城市天然气管网规划设计
1 引言 | 第1-13页 |
·二十一世纪初中国天然气工业发展展望 | 第7-11页 |
·丰富的天然气资源基础 | 第7-8页 |
·我国天然气开发利用现状 | 第8-9页 |
·我国天然气工业发展展望 | 第9-11页 |
·城市天然气规划的目的及目标 | 第11-12页 |
·编制城市天然气规划的目的 | 第11页 |
·城市天然气规划的目标 | 第11-12页 |
·本论文的研究对象及主要内容 | 第12-13页 |
2 城市天然气管网系统的构成及规划原则 | 第13-22页 |
·城市天然气管道的分类: | 第13-14页 |
·根据用途分类 | 第13页 |
·根据敷设方式分类 | 第13页 |
·根据输气压力分类 | 第13-14页 |
·城市天然气管网系统构成及其选择 | 第14-17页 |
·城市配气系统构成 | 第14页 |
·城市配气管网系统分类 | 第14-15页 |
·采用不同压力等级制的原因 | 第15-16页 |
·城市天然气管网系统的选择 | 第16-17页 |
·城市天然气管网系统布线原则 | 第17-22页 |
·高中压管网的平面布置 | 第17-18页 |
·低压管网的平面布置 | 第18页 |
·管道的纵断面布置 | 第18-19页 |
·储配站站址选择 | 第19-20页 |
·调压计量站位置的确定 | 第20-22页 |
3 城市天然气管网布局优化 | 第22-36页 |
·布局优化模型的建立 | 第22-31页 |
·物理模型的建立 | 第22-23页 |
·数学模型的建立 | 第23-30页 |
·数学模型的分析 | 第30-31页 |
·布局优化的方法 | 第31-36页 |
·求解方法的概述 | 第31-33页 |
·求解方法的优选 | 第33页 |
·实例分析 | 第33-36页 |
4 城市天然气管网基本参数的确定 | 第36-64页 |
·管网的水力计算基本公式 | 第36-43页 |
·气体管流的基本方程 | 第36-38页 |
·燃气管道的沿程阻力系数 | 第38-41页 |
·管网水力计算简化公式 | 第41-42页 |
·局部阻力和高差 | 第42-43页 |
·城市燃气需用量及供需平衡 | 第43-50页 |
·城市燃气需用量 | 第43-44页 |
·城市燃气年用气量计算 | 第44-46页 |
·天然气的需用工况 | 第46-48页 |
·天然气的小时计算流量 | 第48-50页 |
·天然气的生产与使用的平衡 | 第50页 |
·燃气管网的计算压力降 | 第50-53页 |
·低压管网允许压力降的确定 | 第50-52页 |
·低压燃气支管等压降和全压降设计 | 第52页 |
·高、中压管网计算压力降的确定 | 第52-53页 |
·管网各段的计算流量 | 第53-55页 |
·树枝状管网的水力计算 | 第55-57页 |
·树枝状管网计算步骤 | 第55页 |
·树枝状管网计算举例 | 第55-57页 |
·环状管网的水力计算 | 第57-64页 |
·环状管网的计算特点 | 第57-58页 |
·环状管网的计算步骤 | 第58页 |
·环状管网的平差计算 | 第58-62页 |
·实例计算 | 第62-64页 |
5 应用计算机进行水力计算 | 第64-71页 |
·城市天然气管网水力计算的数学模型 | 第64-66页 |
·管网水力计算的基本公式 | 第64页 |
·管网的图模型 | 第64-65页 |
·节点流量与管段流量的关系 | 第65页 |
·节点压差与管段压差的关系 | 第65页 |
·线性化法管网水力计算 | 第65-66页 |
·节点流量与压差的关系 | 第66页 |
·管网水力模型的求解 | 第66-67页 |
·求解过程 | 第66页 |
·矩阵的求解方法 | 第66-67页 |
·水力计算迭代速度的处理 | 第67页 |
·管径的优化 | 第67-71页 |
·管段直径的预估 | 第67-68页 |
·管径优化的实施 | 第68-71页 |
6 软件功能与简介 | 第71-86页 |
·系统运行环境 | 第71页 |
·系统总体功能 | 第71页 |
·布局优化功能 | 第71页 |
·管网参数优化功能 | 第71页 |
·管网水力计算功能 | 第71页 |
·系统主窗口的操作 | 第71-73页 |
·优化选择 | 第73-86页 |
·布局优化 | 第74-81页 |
·参数优化 | 第81-86页 |
7 结论 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |