Prace wst pne Wytyczenie sieci gazowej na mapie geodezyjnej

Podobne dokumenty
( ) ( ) ( ) ( ) 0,

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Dobór zestawu hydroforowego Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wrocław 2014

Spis tabel Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10.

Dane projektowe Cel i zakres prac

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁYTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] Zawory bezpieczeństwa

WICZENIE NR II PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATERIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE - ANIZOTROPIA BLACH -

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania

BADANIE OBWODÓW TRÓJFAZOWYCH

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

J. Szantyr Wykład nr 25 Przepływy w przewodach zamkniętych I

Opis techniczny. Strona 1

Zasady doboru zaworów regulacyjnych przelotowych - powtórka

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

TEMAT : Projekt budowlany węzła cieplnego, instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej

Kalorymetria paliw gazowych

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Laboratorium Metod i Algorytmów Sterowania Cyfrowego

J. Szantyr Wykład nr 16 Przepływy w przewodach zamkniętych

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy c.o. i c.w.u. Adres: Siedlce. Komenda Policji

WYKŁAD 5 TRANZYSTORY BIPOLARNE

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

CZĘŚĆ III OBLICZENIA

Amortyzacja rodków trwałych

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA GÓRNEJ SIECI TRAKCYJNEJ CURRENT-CARRYING CAPACITY OF OVERHEAD CONTACT LINE

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Fundamentowanie. Mur oporowy

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe

Średnie miesięczne temperatury powietrza dla sezonu ogrzewczego wentylacji

Pracownia elektryczna i elektroniczna

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Obliczenia

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

Pracownia elektryczna i elektroniczna

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE mgr in. Elbieta Klimek KOSZALIN ul. GRUNWALDZKA 6 tel. (0...94) PROJEKT BUDOWLANY

Elastyczność popytu. Rodzaje elastyczności popytu. e p = - Pamiętajmy, że rozpatrujemy wielkości względne!!! Wzory na elastyczność cenową popytu D

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN WICZENIE LABORATORYJNE NR 2. Opracował: Tadeusz Likiewicz

MODELOWANIE POŻARÓW. Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenie nr 1. Obliczenia analityczne parametrów pożaru

Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Branża architektura i konstrukcja Projekt Przedmiar robót

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe:

Stan wilgotnościowy przegród budowlanych. dr inż. Barbara Ksit

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

Instalacje ciepłej wody użytkowej Domestic hot water installations

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST TYCZENIE TRASY I ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOCIOWYCH

Analiza nośności pionowej pojedynczego pala

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-1 OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

Skraplanie gazów metodą Joule-Thomsona. Wyznaczenie podstawowych parametrów procesu. Podstawy Kriotechniki. Laboratorium

INFORMACJA-PORÓWNANIE

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Ćwiczenie nr 3. Wyznaczanie współczynnika Joule a-thomsona wybranych gazów rzeczywistych.

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) dr hab. inż. Jerzy Piotrowski, prof.

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 2

BeStCAD - Moduł INŻYNIER 1

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Statyczna próba skrcania

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji)

P R O J E K T MODERNIZACJI KOTŁOWNI

PERSPEKTYWY ALGORYTMIZACJI MTZ. A. BORATYSKA-SALA Kraków; Al. Jana Pawła II 37 Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny ITMiAP; KIPP

HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią)

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona

Termodynamika techniczna

Projekt budowlano-wykonawczy budowy węzła cieplnego trzyfunkcyjnego we Wrocławiu, ul. Weigla 5III

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ

Sieci i instalacje gazowe Gas Pipelines and Installations

Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

Sieci i instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

OBLICZENIA SPRZ ENIA CIERNEGO

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony

9. Podstawowe narzędzia matematyczne analiz przestrzennych

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska Czerwonak tel. (61) fax (61)

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI

ZASTOSOWANIE FUNKCJI ŻYWOŚCI PROCHU ARTYLERYJSKIEGO W OBLICZENIACH BALISTYKI WEWNĘTRZNEJ

Ćwiczenie H-2 WPŁYW UKŁADU ZASILANIA NA MIKROPRZEMIESZCZENIA W DWUSTRONNEJ PODPORZE HYDROSTATYCZNEJ (DPH)

13) Na wykresie pokazano zależność temperatury od objętości gazu A) Przemianę izotermiczną opisują krzywe: B) Przemianę izobaryczną opisują krzywe:

PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH

ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny)

Pierwsze prawo Kirchhoffa

Układy przygotowania cwu

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA PARCIA BOCZNEGO W GRUNTACH METODĄ OPARTĄ NA POMIARZE MOMENTÓW OD SIŁ TARCIA

Transkrypt:

Prace wstne 1. Lokalizacja budynków w zaoatrywanych w aliwo gazowe 2. Proozycja usytuowania stacji redukcyjnej lub unktu redukcyjnego z zachowaniem wymaganych stref zagroenia wybuchem 3. Zarojektowanie rzebiegu sieci rzewodów w gazowych w układzie iercieniowym na maie geodezyjnej 4. Okrelenie bilansu zaotrzebowania na gaz dla budynków w objtych oracowaniem 5. Wykonanie schematu oblicze na odstawie zatwierdzonej rzez Prowadzcych trasy sieci gazowej 6. Przygotowanie numeracji wzłów, w w, iercieni, ustalenie kierunków rzeływu gazu, naniesienie odstawowych arametrów w oblicze (długo ugoci rzewodów, w, obci enia skuione i/lub odcinkowe, warto cinienia za stacj redukcyjn). Lokalizacja unktów w kocowych zerowych,, najbardziej oddalonych od ródła a zasilania (miejsc doływu gazu z dwóch strumieni). Załoenie kierunku rozływu gazu, wyznaczenie nat enia rzeływu gazu w rzewodach rzesyłowych Prace wstne Wytyczenie sieci gazowej na maie geodezyjnej 1 2 4 3 PR 5 6 9

