakta olmalıdır.Donatı özel kancalarla sabitlenebilir.
İç sistem yapısının incelikleri
Boru hattının duvara montajı sırasında tüm parçaları manşonlardan geçirilmelidir. Bu durumda, tüm yapı yağlı boya ile kaplanmalıdır. Boru ve manşon arasındaki boş alan, katranlı kıtık ve bitüm ile doldurulur.

Boru hattının montajı sırasında mümkün olduğunca az dişli ve kaynaklı bağlantıların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Bu yaklaşım, tüm yapıyı mümkün olduğunca güvenilir hale getirecektir. Buna göre, bunun için maksimum uzunlukta boruların seçilmesi gerekir.
Düğümlerin her biri altta monte edilir ve yükseklikte sadece ön hazırlık bileşenlerinin bağlantı elemanları gerçekleştirilir. Boruların çapı 4 cm'yi geçmiyorsa, kelepçe veya kancalarla sabitlenebilirler. Diğerleri için braket veya askı kullanılması önerilir.
Kaynak, montaj ve kabul kuralları
Aşağıdaki makale, ısıtma üniteleri için seçenekleri ayrıntılı olarak analiz eden otonom gazla ısıtma düzenlemenin özelliklerini size tanıtacaktır. Bağımsız ustalar, önerdiğimiz malzemede verilen kazan borulama şemalarına ihtiyaç duyacaktır.
Boru hattının tüm bileşenleri kaynakla birbirine bağlanır. Bu durumda, dikiş kaliteli ve güvenilir olmalıdır. Bunu başarmak için önce borunun ucunu düzleştirmeli ve her iki yanında yaklaşık 1 cm şeritlemelisiniz.
Dişli bağlantıların montajına gelince, bunun için özel bir teknik kullanmanız gerekir. İlk olarak, derz badana ile işlenir. Bir sonraki adım, uzun lifli keten veya özel bir bant sarmaktır. Ancak o zaman dişli bağlantı sıkılabilir.
Ustalar işi bitirir bitirmez eve bir komisyon gelmelidir.Gaz boru hattının basınç testini yapar ve kurulumun kalitesini kontrol eder. Ayrıca, hatasız olarak, mal sahibine gaz boru hattını kullanma kuralları hakkında talimat verilir. Çalışanlar ayrıca size mavi yakıt tüketen ekipmanı nasıl düzgün şekilde çalıştıracağınızı da söyleyecektir.
Gaz tüketimini azaltmak
Gaz tasarrufu, ısı kayıplarının azaltılması ile doğrudan ilişkilidir. Evdeki duvar, tavan, zemin gibi çevreleme yapıları soğuk hava veya toprak etkisinden korunmalıdır. Isıtma ekipmanının çalışmasının otomatik ayarlanması, dış ortam ikliminin ve gaz kazanının yoğunluğunun etkin etkileşimi için kullanılır.
Duvarların, çatıların, tavanların yalıtımı
Duvarları yalıtarak gaz tüketimini azaltabilirsiniz
Dış ısı kalkanı tabakası, en az miktarda yakıt tüketmek için yüzey soğutması için bir bariyer oluşturur.
İstatistikler, ısıtılan havanın bir kısmının yapılardan ayrıldığını göstermektedir:
- çatı - %35 - %45;
- yalıtımsız pencere açıklıkları - %10 - %30;
- ince duvarlar - %25 - 45;
- giriş kapıları -% 5 - 15.
Zeminler, norma göre kabul edilebilir nem geçirgenliğine sahip bir malzeme ile korunmaktadır, çünkü ıslandığında ısı yalıtım özellikleri kaybolmaktadır. Duvarları dışarıdan yalıtmak daha iyidir, tavan çatı katının yanından yalıtılır.
pencere değişimi
Plastik pencereler kışın daha az ısıya izin verir
İki ve üç devreli çift camlı pencerelere sahip modern metal-plastik çerçeveler, havanın geçmesine izin vermez ve cereyanları önler. Bu, eski ahşap çerçevelerdeki boşluklardan kaynaklanan kayıpların azalmasına yol açar. Havalandırma için, iç ısının ekonomik kullanımına katkıda bulunan yatır-dönüş kanat mekanizmaları sağlanmıştır.
