DevioLab CRYPTO TRADING AUTOMATION
LIVE
AUTOMATED CRYPTO TRADING • BINANCE
Автоматизуйте свій криптопортфель
Торгові боти DevioLab аналізують крипторинок, автоматично відкривають і закривають позиції та керують вашим портфелем на Binance 24/7.
CRYPTO 80 Bots
BINANCE Spot Trading
TRADING 24 / 7
Спробувати DevioLab
deviolab.com

Газопостачання житлового мікрорайону і газифікація будинку природнім газом.

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра ТГВ

Інформація про роботу

Рік:
2015
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Газопостачання
Група:
ТГВ-4

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Кафедра ТГВ  Курсова робота На тему: “Газопостачання житлового мікрорайону і газифікація будинку природнім газом” Виконав: ст. гр. ТГВ-4 Прийняв: Львів 2008 Зміст Ст. 1.Визначення фізико-хімічних та теплотехнічних показників газу...................... 2.Визначення розрахункових годинних витрат газу................................................. 3.Конструювання і опис системи газопостачання житлового району та будинку ................................................................................................................................ 4.Облік газу в проектованому будинку.......................................................................... 5.Гідравлічний розрахунок газопроводів-вводів і внутрішніх газопроводів низького тиску ................................................................................................................... 6.Розрахунок процесу горіння газу ................................................................................ 7.Проектування газопальникового пристрою............................................................ 8.Розрахунок димовідвідного тракту ......................................................................... 9.Складання специфікації матеріалів та обладнання запроектованої системи газопостачання.................................................................................................................. Список використаної літератури................................................................................. 1.Визначеня фізико-хімічних та теплотехнічних показникиків газу. Для даного складу газу виписуємо такі характеристики компонентів, як густина компонентів при н.у., нижча і вища теплота згорання горючих компонентів (табл.1.2, [2]) і заносимо в таблицю 1: Таблиця 1 Вираховуємо наступні величини за формулами: -нижчу теплоту горіння газу:  EMBED Equation.3 , кДж/м³ -вищу теплоту горіння газу :  EMBED Equation.3 , кДж/м³ -густину газу :  EMBED Equation.3 , кДж/м³ ρоі- густини горючих і негорючих компонентів газу при н.у. кг/м³,  EMBED Equation.3 - обємний вміст компонентів газу, %.  EMBED Equation.3 =0,01*(35840*93+63730*2+93370*2+123770*1,5)=38330 кДж/м³,  EMBED Equation.3 =0,01*(39860*93+70420*2+101740*2+133980*1,5)=42523 кДж/м³,  EMBED Equation.3 =0,01*(0,7168*93+1,3566*2+2,019*1+2,019*2+2,703*1,5+1,2505*1,5)= =0,793 кг/м³, Знаходимо: -відносну густину газу: ρ = ρ0/ 1,293=0,793/1,293=0,613 кг/м³,, - число Воббе :  EMBED Equation.3  ;  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3   EMBED Equation.3  2.