Prace wstne Wytyczenie sieci gazowej na maie geodezyjnej 1 2 4 3 PR 1 2 3 4 5 6 5 12 11 10 9 6 9 Prace wstne Wykonanie schematu oblicze sieci gazowej 1 2 4 3 PR 1 2 3 4 5 6 5 12 11 10 9 6 9

Prace wstne Wykonanie schematu oblicze sieci gazowej 12 11 10 9 Prace wstne Wykonanie schematu oblicze sieci gazowej 12 11 10

Prace wstne Wykonanie schematu oblicze sieci gazowej 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 12 11 10 Prace wstne Wykonanie schematu oblicze sieci gazowej 100m 300m 200m 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 200m 100m 100m 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 12 11 10 500m

Prace wstne Wykonanie schematu oblicze sieci gazowej 100m 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 90m 3 /h 6,5m 3 /h 5,5m 3 /h 4,5m 3 /h 31,m 3 /h 21,m 3 /h 200m 22,5m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 12 300m 100m 15,m 3 /h 200m 100m 11,m 3 /h 1,m 3 /h /h 10m 3 /h 11 10 12,5m 3 /h 2,5m 3 /h 1,3m 3 /h,3m 3 /h 500m 10m 3 /h Obliczenia wstne Struktura tabeli j Długo Obcienia rednica Straty cinienia Nr iercienia Odcinek geometryczna obliczeniowa skuione odcinkowe zredukowane rzesyłowe - - L G L S O Z P j DN d wew d zew O Σ O m m m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa PR PR-1 100 110 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 I II 1-2 100 110 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 0,001023 9,2 103, 110,0 0,0 2-3 100 110 10,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0,001023 92,4 103, 110,0 0,065 3-4 100 110 10,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,001023 6,0 103, 110,0 0,046 4-10 200 220 0,0 0,0 0,0 15, 15, 0,001023 56, 5,2 63,0 0,21 0,414 10-11 100 110 10,0 0,0 0,0 2,5-2,5 0,001023 2,3 36,3 40,0-0,034 11-12 100 110 10,0 0,0 0,0 12,5-12,5 0,001023 52,0 5,2 63,0-0,01 12-1 300 330 0,0 0,0 0,0 22,5-22,5 0,001023 64,4, 90,0-0,093-0,19 0,216 4-5 100 110 0,0 0,0 0,0 31, 31, 0,001023 3, 4, 90,0 0,05 5-6 100 110 10,0 0,0 0,0 21, 21, 0,001023 64,0 4, 90,0 0,029 6-100 110 10,0 0,0 0,0 11, 11, 0,001023 50, 5,2 63,0 0,063-100 110 10,0 0,0 0,0 1, 1, 0,001023 24,5 36,3 40,0 0,01 0,166-9 100 110 10,0 0,0 0,0,3 -,3 0,001023 44,5 45,4 50,0-0,102 9-10 100 110 10,0 0,0 0,0 1,3-1,3 0,001023 60,0 4, 90,0-0,021 10-4 200 220 0,0 0,0 0,0 15, -15, 0,001023 56, 5,2 63,0-0,21-0,340-0,14

Obliczenia wstne Długo odcinków rzewodów sieci gazowej Długo geometryczna L G = warto długoci odcinka wyznaczonej trasy rzewodu, zmierzona i odczytywana bezorednio z may geodezyjnej Długo obliczeniowa L = α L G gdzie: α L G wsółczynnik uwzgldniaj dniajcy straty cinienia na oory miejscowe, jeeli eli nie zostały y one okrelone osobno α (1,1 1,3) 1,3) geometryczna długod ugo odcinka, m Obliczenia wstne Obcienia gazowe odcinków rzewodów sieci gazowej Obci enie skuione = okre S okrelone na odstawie bilansu zaotrzebowania na gaz budynku rzył łczonego do sieci gazowej Obci enie odcinkowe = wynikaj O wynikajce z oboru gazu na odcinku w rzyadku zasilania dodatkowych odbiorców w gazu midzy wzłami w obliczeniowymi Obci enie zredukowane stanowice Z = obnion Z =β O ; β (0,50 Obci enie rzesyłowe = strumie gazu rzesy P on warto strumienia odcinkowego (0,50 0,64) 0,64) gazu rzesyłany dalszym odcinkom wyznaczony z uwzgldnieniem oborów w odcinkowych i skuionych Obci enie suma warto = suma wartoci strumieni gazu zredukowanego i rzesyłowego = Z + P, Uwaga! dla wartoci rzeciwnych do ruchu wskazówek wek zegara zmienia znak na rzeciwny

Obliczenia wstne w rzewodach sieci gazowej Jednostkowy sadek cinienia w sieci gazowej gdzie: max min L max ji = max Lmax maksymalne cinienie gazu w unkcie zasilania, kpa minimalne douszczalne cinienie gazu w sieci, kpa maksymalna odległo obliczeniowa od unktu zasilania do unktu zerowego okrelona o i-tej drodze rzeływu gazu, m Rodzaj gazu min Cinienie rzed urzdzeniami, hpa maksymalne minimalne Ziemny L S (GZ 35) 16,0 10,5 Ziemny L W (GZ 41,5) 23,0 1,5 Ziemny E (GZ 50) 25,0 16,0 Obliczenia wstne w rzewodach sieci gazowej 100m 300m 200m PR 1 2 3 L max3 4=00m 5 6 200m 100m max1 =00m L max 100m L max 12 max2 11 =00m 10 500m