Yapılardaki camlar, ultraviyole ve kızılötesi ışınların içeri girmesine izin veren, ancak ters penetrasyonlarını önleyen özel bir enerji tasarruflu film ile yapıştırılır. Camlar, karı ve buzu eritmek için alanı ısıtan bir eleman ağı ile sağlanır. Mevcut çerçeve yapılar ayrıca dıştan polietilen film ile yalıtılır veya kalın perdeler kullanılır.
öbür metodlar
Modern gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanların kullanılması ve otomatik bir koordinasyon sistemi kurulması avantajlıdır. Tüm radyatörlere termal kafalar takılıdır ve ünite borularına bir hidrolik ok monte edilmiştir, bu da %15 - 20 ısı tasarrufu sağlar.
döşeme yöntemleri
Gaz boru hattının teknik özellikleri ilgili GOST tarafından düzenlenir. Malzeme, sistemin kategorisine, yani besleme basıncının büyüklüğüne ve kurulum yöntemine göre seçilir: yeraltı, yer üstü veya bina içine kurulum.
- Yeraltı, özellikle yüksek basınçlı hatlar söz konusu olduğunda en güvenli olanıdır. Aktarılan gaz karışımının sınıfına bağlı olarak, döşeme, toprağın donma seviyesinin altında - ıslak gaz veya 0,8 m'den zemin seviyesine - kuru gazda gerçekleştirilir.
- Yer üstü - kaldırılamaz engellerle uygulanır: konut binaları, vadiler, nehirler, kanallar vb. Bu kurulum yöntemine fabrikaların topraklarında izin verilir.
- Evdeki gaz boru hattı - yükselticinin montajı ve apartmandaki gaz borusu sadece açık bir şekilde gerçekleştirilir. İletişimin flaşlara yerleştirilmesine izin verilir, ancak yalnızca kolayca çıkarılabilir kalkanlarla kesintiye uğrarlarsa. Sistemin herhangi bir parçasına kolay ve hızlı erişim, güvenlik için bir ön koşuldur.

Gaz borusu sınıflandırması
Farklı sınıflardaki sistemler için farklı borular kullanılır.Onlar için devlet düzenlemeleri aşağıdaki gibidir:
- düşük veya orta basınçlı gaz boru hatları için, genel amaçlı elektrik kaynaklı uzunlamasına borular kullanılır;
- yüksek, elektrik kaynaklı boyuna ve dikişsiz sıcak haddelenmiş sistemler için izin verilir.
Malzeme seçimi de kurulum yönteminden etkilenir.
- Yeraltı iletişimi için hem çelik hem de polietilen ürünler normdur.
- Yer üstü için sadece çelik olanlara izin verilir.
- Hem özel hem de çok katlı olan evde çelik ve bakır boru hatları kullanılıyor. Bağlantının kaynaklanması gerekiyor. Flanşlı veya dişliye yalnızca vana ve cihazların montaj alanlarında izin verilir. Bakır borular pres bağlantılarına bağlantı sağlar.

Fotoğraf bir örnek gösteriyor.
boyutsal parametreler
GOST, dairede iki tip gaz borusuna izin verir. Ürünler genel amaçlı ürünlere aittir, çünkü burada tam gaz sızdırmazlığı ve mekanik mukavemet önemlidir, basınca karşı direnç ise çok az önemlidir: 0,05 kgf / cm2 mütevazı bir değerdir.
- Çelik boru hattı parametreleri aşağıdaki gibidir.
- Çelik borunun dış çapı 21,3 ila 42,3 mm arasında değişebilir.
- Koşullu geçiş, aralığı 15 ila 32 mm arasında yapar.
- Seçim, teslimat kapsamına bağlı olarak yapılır: bir apartman dairesinde bir gaz cihazı veya bir evde bir yükseltici.
- Bakır boru hattının çapı da aynı şekilde seçilir. Bu seçeneğin avantajı, daha kolay kurulumdur - pres bağlantı parçaları, korozyon önleyici malzeme ve çekici görünüm. Norma göre, bakır ürünler GOST R 50838-95'e uygun olmalıdır, diğer malzemelere izin verilmez.
- 3 ila 6 kgf / cm2 arasında basınçlı boru hatları için gaz borularının çapı, 30 ila 426 mm arasında çok daha geniş bir aralıkta değişmektedir. Bu durumda duvar kalınlığı çapa bağlıdır: küçük boyutlar için 3 mm'den 300 mm'nin üzerindeki çaplar için 12 mm'ye kadar.
- Bir yeraltı gaz boru hattı inşa ederken, GOST, düşük basınçlı polietilen gaz boru hatlarının kullanılmasına izin verir. Malzeme 6 kgf/cm2'ye kadar basınç için tasarlanmıştır. Plastik borunun çapı 20 ila 225 mm arasında değişmektedir. Fotoğrafta - HDPE'den bir gaz boru hattı.
Boru hattı hendeğe sadece hazır bölümlerde döşenir, bu nedenle boru hattının montajı pahalı ve zaman alıcı bir iştir. Dönerken, çelik gaz boru hatları özel elemanlarla kesilir ve bağlanır. Polietilen bükülmelere izin verir: 3 ila 6 kgf / cm2 basınca sahip sistemler için 25 dış çapa kadar, 0,05 kgf / cm2'ye kadar - 3'e kadar. plastik boru hattı ile seçenek giderek daha çekici.
Gaz tüketiminin hesaplanması
Kazan veya konvektörün gücü binadaki ısı kaybına bağlıdır. Ortalama hesaplama, evin toplam alanı dikkate alınarak yapılır.
Gaz tüketimi hesaplanırken, tavan yüksekliği 3 m'ye kadar olan metrekare başına ısınma normları dikkate alınır:
- güney bölgelerde 80 W/m² alınır;
- kuzeyde - 200 W / m²'ye kadar.
Formüller, binadaki bireysel odaların ve tesislerin toplam kübik kapasitesini hesaba katar. Alana bağlı olarak toplam hacmin her 1 m³'ünün ısıtılması için 30 - 40 W tahsis edilmiştir.
Kazan gücü ile
Şişelenmiş ve doğal gaz farklı birimlerde hesaplanır
Hesaplama, güç ve ısıtma alanına dayalıdır. Ortalama bir tüketim oranı kullanılır - 10 m² başına 1 kW.Alınan kazanın elektrik gücü değil, ekipmanın ısıl gücü olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. Genellikle bu tür kavramlar değiştirilir ve özel bir evde yanlış bir gaz tüketimi hesaplaması yapılır.
Doğal gazın hacmi m³ / s ve sıvılaştırılmış gaz - kg / s cinsinden ölçülür. Uygulama, 1 kW termal güç elde etmek için 0.112 m³ / s ana yakıt karışımının tüketildiğini göstermektedir.
kareleme ile
Özgül ısı tüketimi, dış ve iç sıcaklık arasındaki fark yaklaşık 40°C ise, verilen formüle göre hesaplanır.
V = Q / (g K / 100) ilişkisi kullanılır, burada:
- V, doğal gaz yakıtının hacmidir, m³;
- Q, ekipmanın termal gücüdür, kW;
- g - gazın en küçük kalorifik değeri, genellikle 9,2 kW / m³'ye eşittir;
- K, kurulumun verimliliğidir.
Basınca bağlı olarak
Gaz miktarı bir metre ile sabitlenir
Boru hattından geçen gazın hacmi bir metre ile ölçülür ve akış hızı, yolun başındaki ve sonundaki okumalar arasındaki fark olarak hesaplanır. Ölçüm, yakınsak memedeki basınç eşiğine bağlıdır.
0,1 MPa'dan daha yüksek basınçları ölçmek için döner sayaçlar kullanılır ve dış ve iç sıcaklıklar arasındaki fark 50°C'dir. Gaz yakıt tüketimi göstergesi normal çevre koşullarında okunur. Sanayide orantısal koşullar basınç 10 - 320 Pa, sıcaklık farkı 20°C ve bağıl nem 0 olarak kabul edilir. Yakıt tüketimi m³/h olarak ifade edilir.
çap hesaplama
Gaz boru hattının çapının hesaplanması inşaat başlamadan önce yapılır.
Yüksek basınçlı bir gaz boru hattındaki gaz hızı, aşağıdakilere bağlıdır: toplayıcı alan ve ortalama 2 - 25 m/s.
Verim şu formülle bulunur: Q = 0.67 D² p, burada:
- Q, gaz akış hızıdır;
- D, gaz boru hattının koşullu akış çapıdır;
- p, gaz boru hattındaki çalışma basıncı veya karışımın mutlak basıncının bir göstergesidir.
Göstergenin değeri dış sıcaklıktan, karışımın ısınmasından, aşırı basınçtan, atmosferik özelliklerden ve nemden etkilenir. Sistem çekilirken gaz boru hattının çapının hesaplanması yapılır.
Isı kaybını hesaba katarak
Gaz karışımının tüketimini hesaplamak için binanın ısı kayıplarının bilinmesi gerekir.
Q = F (T1 - T2) (1 + Σb) n / R formülü kullanılır, burada:
- Q - ısı kaybı;
- F, yalıtım tabakasının alanıdır;
- T1 - dış sıcaklık;
- T2 - iç sıcaklık;
- Σb, ek ısı kayıplarının toplamıdır;
- n, koruyucu tabakanın konum katsayısıdır (özel tablolarda);
- R - ısı transferine direnç (belirli bir durumda hesaplanır).
Sayaçlı ve sayaçsız
Gaz tüketimi, duvarların yalıtımına ve bölgenin iklim koşullarına bağlıdır.
Aylık gaz tüketimini cihaz belirler. Hiçbir sayaç takılı değilse standart karışım oranları uygulanır. Ülkenin her bölgesi için standartlar ayrı ayrı belirlenir ancak ortalama olarak kişi başı ayda 9 - 13 m³ oranında alınır.
Gösterge yerel yönetimler tarafından belirlenir ve iklim koşullarına bağlıdır. Hesaplama, mülk sahiplerinin sayısı ve belirtilen yaşam alanında fiilen yaşayan insanlar dikkate alınarak yapılır.
Hangi belgelere ihtiyaç duyulacak?
Doğrudan kuruluma geçmeden önce gerekli kağıtları toplamaya başlamanız gerekecek.Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmak için, sitenin ve üzerinde bulunan evin sahipliğini doğrulayan belgelerin yanı sıra derhal bir pasaport hazırlamanız gerekir.
Bir sonraki adım, ilgili servise bir başvuru yapmaktır. Evi gazlaştırma arzusunu ifade eder. Çalışanlar, tüm teknik koşulları listeleyen bir form düzenleyecektir.

Gaz servisi tarafından verilen belge, projenin taslağının hazırlanmasında yer alan uzman tarafından doldurulur. Nitelikli bir tasarımcı seçin. Sonuçta, işin sonucu ve sakinlerin güvenliği onun yetkinliğine bağlıdır.
Projeye göre doğalgaz şebekesi kuruluyor. Bazen komşuların bölümlerinden borular döşenir. Bu durumda, bu tür işleri yapmak için onlardan yazılı izin istemek gerekir.
Yukarıda listelenen belgelere ek olarak, aşağıdaki belgeleri de almanız gerekecektir:
- gazla çalışan ekipmanı devreye alma eylemi;
- teknik belgelerin ve işin hazırlanmasına ilişkin anlaşma;
- doğal gaz tedarik etme ve bu hizmet için ödeme yapma izni;
- ekipmanın kurulumu ve evin gazlaştırılması ile ilgili belge.