Визначення розрахункових годинних витрат газу. Розрахункова витрата газу для окремих житлових будинків визначається за формулою: ∑ EMBED Equation.3 =∑( EMBED Equation.3 * EMBED Equation.3 *n), де:  EMBED Equation.3 - коефіцієнт одночасності дії приладів який залежить від кількості квартир і типу газових приладів, приймаємо (дод . [1] );  EMBED Equation.3 - номінальна витрата газу, коли коефіцієнт одночасності дії є найвищим, м³/год; кількість приладів , шт. Номінальна витрата газу приладом визначається із залежності:  EMBED Equation.3 = Q*3.6/  EMBED Equation.3  Q- номінальне теплове навантаження газового приладу, кВт (дод.1 [4]) Для заданих приладів виписуємо номінальне теплове навантаження : ПГ-4 : Q=11,35 кВт; АОГВ-10: Q=11,63 кВт; Визначаємо розрахункові витрати газу даними приладами : -ПГ-4 :  EMBED Equation.3 = Q*3.6/  EMBED Equation.3 =(11.35 *3600)/38330=1,07 м³/год; - АГВ-80 :  EMBED Equation.3 = Q*3.6/  EMBED Equation.3 =(11,63 *3600)/ 38330=1,09 м³/год, Визначаємо номінальну витрату газу в квартирі ,сумуючи отримані значення :в  EMBED Equation.3  =1,07+1,09=2,16 м³/год. По номінальній витраті газу підбираємо лічильник газу (дод.6 [4])– лічильник типу- - G 1.6. Витрата газу м³/год: min-0.016 max-2.5 номмінальна-1.6 Max витрата тиску при Vmax =55 П робочий тиск ,кПа ……………………. 50 Діапазон температур :………………. -20.......+50 Термін експлуатуці …………………-20 років Розміри ,мм - ………………………. 190*156*214 Маса ,кг -………………………………….1,45 Розрахункова витрата газу для окремого житлового будинку:  EMBED Equation.3 =0,227*1,07*40+0,85*1,09*40=46,76 м³/год. Викреслюємо аксонометричну схему газопостачання будинку. Стояки розміщаємо у кухнях. Останнім приладом є газова плита типу-ПГ-4.Отриману схему розбиваємо на розрахункові ділянки. Визначення розрахункових витрат газу на ділянках проводимо за формулою: ∑ EMBED Equation.3 =∑( EMBED Equation.3 * EMBED Equation.3 *n), Подальший розрахунок зводимо в таблицю 2: Таблиця 2 3.Констуювання і опис системи газопостачання житлового району та будинку. Газопостачання житлових і громадських будинків дозволяється здійснювати від мережі газопроводів низького та середнього тиску, при цьому максимальний робочий тиск на ввідних газопроводах не повинен перевищувати 3000 Па. Основні елементи системи газопостачання будинків – це відгалуження від розподільчих газопроводів, ввідні і внутрішні газопроводи. Газопроводи, що прокладаються в середині будинку необхідно проектувати зі сталевих водогазопровідних труб, а газопроводи вводи з електрозварник. Ввідні газопроводи слід виконувати в не житлових приміщеннях. Розміщення газопроводів вводів виконують по фасаді. В даній роботі вузол вводу газопроводу зображений на рисунку1. Газові побутові прилади необхідно приєднувати до газопроводів жорсткими зєднаннями або гнучними шлангами. Житлові будинки до 5 поверхів дозволяється обладнувати водонагрівачами і опалювальними пристроями при наявності відособлених димових каналів. Газові побутові плити дозволяється встановлювати в кухнях житлових будинків висотою не менше 2,2 м, які мають вікно з кватиркою (фрамугою), витяжний вентиляційний канал. Внутрішній об'єм приміщення кухні визначає встановлення певної о типу газової плити, а самев даній роботі V = 15.0 м:' - ПГ-4. При розміщенні в кухні газової плити і водонагрівача, газової плити і опалювального пристрою об'єм кухні повинен бути на 6,0 м3 більше об'єму, вказаного вище. При одночасному встановленні в кухні газової плити, протічного водонагрівача і одного опалювального пристрою об'єм кухні повинен бути не менше 21,0 м\ а при встановленні двох опалювальних пристроїв - не менше 27,0 м3. Для забезпечення необхідного повітрообміну в кухні передбачають наявність природної припливної - витяжної вентиляції: приплив повітря - через вікно (фрамугу) або решітку у нижній частині дверей або стіни, яка межує з сусіднім приміщенням, або щілину між дверима і підлогою площею перерізу не менше 0,02 м'; видалення повітря - через вентиляційний канал. 