Obliczenia wstne w rzewodach sieci gazowej Załoenie: strumienie gazu ozostaj bez zmian 100m PR 1 2 3 L max3 4=00m 5 6 200m 300m 100m L max 200m max1 =00m L max 200m 50m 50m 12 max2 =1100m 10 600m 200m Obliczenia wstne w rzewodach sieci gazowej Jednostkowy sadek cinienia w sieci gazowej 2, 5 1, 6 10 23 10 max min 4 PR 1 2 3 4 10 9 = = =, kpa m L max 1 1, 1 00 2, 5 1, 6 = = = 4 10 max min 4 PR 1 12 11 10 9 = = =, kpa m L max 2 1, 1 1100 2, 5 1, 6 = = = 11 69 10 max min 4 PR 1 2 3 4 5 6 = = =, kpa m L max 3 1, 1 00 Uwaga! W rzyadku gdy dany odcinek obliczeniowy wystuje na dwóch drogach rozływu gazu naley y rzyj nisz sz warto jednostkowej straty cinienia

Obliczenia wstne Struktura tabeli j Długo Obcienia rednica Straty cinienia Nr iercienia Odcinek geometryczna obliczeniowa skuione odcinkowe zredukowane rzesyłowe - - L G L S O Z P j DN d wew d zew O Σ O m m m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa PR PR-1 100 110 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,00044 11,0 11,9 125,0 0,09 I II 1-2 100 110 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 0,001023 9,2 103, 110,0 0,0 2-3 100 110 10,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0,001023 92,4 103, 110,0 0,065 3-4 100 110 10,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,001023 6,0 103, 110,0 0,046 4-10 200 220 0,0 0,0 0,0 15, 15, 0,001023 56, 5,2 63,0 0,21 0,414 10-11 200 220 10,0 0,0 0,0 2,5-2,5 0,00044 30,2 36,3 40,0-0,06 11-12 200 220 10,0 0,0 0,0 12,5-12,5 0,00044 55,5 5,2 63,0-0,142 12-1 400 440 0,0 0,0 0,0 22,5-22,5 0,00044 69,3 4, 90,0-0,124-0,333 0,01 4-5 100 110 0,0 0,0 0,0 31, 31, 0,001169 1, 4, 90,0 0,05 5-6 100 110 10,0 0,0 0,0 21, 21, 0,001169 62,2 4, 90,0 0,029 6-50 55 10,0 0,0 0,0 11, 11, 0,001169 49,3 45,4 50,0 0,096-50 55 10,0 0,0 0,0 1, 1, 0,001169 23, 36,3 40,0 0,00 0,191-9 100 110 10,0 0,0 0,0,3 -,3 0,00044 4,6 45,4 50,0-0,102 9-10 100 110 10,0 0,0 0,0 1,3-1,3 0,00044 64,1 4, 90,0-0,021 10-4 200 220 0,0 0,0 0,0 15, -15, 0,00044 60,6 4, 90,0-0,033-0,156 0,035 Obliczenia wstne Dobór rednic rzewodów sieci gazowej Obliczanie wymiarów rednic rzewodów w sieci gazowej gdzie: ρ DN 255 06,, ρ = 4, 2 ji 1 2 gsto gazu, kg/m 3 (dla gazu tyu E, ρ = 0,5kg/m 3 ) obliczeniowy strumie rzeływu gazu na odcinku w warunkach normalnych, m 3 /h ji jednostkowy sadek cinienia gazu na odcinku rednice naley y dobra w oarciu o nomogramy roducentów rzewodów w rzeznaczonych do stosowania w sieciach gazowych, z uwzgldnieniem odowiedniego tyu SDR i wytrzymałoci PE.

Obliczenia wstne Okrelenie strat cinienia w rzewodach sieci gazowej Odcinkowa gdzie: L ρ L = 255, 06 ρ O 4, 2 dwew długo obliczeniowa odcinka, m gsto gazu, kg/m 3 1, 2 obliczeniowy strumie rzeływu gazu na odcinku w warunkach normalnych, m 3 /h d wew rednica wewntrzna dobranego odcinka rzewodu Uwaga! Odcinkowe straty cinienia wyznaczone zgodnie z ruchem wskazówek wek zegara owinny osiada wartoci dodatnie, natomiast straty wyznaczone w kierunku rzeciwnym wartoci ujemne. Obliczenia wstne Okrelenie strat cinienia w rzewodach sieci gazowej Strata cinienia ółier iercienia I P = + + + O 1 2 2 3 3 4 4 10 = + + II P O 4 5 5 6 + + 6 12 11 10 I L O = 1 12 + 12 11 + 11 10 II L = + + O 4 10 10 9 9

Obliczenia wstne Struktura tabeli j Długo Obcienia rednica Straty cinienia Nr iercienia Odcinek geometryczna obliczeniowa skuione odcinkowe zredukowane rzesyłowe - - L G L S O Z P j DN d wew d zew O Σ O m m m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa PR PR-1 100 110 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 I II 1-2 100 110 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 0,001023 9,2 103, 110,0 0,0 2-3 100 110 10,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0,001023 92,4 103, 110,0 0,065 3-4 100 110 10,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,001023 6,0 103, 110,0 0,046 4-10 200 220 0,0 0,0 0,0 15, 15, 0,001023 56, 5,2 63,0 0,21 0,414 10-11 100 110 10,0 0,0 0,0 2,5-2,5 0,001023 2,3 36,3 40,0-0,034 11-12 100 110 10,0 0,0 0,0 12,5-12,5 0,001023 52,0 5,2 63,0-0,01 12-1 300 330 0,0 0,0 0,0 22,5-22,5 0,001023 64,4, 90,0-0,093-0,19 0,216 4-5 100 110 0,0 0,0 0,0 31, 31, 0,001023 3, 4, 90,0 0,05 5-6 100 110 10,0 0,0 0,0 21, 21, 0,001023 64,0 4, 90,0 0,029 6-100 110 10,0 0,0 0,0 11, 11, 0,001023 50, 5,2 63,0 0,063-100 110 10,0 0,0 0,0 1, 1, 0,001023 24,5 36,3 40,0 0,01 0,166-9 100 110 10,0 0,0 0,0,3 -,3 0,001023 44,5 45,4 50,0-0,102 9-10 100 110 10,0 0,0 0,0 1,3-1,3 0,001023 60,0 4, 90,0-0,021 10-4 200 220 0,0 0,0 0,0 15, -15, 0,001023 56, 5,2 63,0-0,21-0,340-0,14 Obliczenia wstne Uwagi rzed rozoczciem oblicze 1. Minimalna rednica rzewodów w sieci gazowej wynosi 40mm 2. Punkty zerowe rozdzielajce iercie cie na dwa ółier iercienie rzadko wystuj uj o rzektnej schematu oblicze 3. Ze wzgldu na wływ strumieni korygujcych wartoci nat enia rzeływu gazu, na ewnym etaie oblicze moe e by równie wymagana zmiana rednicy niektórych rzewodów w i dalsze obliczenia naley y wówczas w wczas rzerowadza dla nowych rednic 4. W rzyadku uzyskania rozbieno noci strumieni gazu w rzewodzie wsólnym dla dwóch iercieni naley y wrowadzi warto skorygowan zgodnie z zaleceniami Prowadzcych i owtórzy rzy obliczenia w celu zbilansowania układu 5. Cinienie gazu w unktach kocowych odcinków w obliczeniowych moe osiga ga odwyszone wartoci co jest zwizane zane ze stabilizacj sieci gazowej. 6. Po zakoczeniu oblicze cinienie w sieci gazowej nie owinno rzekracza wartoci douszczalnych

Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa rednica Straty cinienia Korekta nr 1 O / strumie gazu dla iercienia strumie gazu na odcinku Skorygowane obcienie Skorygowana Strata cinienia dla j DN d wew d zew O Σ O KOR P KOR O ' O ' Σ O ' m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa/(m 3 /h) m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa kpa 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 6,5 0,001023 9,2 103, 110,0 0,0 0,001-2,9 64,6 0,00 5,5 0,001023 92,4 103, 110,0 0,065 0,001-2,9 54,6 0,059 4,5 0,001023 6,0 103, 110,0 0,046 0,001-2,9 44,6 0,041 15, 0,001023 56, 5,2 63,0 0,21 0,414 0,014-0, 15,0 0,196 0,36-2,5 0,001023 2,3 36,3 40,0-0,034 0,014-2,9-5,4-0,139-12,5 0,001023 52,0 5,2 63,0-0,01 0,006-2,9-15,4-0,104-22,5 0,001023 64,4, 90,0-0,093-0,19 0,004-2,9-25,4-0,116-0,359 0,216 0,040-2,9 0,016 31, 0,001023 3, 4, 90,0 0,05 0,002 2,1 33, 0,065 21, 0,001023 64,0 4, 90,0 0,029 0,001 2,1 23, 0,034 11, 0,001023 50, 5,2 63,0 0,063 0,005 2,1 13, 0,05 1, 0,001023 24,5 36,3 40,0 0,01 0,166 0,010 2,1 3, 0,03 0,256 -,3 0,001023 44,5 45,4 50,0-0,102 0,012 2,1-6,2-0,060-1,3 0,001023 60,0 4, 90,0-0,021 0,001 2,1-16,2-0,01-15, 0,001023 56, 5,2 63,0-0,21-0,340 0,014 0, -15,0-0,196-0,23-0,14 0,046 2,1-0,01 Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa strumie gazu dla iercienia KOR P = m 1, 2 O= 1 m O= 1 O O gdzie: O gazu, kpa obliczeniowy strumie rzeływu gazu na odcinku w warunkach normalnych, m 3 /h

Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa strumie gazu dla odcinka KOR P = m 1, 2 O= 1 m O= 1 O O Uzyskan warto stanowic korekt KOR O strumienia rzeływu gazu naley y doda do kadego odcinka go Uwaga! Jeeli eli dany odcinek jest wsólny dla dwóch iercieni wówczas wczas orawka bdzie b stanowi sum dwóch korekt dwóch iercieni. Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa I KOR O = I KOR P II KOR O = II KOR P 12 11 10 = + 4 10 I II KOR O KOR P KOR P ( ) = + 10 4 I II KOR O KOR P KOR P

Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa Skorygowane obci enie ' = + gdzie: KOR O KOR O ierwotnie okrelony obliczeniowy strumie rzeływu gazu na odcinku w warunkach normalnych, m 3 /h korekcyjny strumie rzeływu gazu dla odcinka, m 3 /h Skorygowana 1, 2 L ρ ' O = 255, 06 gdzie: 4, 2 d L ρ długo obliczeniowa odcinka, m gsto wzgldna gazu, kg/m 3 wew skorygowany obliczeniowy strumie rzeływu na odcinku w warunkach normalnych, m 3 /h d wew rednica wewntrzna dobranego odcinka rzewodu gazu Obliczenia wstne Okrelenie strat cinienia w rzewodach sieci gazowej Strata cinienia ółier iercienia I P = + + + O 1 2 2 3 3 4 4 10 = + + II P O 4 5 5 6 + + 6 12 11 10 I L O = 1 12 + 12 11 + 11 10 II L = + + O 4 10 10 9 9

Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa rednica Straty cinienia Korekta nr 1 O / strumie gazu dla iercienia strumie gazu na odcinku Skorygowane obcienie Skorygowana Strata cinienia dla j DN d wew d zew O Σ O KOR P KOR O ' O ' Σ O ' m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa/(m 3 /h) m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa kpa 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 6,5 0,001023 9,2 103, 110,0 0,0 0,001-2,9 64,6 0,00 5,5 0,001023 92,4 103, 110,0 0,065 0,001-2,9 54,6 0,059 4,5 0,001023 6,0 103, 110,0 0,046 0,001-2,9 44,6 0,041 15, 0,001023 56, 5,2 63,0 0,21 0,414 0,014-0, 15,0 0,196 0,36-2,5 0,001023 2,3 36,3 40,0-0,034 0,014-2,9-5,4-0,139-12,5 0,001023 52,0 5,2 63,0-0,01 0,006-2,9-15,4-0,104-22,5 0,001023 64,4, 90,0-0,093-0,19 0,004-2,9-25,4-0,116-0,359 0,216 0,040-2,9 0,016 31, 0,001023 3, 4, 90,0 0,05 0,002 2,1 33, 0,065 21, 0,001023 64,0 4, 90,0 0,029 0,001 2,1 23, 0,034 11, 0,001023 50, 5,2 63,0 0,063 0,005 2,1 13, 0,05 1, 0,001023 24,5 36,3 40,0 0,01 0,166 0,010 2,1 3, 0,03 0,256 -,3 0,001023 44,5 45,4 50,0-0,102 0,012 2,1-6,2-0,060-1,3 0,001023 60,0 4, 90,0-0,021 0,001 2,1-16,2-0,01-15, 0,001023 56, 5,2 63,0-0,21-0,340 0,014 0, -15,0-0,196-0,23-0,14 0,046 2,1-0,01 Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa rednica Straty cinienia Korekta nr 2 O / strumie gazu dla iercienia strumie gazu na odcinku Skorygowane obcienie Skorygowana Strata cinienia dla j DN d wew d zew O Σ O KOR P KOR O ' O ' Σ O ' m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa/(m 3 /h) m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa kpa 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 64,6 0,001023 96,6 103, 110,0 0,00 0,001-0,2 64,4 0,09 54,6 0,001023 90,6 103, 110,0 0,059 0,001-0,2 54,4 0,05 44,6 0,001023 4,0 103, 110,0 0,041 0,001-0,2 44,4 0,040 15,0 0,001023 55,6 5,2 63,0 0,196 0,36 0,013 1,5 16,4 0,233 0,411-5,4 0,001023 3,0 36,3 40,0-0,139 0,026-0,2-5,6-0,14-15,4 0,001023 56,3 5,2 63,0-0,104 0,00-0,2-15,6-0,106-25,4 0,001023 6,4, 90,0-0,116-0,359 0,005-0,2-25,6-0,11-0,31 0,016 0,053-0,2 0,040 33, 0,001023 5,6 4, 90,0 0,065 0,002 1,6 35,4 0,01 23, 0,001023 66,3 4, 90,0 0,034 0,001 1,6 25,4 0,039 13, 0,001023 53,9 5,2 63,0 0,05 0,006 1,6 15,4 0,104 3, 0,001023 33,1 36,3 40,0 0,03 0,256 0,019 1,6 5,4 0,139 0,353-6,2 0,001023 39,9 36,3 40,0-0,1 0,029 1,6-4,6-0,101-16,2 0,001023 5,3 5,2 63,0-0,113 0,00 1,6-14,6-0,093-15,0 0,001023 55,6 5,2 63,0-0,196-0,4 0,013-1,5-16,4-0,233-0,42-0,230 0,0 1,6-0,05

Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa rednica Straty cinienia Korekta nr 3 O / strumie gazu dla iercienia strumie gazu na odcinku Skorygowane obcienie Skorygowana Strata cinienia dla j DN d wew d zew O Σ O KOR P KOR O ' O ' Σ O ' m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa/(m 3 /h) m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa kpa 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 64,4 0,001023 96,5 103, 110,0 0,09 0,001-0,4 64,0 0,09 54,4 0,001023 90,5 103, 110,0 0,05 0,001-0,4 54,0 0,05 44,4 0,001023 3, 103, 110,0 0,040 0,001-0,4 44,0 0,040 16,4 0,001023 5,6 5,2 63,0 0,233 0,411 0,014 0,1 16,6 0,236 0,412-5,6 0,001023 3,4 36,3 40,0-0,14 0,026-0,4-6,0-0,16-15,6 0,001023 56,5 5,2 63,0-0,106 0,00-0,4-16,0-0,111-25,6 0,001023 6,1 4, 90,0-0,11-0,31 0,005-0,4-26,0-0,121-0,399 0,040 0,055-0,4 0,013 35,4 0,001023,0 4, 90,0 0,01 0,002 0,5 36,0 0,03 25,4 0,001023 6,4, 90,0 0,039 0,002 0,5 26,0 0,040 15,4 0,001023 56,3 5,2 63,0 0,104 0,00 0,5 16,0 0,110 5,4 0,001023 3,9 36,3 40,0 0,139 0,353 0,026 0,5 6,0 0,165 0,3-4,6 0,001023 35,5 36,3 40,0-0,101 0,022 0,5-4,0-0,01-14,6 0,001023 55,0 5,2 63,0-0,093 0,006 0,5-14,0-0,0-16,4 0,001023 5,6 5,2 63,0-0,233-0,42 0,014-0,1-16,6-0,236-0,404-0,05 0,09 0,5-0,01 Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa rednica Straty cinienia Korekta nr 4 O / strumie gazu dla iercienia strumie gazu na odcinku Skorygowane obcienie Skorygowana Strata cinienia dla j DN d wew d zew O Σ O KOR P KOR O ' O ' Σ O ' m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa/(m 3 /h) m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa kpa 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 64,0 0,001023 96,3 103, 110,0 0,09 0,001-0,1 63,9 0,0 54,0 0,001023 90,3 103, 110,0 0,05 0,001-0,1 53,9 0,05 44,0 0,001023 3,6 103, 110,0 0,040 0,001-0,1 43,9 0,040 16,6 0,001023 5, 5,2 63,0 0,236 0,412 0,014 0,0 16,5 0,236 0,411-6,0 0,001023 39,4 36,3 40,0-0,16 0,02-0,1-6,1-0,14-16,0 0,001023 5,0 5,2 63,0-0,111 0,00-0,1-16,1-0,113-26,0 0,001023 6,5 4, 90,0-0,121-0,399 0,005-0,1-26,1-0,122-0,40 0,013 0,05-0,1 0,003 36,0 0,001023,4 4, 90,0 0,03 0,002 0,1 36,1 0,03 26,0 0,001023 6,5 4, 90,0 0,040 0,002 0,1 26,1 0,040 16,0 0,001023 5,0 5,2 63,0 0,110 0,00 0,1 16,1 0,112 6,0 0,001023 39,3 36,3 40,0 0,165 0,3 0,02 0,1 6,1 0,11 0,396-4,0 0,001023 33,9 36,3 40,0-0,01 0,020 0,1-3,9-0,0-14,0 0,001023 54,3 5,2 63,0-0,0 0,006 0,1-13,9-0,06-16,6 0,001023 5, 5,2 63,0-0,236-0,404 0,014 0,0-16,5-0,236-0,399-0,01 0,09 0,1-0,003

Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa rednica Straty cinienia Korekta nr 5 O / strumie gazu dla iercienia strumie gazu na odcinku Skorygowane obcienie Skorygowana Strata cinienia dla j DN d wew d zew O Σ O KOR P KOR O ' O ' Σ O ' m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa/(m 3 /h) m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa kpa 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 63,9 0,001023 96,2 103, 110,0 0,0 0,001 0,0 63, 0,0 53,9 0,001023 90,2 103, 110,0 0,05 0,001 0,0 53, 0,05 43,9 0,001023 3,5 103, 110,0 0,040 0,001 0,0 43, 0,039 16,5 0,001023 5, 5,2 63,0 0,236 0,411 0,014 0,0 16,5 0,235 0,411-6,1 0,001023 39, 36,3 40,0-0,14 0,02 0,0-6,2-0,15-16,1 0,001023 5,2 5,2 63,0-0,113 0,00 0,0-16,2-0,113-26,1 0,001023 6,6 4, 90,0-0,122-0,40 0,005 0,0-26,2-0,122-0,410 0,003 0,05 0,0 0,001 36,1 0,001023,5 4, 90,0 0,03 0,002 0,0 36,1 0,03 26,1 0,001023 6,6 4, 90,0 0,040 0,002 0,0 26,1 0,041 16,1 0,001023 5,1 5,2 63,0 0,112 0,00 0,0 16,1 0,112 6,1 0,001023 39,6 36,3 40,0 0,11 0,396 0,02 0,0 6,1 0,12 0,39-3,9 0,001023 33,5 36,3 40,0-0,0 0,020 0,0-3,9-0,06-13,9 0,001023 54,1 5,2 63,0-0,06 0,006 0,0-13,9-0,06-16,5 0,001023 5, 5,2 63,0-0,236-0,399 0,014 0,0-16,5-0,235-0,39-0,003 0,09 0,0 0,000 Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa rednica Straty cinienia Korekta nr 6 O / strumie gazu dla iercienia strumie gazu na odcinku Skorygowane obcienie Skorygowana Strata cinienia dla j DN d wew d zew O Σ O KOR P KOR O ' O ' Σ O ' m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa/(m 3 /h) m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa kpa 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 63, 0,001023 96,2 103, 110,0 0,0 0,001 0,0 63, 0,0 53, 0,001023 90,2 103, 110,0 0,05 0,001 0,0 53, 0,05 43, 0,001023 3,4 103, 110,0 0,039 0,001 0,0 43, 0,039 16,5 0,001023 5, 5,2 63,0 0,235 0,411 0,014 0,0 16,5 0,235 0,410-6,2 0,001023 39, 36,3 40,0-0,15 0,02 0,0-6,2-0,15-16,2 0,001023 5,3 5,2 63,0-0,113 0,00 0,0-16,2-0,113-26,2 0,001023 6, 4, 90,0-0,122-0,410 0,005 0,0-26,2-0,122-0,410 0,001 0,05 0,0 0,000 36,1 0,001023,5 4, 90,0 0,03 0,002 0,0 36,1 0,03 26,1 0,001023 6,6 4, 90,0 0,041 0,002 0,0 26,1 0,041 16,1 0,001023 5,2 5,2 63,0 0,112 0,00 0,0 16,1 0,112 6,1 0,001023 39,6 36,3 40,0 0,12 0,39 0,02 0,0 6,1 0,12 0,39-3,9 0,001023 33,5 36,3 40,0-0,06 0,020 0,0-3,9-0,06-13,9 0,001023 54,1 5,2 63,0-0,06 0,006 0,0-13,9-0,06-16,5 0,001023 5, 5,2 63,0-0,235-0,39 0,014 0,0-16,5-0,235-0,39 0,000 0,09 0,0 0,000

Obliczenia korekcyjne Procedura oblicze sieci gazowej metod Hardy Crossa rednica Straty cinienia Korekta nr O / strumie gazu dla iercienia strumie gazu na odcinku Skorygowane obcienie Skorygowana Strata cinienia dla j DN d wew d zew O Σ O KOR P KOR O ' O ' Σ O ' m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa/(m 3 /h) m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa kpa 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 63, 0,001023 96,2 103, 110,0 0,0 0,001 0,0 63, 0,0 53, 0,001023 90,2 103, 110,0 0,05 0,001 0,0 53, 0,05 43, 0,001023 3,4 103, 110,0 0,039 0,001 0,0 43, 0,039 16,5 0,001023 5, 5,2 63,0 0,235 0,410 0,014 0,0 16,5 0,235 0,410-6,2 0,001023 39, 36,3 40,0-0,15 0,02 0,0-6,2-0,15-16,2 0,001023 5,3 5,2 63,0-0,113 0,00 0,0-16,2-0,113-26,2 0,001023 6, 4, 90,0-0,122-0,410 0,005 0,0-26,2-0,122-0,410 0,000 0,05 0,0 0,000 36,1 0,001023,5 4, 90,0 0,03 0,002 0,0 36,1 0,03 26,1 0,001023 6,6 4, 90,0 0,041 0,002 0,0 26,1 0,041 16,1 0,001023 5,2 5,2 63,0 0,112 0,00 0,0 16,1 0,112 6,1 0,001023 39,6 36,3 40,0 0,12 0,39 0,02 0,0 6,1 0,12 0,39-3,9 0,001023 33,5 36,3 40,0-0,06 0,020 0,0-3,9-0,06-13,9 0,001023 54,1 5,2 63,0-0,06 0,006 0,0-13,9-0,06-16,5 0,001023 5, 5,2 63,0-0,235-0,39 0,014 0,0-16,5-0,235-0,39 0,000 0,09 0,0 0,000 Obliczenia kocowe Wyznaczenie strat cinienia na odcinkach Cinienie kocowe odcinka gdzie: P O = K P O cinienie na ocztku odcinka, kpa skorygowana gazu, kpa