Baca muayenesi de gerekli olacaktır. Bundan sonra, uzmanlar uygun eylemi yayınlayacaktır. Son belge - özel bir evi gazlaştırma izni - yerel bir mimari ve planlama şirketi tarafından verilir.
Evi neden gazlaştıralım?
Bunun ana nedeni ucuzluk ve rahatlıktır. Ülkedeki zorlu ekonomik durum, özel ev sahiplerini binayı ısıtmak için en uygun fiyatlı seçeneği aramaya zorluyor.Bu nedenle, zamanla, kulübe sahiplerinin binayı gazlaştırmanın gerekli olduğu sonucuna varması şaşırtıcı değildir.
Evet, elbette elektrikle evinizi ısıtabilirsiniz. Ancak böyle bir çözüm, özellikle birkaç yüz metrekareyi ısıtmanız gerekiyorsa, oldukça pahalıdır. Evet ve doğanın şiddetli bir rüzgar veya kasırga şeklindeki kaprisleri kabloları kırabilir ve kim bilir ne kadar ısıtma, yiyecek ve sıcak su olmadan oturmak zorunda kalacaksınız.

Modern gaz boru hatları, dayanıklı ve kaliteli borular ve parçalar kullanılarak döşenir. Dolayısıyla doğal afetlerin böyle bir yapıya zarar vermesi pek olası değildir.
Gaza başka bir alternatif, eski ve kanıtlanmış yöntemdir - bir şömine veya tuğla fırınla ısıtma. Bu çözümün ana dezavantajı, yakacak odun veya kömür depolamanın kire yol açmasıdır.
Ayrıca, depoları için ek metrekare tahsis edilmesi gerekecektir. Bu nedenle, mavi yakıt daha uzun yıllar lider konumda olacak ve özel sektörü birbirine bağlayacak bir gaz boru hattı tasarlama konusu çok uzun bir süre geçerli olacaktır.
Tasarım ve Yapım Uygulama Esasları Metal ve polietilen borulardan gaz dağıtım sistemlerinin tasarımı ve yapımı için genel hükümler, çelikten ve polietilen borulardan genel hüküm ve inşaat gaz dağıtım sistemi ve
GAZ BORU HATTI ÇAPI VE İZİN VERİLEN BASINÇ KAYBININ HESAPLANMASI
3.21 Gaz boru hatlarının üretim kapasitesi, izin verilen maksimum gaz basınç kaybında, çalışmadaki en ekonomik ve güvenilir sistemi oluşturma koşullarından alınabilir, bu da hidrolik kırılma ve gaz kontrol ünitelerinin (GRU) çalışmasının istikrarını sağlar. , tüketici brülörlerinin kabul edilebilir gaz basınç aralıklarında çalışmasının yanı sıra.
3.22 Gaz boru hatlarının hesaplanan iç çapları, maksimum gaz tüketimi saatlerinde tüm tüketicilere kesintisiz gaz tedarikinin sağlanması şartına göre belirlenir.
3.23 Gaz boru hattının çapının hesaplanması, kural olarak, ağın bölümleri arasında hesaplanan basınç kaybının optimal dağılımına sahip bir bilgisayarda yapılmalıdır.
Hesaplamayı bilgisayarda yapmak imkansız veya uygun değilse (uygun bir programın olmaması, gaz boru hatlarının ayrı bölümleri vb.), aşağıdaki formüllere veya nomogramlara göre hidrolik hesaplama yapılmasına izin verilir (Ek B). ) bu formüllere göre derlenmiştir.
3.24 Yüksek ve orta basınçlı gaz boru hatlarındaki tahmini basınç kayıpları, gaz boru hattı için kabul edilen basınç kategorisinde kabul edilir.