4. Облік газу в житлових та громадських будинках Для визначення об’ємної виграти використаного газу в житлових та громадських будинках застосовуються об'ємні побутові газові лічильники. Як правило газовий лічильник встановлюють на вводі газопроводу в будинок (квартиру). Згідно з вимогами мінімальні відстані від лічильника повинні становити; 0,8 м по горизонталі у просвіті до пальників відкритого вогню; 0,8 м по горизонталі у просвіті до тепло ізольованих димовідвідних каналів; 0,6 м по горизонталі у просвіті до закритих опалювачів (водонагрівачів, котлів, печей); 0,5 м по горизонталі у просвіті до приладів і труб опалення; - 0,35 м по горизонталі у просвіті до комунікацій електропостачання, зв'язку, радіомовлення; 1,6 м по вертикалі від підлоги до низу лічильника. Газовий лічильник встановлюють в місцях, які виключають можливість пошкодження його при відкриванні дверей, вікон. Лічильник може бути розміщений в спеціальній шафі на зовнішніх стінах житлових будинків або окремо стоячих опорах. Шафа повинна маги природну вентиляцію. Лічильник можна розташувати в одній шафі з КБРТ. 5. Гідравлічний розрахунок газопроводів-вводів і внутрішніх газопроводів низького тиску. Гідравлічний розрахунок газопроводів проводимо методом питомих втрат тиску. Аксонометричну схему розбиваємо на ділянки зі сталою витратою газу . По аксонометричній схемі від першої і до останньої ділянки визначаємо довжину ділянок і проводимо розрахунок. По отриманій витраті газу з попередньої таблиці приймаємо з (рис.6.4[2]) втрати тиску по довжині та умовний діаметр газопроводу. Ці дані заносимо у відповідні графи таблиці 3.Визначаємо типи місцевих опорів (табл..6.1,[2]) та підраховуємо їх коефіцієнти . З (рис.6,6 а[2] ) визначаємо еквівалентні довжини газопроводів при ∑ξ=1. Далі обчислюємо еквівалентні довжини при ∑ξ та знаходимо розрахункові довжини ділянок і заносимо в таблицю. Вираховуємо втрати тиску на ділянках і гідростатичний тиск, який виникає внаслідок різниці густин газу та повітря за формулою : ∆ EMBED Equation.3 =g*h*( EMBED Equation.3 -  EMBED Equation.3 ), Па. h – різниця початкових і кінцевих відміток ділянки газопроводу,м;  EMBED Equation.3 ,  EMBED Equation.3 -густина газу і повітря,кг/м3. Сумарні втрати тиску на розрахунковій ділянці газопроводу становлять: ∆ EMBED Equation.3 =∆ EMBED Equation.3 +∆ EMBED Equation.3 ±∆ EMBED Equation.3  Після цього визначаємо сумарні втрати тиску на розрахунковій магістралі і перевіряємо, чи не перевищують вони допустимих: Таблиця гідравлічного розрахунку через ст.Г-3 ∆ EMBED Equation.3 = 60 даПа = 6000 Па ∆ EMBED Equation.3  > ∑∆р=(600>578), Па. Таблиця коефіціентів місцевих опорів Зробивши гідравлічний розрахунок вітки через ст.Г-3 робимо ув’язку із віткою через ст.Г-2, приймаючи ∆Pрозр=147,2 Па Таблиця гідравлічного розрахунку через ст..2 Таблиця коефіціентів місцевих опорів Знаходимо величину нев'язки:  EMBED Equation.3  Отже умова виконується. 6. Розрахунок процесу горіння газу Метою розрахунку є кількісне визначення, для заданого складу газу, повітря тапродуктів горіння Склад газу ,%: Теоретична кількість повітря необхідного для горіння визначаємо за формулою:  EMBED Equation.3 =4,76(2*0,93+3,5*0,02+5*0,02+6,5*0,015)=10,14 м3/ м3  EMBED Equation.3 -сумарна кількість об’єму кисню; м3/м3 Знайдемо кількість продуктів спалювання, м3/м3:  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3   EMBED Equation.3 ;  EMBED Equation.3   EMBED Equation.3 =0,015+3,76*2,13=8,024  EMBED Equation.3  Волога внесена з повітрям:  EMBED Equation.3   EMBED Equation.3 м3/м3; 7. Проектування