Obliczenia kocowe Struktura tabeli j Długo Obcienia rednica Straty cinienia Nr iercienia Odcinek geometryczna obliczeniowa skuione odcinkowe zredukowane rzesyłowe - - L G L S O Z P j DN d wew d zew O Σ O P K m m m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa kpa PR PR-1 100 110 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 2,500 2,421 Cinienie na ocztku odcinka Cinienie na kocu odcinka I II 1-2 100 110 0,0 0,0 0,0 6,5 63, 0,001023 96,2 103, 110,0 0,0 2,421 2,350 2-3 100 110 10,0 0,0 0,0 5,5 53, 0,001023 90,2 103, 110,0 0,05 2,350 2,29 3-4 100 110 10,0 0,0 0,0 4,5 43, 0,001023 3,4 103, 110,0 0,039 2,29 2,262 4-10 200 220 0,0 0,0 0,0 15, 16,5 0,001023 5, 5,2 63,0 0,235 0,410 2,262 2,04 10-11 100 110 10,0 0,0 0,0 2,5-6,2 0,001023 39, 36,3 40,0-0,15 2,04 2,20 11-12 100 110 10,0 0,0 0,0 12,5-16,2 0,001023 5,3 5,2 63,0-0,113 2,20 2,310 12-1 300 330 0,0 0,0 0,0 22,5-26,2 0,001023 6, 4, 90,0-0,122-0,410 2,310 2,421 0,000 4-5 100 110 0,0 0,0 0,0 31, 36,1 0,001023,5 4, 90,0 0,03 2,262 2,196 5-6 100 110 10,0 0,0 0,0 21, 26,1 0,001023 6,6 4, 90,0 0,041 2,196 2,159 6-100 110 10,0 0,0 0,0 11, 16,1 0,001023 5,2 5,2 63,0 0,112 2,159 2,05-100 110 10,0 0,0 0,0 1, 6,1 0,001023 39,6 36,3 40,0 0,12 0,39 2,05 1,901-9 100 110 10,0 0,0 0,0,3-3,9 0,001023 33,5 36,3 40,0-0,06 1,901 1,90 9-10 100 110 10,0 0,0 0,0 1,3-13,9 0,001023 54,1 5,2 63,0-0,06 1,90 2,04 10-4 200 220 0,0 0,0 0,0 15, -16,5 0,001023 5, 5,2 63,0-0,235-0,39 2,04 2,262 0,000 Obliczenia kocowe Srawdzenie oblicze sieci gazowej 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 90m 3 /h 63,m 3 /h 53,m 3 /h 43,m 3 /h 36,1m 3 /h 26,1m 3 /h 26,2m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 12 16,5m 3 /h 16,5m 3 /h 16,1m 3 /h 6,1m 3 /h /h 10m 3 /h 11 10 16,2m 3 /h 6,2m 3 /h 13,9m 3 /h 3,9m 3 /h 10m 3 /h

Obliczenia kocowe Srawdzenie oblicze sieci gazowej 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 90m 3 /h 63,m 3 /h 53,m 3 /h 43,m 3 /h 36,1m 3 /h 26,1m 3 /h 26,2m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 12,m 3 /h,m 3 /h 16,1m 3 /h 6,1m 3 /h /h 10m 3 /h 11 10 16,2m 3 /h 6,2m 3 /h 13,9m 3 /h 3,9m 3 /h 10m 3 /h Obliczenia kocowe Modyfikacja tabeli j i onowne obliczenia Długo Obcienia rednica Straty cinienia Nr iercienia Odcinek geometryczna obliczeniowa skuione odcinkowe zredukowane rzesyłowe - - L G L S O Z P j DN d wew d zew O Σ O m m m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa PR PR-1 100 110 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 I II 1-2 100 110 0,0 0,0 0,0 6,5 63, 0,001023 96,2 103, 110,0 0,0 2-3 100 110 10,0 0,0 0,0 5,5 53, 0,001023 90,2 103, 110,0 0,05 3-4 100 110 10,0 0,0 0,0 4,5 43, 0,001023 3,4 103, 110,0 0,039 4-10 200 220 0,0 0,0 0,0 15,, 0,001023 43,3 45,4 50,0 0,10 0,355 10-11 100 110 10,0 0,0 0,0 2,5-6,2 0,001023 39, 36,3 40,0-0,15 11-12 100 110 10,0 0,0 0,0 12,5-16,2 0,001023 5,3 5,2 63,0-0,113 12-1 300 330 0,0 0,0 0,0 22,5-26,2 0,001023 6, 4, 90,0-0,122-0,410-0,056 4-5 100 110 0,0 0,0 0,0 31, 36,1 0,001023,5 4, 90,0 0,03 5-6 100 110 10,0 0,0 0,0 21, 26,1 0,001023 6,6 4, 90,0 0,041 6-100 110 10,0 0,0 0,0 11, 16,1 0,001023 5,2 5,2 63,0 0,112-100 110 10,0 0,0 0,0 1, 6,1 0,001023 39,6 36,3 40,0 0,12 0,39-9 100 110 10,0 0,0 0,0,3-3,9 0,001023 33,5 36,3 40,0-0,06 9-10 100 110 10,0 0,0 0,0 1,3-13,9 0,001023 54,1 5,2 63,0-0,06 10-4 200 220 0,0 0,0 0,0 15, -, 0,001023 43,3 45,4 50,0-0,10-0,342 0,056