3.25 Alçak basınçlı gaz boru hatlarındaki (gaz kaynağından en uzak cihaza kadar) tahmini toplam gaz basıncı kayıplarının, dağıtım gaz boru hatlarında 120 daPa, giriş gaz boru hatlarında ve dahili gaz boru hatlarında 60 daPa dahil olmak üzere 180 daPa'dan fazla olmadığı varsayılır. gaz boru hatları.
3.26 Sanayi, tarım ve ev işletmeleri ve kamu hizmetleri için tüm basınçlardaki gaz boru hatları tasarlanırken hesaplanan gaz basınç kaybı değerleri, bağlantı noktasındaki gaz basıncına bağlı olarak, teknik özellikleri dikkate alınarak kabul edilir. kurulum için kabul edilen gaz ekipmanları, güvenlik otomasyon cihazları ve termik ünitelerin proses kontrol otomasyon modu.
3.27 Gaz şebekesi bölümündeki basınç düşüşü belirlenebilir:
- formüle göre orta ve yüksek basınç şebekeleri için
- formüle göre düşük basınçlı şebekeler için
– hidrolik olarak pürüzsüz bir duvar için (eşitsizlik (6) geçerlidir):
– 4000 100000'de
3.29 Alçak basınçlı dağıtım harici gaz boru hatlarının gaz taşıma maliyeti olan bölümlerinde tahmini gaz tüketimi, bu kısımda transit ve 0,5 gaz seyahat masrafları toplamı olarak belirlenmelidir.
3.30 Gaz boru hattının gerçek uzunluğunu %5-10 oranında artırarak yerel dirençlerdeki (dirsekler, tees, stop vanaları vb.) basınç düşüşü hesaba katılabilir.
3.31 Harici yer üstü ve dahili gaz boru hatları için, gaz boru hatlarının tahmini uzunluğu formül (12) ile belirlenir.
3.32 LPG gaz arzının geçici olduğu durumlarda (daha sonra doğal gaz arzına geçiş ile birlikte), gaz boru hatları, gelecekte doğal gaz üzerinde kullanım olasılığı ile tasarlanır.
Bu durumda gaz miktarı, tahmini LPG tüketimine eşdeğer (kalorifik değer olarak) belirlenir.
3.33 LPG'nin sıvı fazının boru hatlarındaki basınç düşüşü formül (13) ile belirlenir.
Kavitasyon önleme marjı dikkate alındığında, sıvı fazın ortalama hızları kabul edilir: emme boru hatlarında - en fazla 1,2 m/s; basınçlı boru hatlarında - en fazla 3 m / s.
3.34 LPG buhar fazı gaz boru hattının çapının hesaplanması, ilgili basınçtaki doğal gaz boru hatlarının hesaplanmasına ilişkin talimatlara göre yapılır.
3.35 Konut binaları için dahili düşük basınçlı gaz boru hatları hesaplanırken, yerel dirençler nedeniyle gaz basıncı kaybının aşağıdaki miktarda belirlenmesine izin verilir:
- girişlerden binaya giden gaz boru hatlarında:
- apartman içi kablolamada:
3.37 Gaz boru hatlarının halka ağlarının hesaplanması, tasarım halkalarının düğüm noktalarında gaz basınçlarının bağlantısı ile yapılmalıdır. Halkadaki basınç kaybı sorununa %10'a kadar izin verilir.
3.38 Yer üstü ve dahili gaz boru hatlarının hidrolik hesaplaması yapılırken, gaz hareketinin ürettiği gürültünün derecesi dikkate alınarak, düşük basınçlı gaz boru hatları için gaz hareket hızlarının 7 m/s'yi aşmaması gerekir, 15 orta basınçlı gaz boru hatları için m/s, yüksek basınçlı gaz boru hatları için 25 m/s basınç.
3.39 Gaz boru hatlarının hidrolik hesaplamasını yaparken, formül (5) - (14) uyarınca ve bu formüller temelinde derlenen elektronik bilgisayarlar için çeşitli yöntemler ve programlar kullanılarak, gaz boru hattının tahmini iç çapı önceden formül (15) ile belirlenmelidir




















