- PS untuk pembetungan
- Kapasiti paip air
- Kebolehlaluan paip bergantung pada diameter
- Jadual kapasiti paip mengikut suhu penyejuk
- Jadual kapasiti paip bergantung pada tekanan penyejuk
- Prosedur untuk meletakkan saluran paip gas
- Pemasangan riser dan penyediaan premis
- Kehalusan pembinaan sistem dalaman
- Peraturan kimpalan, pemasangan dan penerimaan
- Mengurangkan penggunaan gas
- Penebat dinding, bumbung, siling
- penggantian tingkap
- kaedah lain
- Kaedah peletakan
- Klasifikasi paip gas
- Parameter dimensi
- Pengiraan penggunaan gas
- Dengan kuasa dandang
- Mengikut kuadratur
- Bergantung kepada tekanan
- Pengiraan diameter
- Mengambil kira kehilangan haba
- Dengan kaunter dan tanpa
- Apakah dokumen yang diperlukan?
- Mengapa gasifikasikan rumah?
- Kod Amalan Reka Bentuk dan Pembinaan peruntukan am untuk reka bentuk dan pembinaan sistem pengagihan gas daripada paip logam dan polietilena peruntukan am dan pembinaan sistem pengagihan gas daripada keluli dan
PS untuk pembetungan
Pencawang untuk pembetungan bergantung pada sistem pelupusan kumbahan yang digunakan: tekanan atau graviti. Definisi PS adalah berdasarkan undang-undang sains hidraulik. Untuk mengira PS sistem pembetung, anda memerlukan bukan sahaja formula kompleks untuk pengiraan, tetapi juga maklumat jadual.
Untuk menentukan kadar aliran isipadu cecair, formula jenis berikut diambil:
q=a*v;
di mana, a ialah kawasan aliran, m2;
v ialah kelajuan pergerakan, m/s.
Luas aliran a ialah bahagian yang berserenjang pada setiap titik dengan halaju zarah dalam aliran bendalir. Nilai ini juga dikenali di bawah nama seperti kawasan aliran bebas. Untuk menentukan nilai yang ditunjukkan, formula digunakan: a = π*R2. Nilai π adalah malar dan bersamaan dengan 3.14. R ialah jejari paip kuasa dua. Untuk mengetahui kelajuan aliran bergerak, anda perlu menggunakan formula berikut:
v = C√R*i;
di mana, R ialah jejari hidraulik;
С – pekali pembasahan;
I - sudut cerun.
Untuk mengira sudut cerun, anda perlu mengira I=v2/C2*R. Untuk menentukan pekali pembasahan, anda perlu menggunakan formula berikut: C=(1/n)*R1/6. Nilai n ialah pekali kekasaran paip, sama dengan 0.012-0.015. Untuk menentukan R, formula digunakan:
R=A/P;
di mana, A ialah luas keratan rentas saluran paip;
P ialah perimeter yang dibasahi.
Perimeter yang dibasahi ialah garisan di mana aliran dalam keratan rentas bersentuhan dengan dinding pepejal saluran. Untuk menentukan nilai perimeter yang dibasahi dalam paip bulat, anda perlu menggunakan formula berikut: λ=π*D.
Jadual di bawah menunjukkan parameter untuk mengira PS saluran paip pembetung sisa bagi kaedah bukan tekanan atau graviti. Maklumat dipilih bergantung pada diameter paip, selepas itu ia digantikan ke dalam formula yang sesuai.
Sekiranya anda perlu mengira PS sistem pembetung untuk sistem tekanan, maka data diambil dari jadual di bawah.
Kapasiti paip air
Paip air di dalam rumah paling kerap digunakan.Dan kerana mereka tertakluk kepada beban yang besar, pengiraan daya pemprosesan utama air menjadi syarat penting untuk operasi yang boleh dipercayai.
Kebolehlaluan paip bergantung pada diameter
Diameter bukanlah parameter yang paling penting semasa mengira patensi paip, tetapi ia juga mempengaruhi nilainya. Lebih besar diameter dalaman paip, lebih tinggi kebolehtelapan, serta lebih rendah kemungkinan tersumbat dan palam. Walau bagaimanapun, sebagai tambahan kepada diameter, adalah perlu untuk mengambil kira pekali geseran air pada dinding paip (nilai jadual untuk setiap bahan), panjang garisan dan perbezaan tekanan bendalir di salur masuk dan keluar. Di samping itu, bilangan selekoh dan kelengkapan dalam saluran paip akan sangat mempengaruhi patensi.
Jadual kapasiti paip mengikut suhu penyejuk
Semakin tinggi suhu dalam paip, semakin rendah kapasitinya, apabila air mengembang dan dengan itu mewujudkan geseran tambahan.
Untuk paip, ini tidak penting, tetapi dalam sistem pemanasan ia adalah parameter utama
Terdapat jadual untuk pengiraan haba dan penyejuk.