газопальникового пристрою Цей розрахунок проводимо з метою визначення необхідних кількостей газу та повітря для роботи газового пальника в нормальному режимі. Для розрахунку необхідні наступні дані: теплова потужність пальника - Qном=0,7 кВт, нижча розрахункова теплота горіння газу -  EMBED Equation.3 =38,33 МДж/ м3, густина газу - ρ =0,793 кг/м³, тиск газу перед соплом пальника -  EMBED Equation.3 =2000 Па, необхідна кількість повітря для горіння газу  EMBED Equation.3 =10,14 м³ / м³. Тепловий розрахунок: 1. Номінальна витрата газу пальника Vр=(3,6*Qном)/ EMBED Equation.3 =3,6*0,7/38,33=0,066 м3/год 2. Кількість повітря для горіння газу:  EMBED Equation.3 =1,1*0,066*10,14=0,74 м3/год 3. Витрата первинного повітря: Vo’= EMBED Equation.3 =0.6*0,74=0,44 м3/год 4. Об’єм продуктів спалювання за н. у.:  EMBED Equation.3  м3/год 5. Швидкість виходу газу з сопла пальника :  EMBED Equation.3 = φ* EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 / ρ), де φ-коефіцієнт нерівномірності розподілу швидкості потоку газу по площі сопла, приймаємо 0,8,  EMBED Equation.3 - перепад тиску газу перед соплом .  EMBED Equation.3 =0,8*  EMBED Equation.3  м/с. 6. Обчислюємо площу поперечного січення сопла:  EMBED Equation.3 =Vр/(3600* EMBED Equation.3 )=0,066/(3600*56,8)=3,2*10-7 м2 7. Обчислюємо діаметр сопла:  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 мм, 7. Обчислюємо діаметр горловини :  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 * EMBED Equation.3 (1+α EMBED Equation.3 )*(1+ α  EMBED Equation.3 *S)), де S - відносна густина газу ,яку обчислюємо за формулою S= ρпов/ ρг=1,29/0,793=1,63  EMBED Equation.3 =0,0006 EMBED Equation.3 м=5 мм, Конструктивний розрахунок: Решту розмірів пальника визначаємо з залежностей : діаметр дифузора - EMBED Equation.3 =(2...2,2)* EMBED Equation.3 =2,1*0,005=0,0105 м=10,5мм, діаметр конфузора -  EMBED Equation.3 =(1,5...2)* EMBED Equation.3 =1,8*0,005=0,009 м=9мм, довжина конфузора  EMBED Equation.3 ==(1,5...2)* EMBED Equation.3 =1,8*0,0055=0,009 м=9мм, довжина горловини  EMBED Equation.3 ==(1...1,5)* EMBED Equation.3 =1,3*0,005=0,0065 м, =6,5мм довжина дифузора  EMBED Equation.3 =( EMBED Equation.3 - EMBED Equation.3 )/(2*tg β)=(0,0105-0,005)/(2* tg4)=0,052 м=52мм. Далі проводимо розрахунок вогневої насадки, суть якого полягає у визначенні кількості та діаметру отворів для виходу газоповітряної суміші . 1. Діаметри вогневих отворів:  EMBED Equation.3 =(2,0...6,0) EMBED Equation.DSMT4 =0,004м=4мм 2. Визначаємо швидкість виходу газоповітряної суміші з вогневих отворів за умови стабільної роботи пальника:  EMBED Equation.3 =(0,6...0,7)* EMBED Equation.3 , м/с, де  EMBED Equation.3 -швидкість відриву полум'я, яка залежить від типу газу, діаметру отвору і кількості первинного повітря, приймаємо (табл.2 , 5) при ά=0,6 і діаметру отвору 4 мм,  EMBED Equation.3 =2,55 м/с,  EMBED Equation.3 =0,65*2,55=1,66 м/с. 4.Сумарну площу вогневих отворів визначаємо за формулою: ∑ EMBED Equation.3 =(  EMBED Equation.3 *(1+ α * EMBED Equation.3 ))/(3600* EMBED Equation.3 )=  EMBED Equation.3 м². 5. Знаходимо кількість вогневих отворів: N= ∑ EMBED Equation.3 /(0,785* EMBED Equation.3 )= EMBED Equation.3 =7отворів,  EMBED AutoCAD.Drawing.17  8.