Obliczenia kocowe Modyfikacja tabeli j i onowne obliczenia Długo Obcienia rednica Straty cinienia Nr iercienia Odcinek geometryczna obliczeniowa skuione odcinkowe zredukowane rzesyłowe - - L G L S O Z P j DN d wew d zew O Σ O m m m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa PR PR-1 100 110 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 I II 1-2 100 110 0,0 0,0 0,0 6,5 64,4 0,001023 96,5 103, 110,0 0,00 2-3 100 110 10,0 0,0 0,0 5,5 54,4 0,001023 90,6 103, 110,0 0,059 3-4 100 110 10,0 0,0 0,0 4,5 44,4 0,001023 3,9 103, 110,0 0,040 4-10 200 220 0,0 0,0 0,0 15,,9 0,001023 43, 45,4 50,0 0,19 0,36 10-11 100 110 10,0 0,0 0,0 2,5-5,6 0,001023 3,3 36,3 40,0-0,145 11-12 100 110 10,0 0,0 0,0 12,5-15,6 0,001023 56,4 5,2 63,0-0,105 12-1 300 330 0,0 0,0 0,0 22,5-25,6 0,001023 6,1 4, 90,0-0,11-0,36 0,000 4-5 100 110 0,0 0,0 0,0 31, 35, 0,001023,2 4, 90,0 0,02 5-6 100 110 10,0 0,0 0,0 21, 25, 0,001023 6,2 4, 90,0 0,039 6-100 110 10,0 0,0 0,0 11, 15, 0,001023 56,6 5,2 63,0 0,10-100 110 10,0 0,0 0,0 1, 5, 0,001023 3,6 36,3 40,0 0,152 0,30-9 100 110 10,0 0,0 0,0,3-4,3 0,001023 34, 36,3 40,0-0,091 9-10 100 110 10,0 0,0 0,0 1,3-14,3 0,001023 54, 5,2 63,0-0,090 10-4 200 220 0,0 0,0 0,0 15, -,9 0,001023 43, 45,4 50,0-0,19-0,30 0,000 Obliczenia kocowe Srawdzenie oblicze sieci gazowej 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 90m 3 /h 64,4m 3 /h 54,4m 3 /h 44,4m 3 /h 35,m 3 /h 25,m 3 /h 25,6m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 12,9m 3 /h,9m 3 /h 15,m 3 /h 5,m 3 /h /h 10m 3 /h 11 10 15,6m 3 /h 5,6m 3 /h 14,3m 3 /h 4,3m 3 /h 10m 3 /h

Obliczenia kocowe Srawdzenie oblicze sieci gazowej 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 90m 3 /h 64,4m 3 /h 54,4m 3 /h 44,4m 3 /h 35,m 3 /h 25,m 3 /h 25,6m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 12,m 3 /h,m 3 /h 15,m 3 /h 5,m 3 /h /h 10m 3 /h 11 10 15,6m 3 /h 5,6m 3 /h 14,3m 3 /h 4,3m 3 /h 10m 3 /h Obliczenia kocowe Srawdzenie oblicze sieci gazowej 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 90m 3 /h 64,2m 3 /h 54,2m 3 /h 44,2m 3 /h 35,9m 3 /h 25,9m 3 /h 25,m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 10m 3 /h 12,3m 3 /h,3m 3 /h 15,9m 3 /h 5,9m 3 /h /h 10m 3 /h 11 10 15,m 3 /h 5,m 3 /h 14,1m 3 /h 4,1m 3 /h 10m 3 /h

Obliczenia kocowe Modyfikacja tabeli j i onowne obliczenia Długo Obcienia rednica Straty cinienia Nr iercienia Odcinek geometryczna obliczeniowa skuione odcinkowe zredukowane rzesyłowe - - L G L S O Z P j DN d wew d zew O Σ O P K m m m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h kpa/m mm mm mm kpa kpa kpa kpa PR PR-1 100 110 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,001023 109,5 11,9 125,0 0,09 2,500 2,421 Cinienie na ocztku odcinka Cinienie na kocu odcinka I II 1-2 100 110 0,0 0,0 0,0 6,5 64,2 0,001023 96,4 103, 110,0 0,09 2,421 2,349 2-3 100 110 10,0 0,0 0,0 5,5 54,2 0,001023 90,4 103, 110,0 0,05 2,349 2,29 3-4 100 110 10,0 0,0 0,0 4,5 44,2 0,001023 3, 103, 110,0 0,040 2,29 2,260 4-10 200 220 0,0 0,0 0,0 15,,3 0,001023 44,6 45,4 50,0 0,20 0,34 2,260 2,02 10-11 100 110 10,0 0,0 0,0 2,5-5, 0,001023 3,9 36,3 40,0-0,156 2,02 2,215 11-12 100 110 10,0 0,0 0,0 12,5-15, 0,001023 56, 5,2 63,0-0,10 2,215 2,313 12-1 300 330 0,0 0,0 0,0 22,5-25, 0,001023 6,3 4, 90,0-0,119-0,34 2,313 2,421 0,000 4-5 100 110 0,0 0,0 0,0 31, 35,9 0,001023,3 4, 90,0 0,02 2,260 2,195 5-6 100 110 10,0 0,0 0,0 21, 25,9 0,001023 6,4 4, 90,0 0,040 2,195 2,15 6-100 110 10,0 0,0 0,0 11, 15,9 0,001023 56, 5,2 63,0 0,109 2,15 2,059-100 110 10,0 0,0 0,0 1, 5,9 0,001023 39,0 36,3 40,0 0,159 0,30 2,059 1,914-9 100 110 10,0 0,0 0,0,3-4,1 0,001023 34,3 36,3 40,0-0,05 1,914 1,992 9-10 100 110 10,0 0,0 0,0 1,3-14,1 0,001023 54,4 5,2 63,0-0,09 1,992 2,02 10-4 200 220 0,0 0,0 0,0 15, -,3 0,001023 44,6 45,4 50,0-0,20-0,30 2,02 2,260 0,000