Jadual 5. Kapasiti paip bergantung kepada penyejuk dan haba yang dikeluarkan
| Diameter paip, mm | Lebar jalur | |||
| Dengan kehangatan | Dengan penyejuk | |||
| air | Kukus | air | Kukus | |
| Gcal/j | t/j | |||
| 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 |
Jadual kapasiti paip bergantung pada tekanan penyejuk
Terdapat jadual yang menerangkan daya pengeluaran paip bergantung kepada tekanan.
Jadual 6. Kapasiti paip bergantung kepada tekanan cecair yang diangkut
| Penggunaan | Lebar jalur | ||||||||
| paip DN | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
| Pa/m – mbar/m | kurang daripada 0.15 m/s | 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 |
Prosedur untuk meletakkan saluran paip gas
Walaupun pemasangan paip harus dilakukan secara eksklusif oleh profesional dengan kelayakan yang diperlukan, setiap pemilik rumah persendirian harus membiasakan diri secara terperinci dengan prosedur untuk menjalankan kerja. Ini akan mengelakkan masalah dan kemunculan perbelanjaan kewangan yang tidak dirancang.
Pemasangan riser dan penyediaan premis
Jika sebuah rumah persendirian digas untuk mengatur pemanasan, maka anda perlu menjaga susunan premis itu. Bilik dengan semua peralatan hendaklah berasingan dan mempunyai pengudaraan yang cukup baik. Lagipun, gas asli bukan sahaja meletup, tetapi juga toksik kepada tubuh manusia.

Bilik dandang mesti mempunyai tingkap. Ini akan memberi peluang untuk mengudarakan bilik pada bila-bila masa, yang akan mengelakkan keracunan wap bahan api.
Bagi dimensi, ketinggian siling di dalam bilik hendaklah sekurang-kurangnya 2.2 m. Untuk dapur di mana dapur dengan dua pembakar akan dipasang, kawasan seluas 8 m2 akan mencukupi, dan untuk empat pembakar. model - 15 m2.
Sekiranya peralatan dengan kapasiti lebih daripada 30 kW digunakan untuk memanaskan rumah, maka bilik dandang harus dipindahkan ke luar rumah dan menjadi bangunan yang berasingan.
Gas dibekalkan ke kotej melalui peranti input, yang merupakan lubang di atas asas. Ia dilengkapi dengan kes khas di mana paip itu dilalui. Satu hujung disambungkan ke riser, dan satu lagi adalah sebahagian daripada sistem bekalan gas dalaman.
Riser dipasang betul-betul menegak dan struktur mestilah sekurang-kurangnya 15 cm dari dinding.Tetulang boleh dibetulkan menggunakan cangkuk khas.
Kehalusan pembinaan sistem dalaman
Semasa pemasangan saluran paip di dinding, semua bahagiannya mesti melalui lengan. Dalam kes ini, keseluruhan struktur mesti ditutup dengan cat minyak. Ruang kosong yang ada di antara paip dan lengan diisi dengan tunda bertar dan bitumen.

Adalah perlu untuk memastikan bahawa semasa pemasangan saluran paip, sesedikit mungkin sambungan berulir dan dikimpal digunakan. Pendekatan ini akan menjadikan keseluruhan struktur boleh dipercayai. Oleh itu, untuk ini adalah perlu untuk memilih paip dengan panjang maksimum
Setiap nod dipasang di bahagian bawah, dan pada ketinggian hanya pengikat komponen pra-persediaan dijalankan. Jika diameter paip tidak melebihi 4 cm, maka ia boleh diperbaiki dengan pengapit atau cangkuk. Untuk semua yang lain, disyorkan untuk menggunakan kurungan atau penyangkut.
Peraturan kimpalan, pemasangan dan penerimaan
Artikel berikut akan membiasakan anda dengan spesifik mengatur pemanasan gas autonomi, yang menganalisis secara terperinci pilihan untuk unit pemanasan. Pengrajin bebas memerlukan skema paip dandang yang diberikan dalam bahan yang kami cadangkan.
Semua komponen saluran paip disambungkan dengan kimpalan. Dalam kes ini, jahitan mestilah berkualiti tinggi dan boleh dipercayai. Untuk mencapai ini, anda mesti terlebih dahulu meratakan hujung paip dan jalur kira-kira 1 cm pada setiap sisinya.
Bagi pemasangan sambungan berulir, untuk ini anda perlu menggunakan teknik khas. Pertama, sendi diproses dengan kapur. Langkah seterusnya ialah menggulung rami ruji panjang atau pita khas. Hanya selepas itu sambungan berulir boleh diketatkan.
Sebaik sahaja tuan menyelesaikan kerja, komisen harus datang ke rumah.Dia menjalankan ujian tekanan saluran paip gas dan memeriksa kualiti pemasangan. Selain itu, tanpa gagal, pemilik diarahkan mengenai peraturan untuk menggunakan saluran paip gas. Pekerja juga akan memberitahu anda cara mengendalikan peralatan yang menggunakan bahan api biru dengan betul.