Розрахунок димовідвідного тракту газового приладу. Відведення продуктів спалювання від водонагрівачів і опалювальних пристроїв необхідно виконувати від кожного приладу по окремому димовідвідному каналу. Приєднання водонагрівачів і опалювальних пристроїв до димовідвідних каналів передбачають трубами з покрівельної сталі або гнучкими стальними рукавами з сумарною довжиною не більше 3,0 м і нахилом не менше 0,01 в бік приладу. Нижче від місця приєднання димовідвідної труби від приладу до каналу, необхідно передбачати улаштування "кишені" з люком для очищення. Димовідвідні канали слід виконувати з цегли випаленої, червоної та в деяких випадках з азбестоцементних або гончарних труб. У всіх випадках висота димовідвідного каналу над прилеглою частиною даху повинна бути не менше 0,5, а для будинків із суміщеною покрівлею - не менше 2.0 м. Встановлювати на димовідвідних каналах зонти і дефлектори заборонено .  EMBED AutoCAD.Drawing.17  Метою розрахунку є визначення величини розрідження перед газовим приладом. Розрахуємо газохід , який відводить продукти горіння від АГОВ-10 .У котлі спалюється природний газ, який має такі характеристики :  EMBED Equation.3 =38,33 МДж/м³, EMBED Equation.3 =10,14 м³ /м³ ,  EMBED Equation.3  =11,32 м³ / м³ , Qном=11,63 кВт номінальна витрата газу приладом  EMBED Equation.3  м³ / год. Проектуємо розміщення димовідвідних каналів у внутрішній стіні будинку, прилад з'єднюється з каналом за допомогою металевого патрубка розміром 100х100 мм довжиною 0,5 м . Висота димоходу , перерізом 140х140 мм, у внутрішній цегляній капітальній стіні має висоту 5 м. Димохід над покрівлею , перерізом 140х140 мм, має товщину в пів цегли і висоту 0,5 м над гребенем. (рис. ). Проводимо розрахунок. Тиск розрідження перед тягопереривачем котла дорівнює 2 Па. .Основні показники роботи АОГВ беремо з дод.1 (5):- коефіцієнт надлишку повітря  EMBED Equation.DSMT4 =2,5 ,температура продуктів спалювання на виході з приладу  EMBED Equation.3 =110 ºС. точка роси продуктів згорання tр=46 ºС; 1.Розраховуємо об’єм продуктів горіння при  EMBED Equation.DSMT4 =2,5:  EMBED Equation.3 =  EMBED Equation.3 *(  EMBED Equation.3 +( ά-1)*  EMBED Equation.3 )=1,09*(11,32+(2,5-1)*10,14)=28,9 м³/год. 2.Далі розраховуємо охолодження газу у внутрішньому каналі: ∆ EMBED Equation.3 =(  EMBED Equation.3 - EMBED Equation.3 )/((0,384* EMBED Equation.3 )/(k* EMBED Equation.3 )+0,5), де  EMBED Equation.3 - температура повітря , що оточує канал, ºС, приймаємо для інженерних розрахунків 20 ºС, k- середнє значення коефіцієнта теплопередачі для стінок димоходу , віднесене до внутрішньої поверхні , Вт/(м²* ºС),приймаємо з (дод.8 табл.1 [4]) : неутенлена сталева приєднувальна труба : 4 Вт/(м²* ºС); димовий канал в цегляній поштукатуреній стіні : 2,5 Вт/(м²* ºС); зовнішній димовідвідний канал: 3,5 Вт/(м²* ºС).  EMBED Equation.3 - внутрішня поверхня розрахункової ділянки димоходу , м², ∆ EMBED Equation.3 - падіння температури продуктів спалювання на розрахунковій ділянці , ºС,  EMBED Equation.3 =4*0,5*0,1=0,2 м², ∆ EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3  ºС, температура продуктів спалювання на початку димоходу буде дорівнювати t1=110-9,8=100,2 ºС / EMBED Equation.3  внутрішній димохід l=2,5:  EMBED Equation.3 =0,14*4*2,5=1,4 м2,  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 ºС, температура продуктів спалювання у кінці димоходу буде дорівнювати  EMBED Equation.3 =100,2-21,8=78,4 С. внутрішній димохід l=2  EMBED Equation.3 =0,14*4*2=1,12 м2,  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 ºС, температура продуктів спалювання у кінці димоходу буде дорівнювати  EMBED Equation.3 =78,4-16,2=62,2 ºС зовнішній димохід l=0,5:  EMBED Equation.3 =0,14*4*0,5=0,28 м2,  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 ºС, температура продуктів спалювання , які виходять з труби дорівнює ,  EMBED Equation.3 =62,2-3,6=58,6 ºС . Отримана температура є більшою від температури точки роси продуктів горіння. 3.Визначення величини природної тяги.  EMBED Equation.3 =0,0345*Н*(1/(273+ EMBED Equation.3 )-1/(273+ EMBED Equation.3 ))* EMBED Equation.3 , де  EMBED Equation.3 - барометричний тиск , приймаємо 99000 Па, Н- висота ділянки ,яка створює тягу, м,  EMBED Equation.3 - середня температура продуктів спалювання на ділянці, ºС,  EMBED Equation.3 - температура оточуючого середовища , ºС. - вертикальна ділянка димового каналу l=5 м:  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 Па, 4.Визначаємо втрати тиску на тертя. Спочатку визначимо швидкість продуктів горіння на ділянці:  EMBED Equation.3 =  EMBED Equation.3 /(f*3600)=28,9/(0,01*3600)=0,8 м/с f - площа поперечного перерізу труби, м2, f=0,1*0,1=0,01 м2. Приймаємо коефіцієнт тертя (дод8.табл.2, 4) рівним 0,02, густину продуктів спалювання -1,3 кг/м3.Середню температуру продуктів спалювання у трубі визначаємо:  EMBED Equation.3 =(110+100,2)/2=105,1 ºС , Втрати тиску  EMBED Equation.3  розраховуємо за формулою:  EMBED Equation.3 =λ*(l/d)*(  EMBED Equation.3 2/2)* EMBED Equation.3 *(273+  EMBED Equation.3 )/273. де λ- коефіцієнт тертя, l-довжина розрахункової ділянки ,м, d =4*F/П=4*0,01/0,4=0,1м – діаметр розрахункової ділянки ,м,  EMBED Equation.3  -швидкість продуктів спалювання , м/с,  EMBED Equation.3 - густина продуктів спалювання , кг/м3,  EMBED Equation.3 - середня температура газів на розрахунковій ділянці, ºС, - в приєднувальній сталевій трубі:  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3  Па. - в димоході:  EMBED Equation.3 =28,9/(0,0196*3600)=0,41 м/с, f=0,14*0,14=0,0196 м2,  EMBED Equation.3 =(100,2+78,4)/2=89,3 ºС, Приймаємо коефіцієнт тертя (дод.8 табл.2) рівним 0,04, еквівалентний діаметр визначаємо з формули  EMBED Equation.3 =(4* f)/Р=(4*0,0196)/(2*0,28)=0,14 м, тоді  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 Па. 5.Втрати тиску у місцевих опорах визначаємо з формули:  EMBED Equation.3 =∑ξ*(  EMBED Equation.3 2/2)* EMBED Equation.3 *(273+  EMBED Equation.3 )/273, ∑ξ- сума коефіцієнтів місцевих опорів на ділянці, приймаємо з (дод.8 табл.3[4]). - у приєднувальній трубі : вхід у з'єднювальну трубу із тягопереривача - ξ =0,5, раптове розширення потоку при вході у цегляний димохід і повороті на 90º ξ=1,2, ∑ξ=0,5+1,2=1,7 тоді  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 Па. - у димоході: Тут враховуємо один коефіцієнт місцевого опору - вихід продуктів спалювання з димоходу ξ =2,  EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3  Па. 6.Визначаємо розрідження перед газовим приладом за формулою:  EMBED Equation.3 =  EMBED Equation.3 -(  EMBED Equation.3 +  EMBED Equation.3 )=10,67-(0,057+0,2+0,98+0,29)=9,14 Па. Розрідження перевищує мінімально необхідне , це значить, що димохід забезпечить нормальну роботу АГОВ-10. Для регулювання величини тяги використовується тягопепереривач. 9.Складання специфікації матеріалів та обладнання запроектованої системи газопостачання Специфікація матеріалів систем газопостачання Таблиця 5 Специфікація обладнання систем газопостачання Таблиця 6 Список літератури: 1.ДБН В.2.5-20-2001 „ Газопостачання”.-Держбуд України.-Київ 2001. 2.Ионин А.А. Газоснабжение: Учебник для вузов.- 3-е изд., перераб. И доп.-М.: Стройиздат , 1981.- 415с. 3.Стаскевич Н.Л., Северинец Г.Н., Вигдорчик Д.Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа.- Л.: Недра ,1990.-762 с. 4.Методичні вказівки до курсової роботи з курсу “Газопостачання”.-Львів 2005
Антиботан аватар за замовчуванням

2015

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!