Mengurangkan penggunaan gas
Penjimatan gas secara langsung berkaitan dengan pengurangan kehilangan haba. Struktur penutup seperti dinding, siling, lantai di dalam rumah mesti dilindungi daripada pengaruh udara sejuk atau tanah. Pelarasan automatik operasi peralatan pemanasan digunakan untuk interaksi berkesan iklim luar dan keamatan dandang gas.
Penebat dinding, bumbung, siling
Anda boleh mengurangkan penggunaan gas dengan penebat dinding
Lapisan pelindung haba luar mewujudkan penghalang untuk penyejukan permukaan untuk menggunakan paling sedikit bahan api.
Statistik menunjukkan bahawa sebahagian daripada udara yang dipanaskan keluar melalui struktur:
- bumbung - 35 - 45%;
- bukaan tingkap tidak bertebat - 10 - 30%;
- dinding nipis - 25 - 45%;
- pintu masuk - 5 - 15%.
Lantai dilindungi oleh bahan yang mempunyai kebolehtelapan kelembapan yang boleh diterima mengikut norma, kerana apabila basah, ciri-ciri penebat haba hilang. Adalah lebih baik untuk melindungi dinding dari luar, siling terlindung dari sisi loteng.
penggantian tingkap
Tingkap plastik membiarkan masuk lebih sedikit haba pada musim sejuk
Bingkai logam-plastik moden dengan tingkap dwilapis dua dan tiga litar tidak membenarkan aliran udara dan menghalang draf. Ini membawa kepada pengurangan kerugian melalui celah yang terdapat pada bingkai kayu lama. Untuk pengudaraan, mekanisme selempang condong dan pusing disediakan, yang menyumbang kepada penggunaan haba dalaman yang menjimatkan.
Cermin mata dalam struktur ditampal dengan filem penjimatan tenaga khas, yang membolehkan sinaran ultraungu dan inframerah masuk ke dalam, tetapi menghalang penembusan terbaliknya. Cermin mata dibekalkan dengan rangkaian elemen yang memanaskan kawasan untuk mencairkan salji dan ais. Struktur bingkai sedia ada juga dilindungi dengan filem polietilena di bahagian luar atau langsir tebal digunakan.
kaedah lain
Adalah berfaedah untuk menggunakan dandang pemeluwapan bahan api gas moden dan memasang sistem penyelarasan automatik. Kepala terma dipasang pada semua radiator, dan anak panah hidraulik dipasang pada paip unit, yang menjimatkan 15 - 20% haba.
Kaedah peletakan
Ciri teknikal saluran paip gas dikawal oleh GOST yang berkaitan. Bahan dipilih berdasarkan kategori sistem, iaitu, magnitud tekanan bekalan, dan kaedah pemasangan: bawah tanah, di atas tanah atau pemasangan di dalam bangunan.
- Bawah tanah adalah yang paling selamat, terutamanya apabila ia berkaitan dengan talian tekanan tinggi. Bergantung pada kelas campuran gas yang dipindahkan, peletakan dilakukan sama ada di bawah paras beku tanah - gas basah, atau dari 0.8 m ke paras tanah - gas kering.
- Di atas tanah - dilaksanakan dengan halangan yang tidak boleh ditanggalkan: bangunan kediaman, jurang, sungai, terusan, dan sebagainya. Kaedah pemasangan ini dibenarkan di wilayah kilang.
- Saluran paip gas di dalam rumah - pemasangan riser, serta paip gas di apartmen, dijalankan hanya dengan cara terbuka. Ia dibenarkan untuk meletakkan komunikasi dalam strob, tetapi hanya jika ia diganggu oleh perisai yang mudah ditanggalkan. Akses mudah dan cepat ke mana-mana bahagian sistem adalah prasyarat untuk keselamatan.

Klasifikasi paip gas
Untuk sistem kelas yang berbeza, paip yang berbeza digunakan.Peraturan negeri untuk mereka adalah seperti berikut:
- untuk saluran paip gas dengan tekanan rendah atau sederhana, paip longitudinal dikimpal elektrik untuk tujuan umum digunakan;
- untuk sistem yang tinggi, dikimpal elektrik longitudinal dan lancar hot-rolled dibenarkan.
Pemilihan bahan juga dipengaruhi oleh kaedah pemasangan.
- Untuk komunikasi bawah tanah, kedua-dua produk keluli dan polietilena adalah norma.
- Untuk tanah di atas, hanya yang keluli dibenarkan.
- Rumah itu, baik persendirian mahupun bertingkat, menggunakan saluran paip keluli dan tembaga. Sambungan sepatutnya dikimpal. Bebibir atau berulir dibenarkan hanya di kawasan pemasangan injap dan peranti. Paip tembaga membenarkan sambungan ke kelengkapan tekan.

Foto menunjukkan contoh.
Parameter dimensi
GOST membenarkan dua jenis paip gas di apartmen. Produk tergolong dalam produk tujuan am, kerana kekejangan gas yang lengkap dan kekuatan mekanikal adalah penting di sini, manakala rintangan terhadap tekanan adalah tidak penting: 0.05 kgf / cm2 adalah nilai yang sederhana.
- Parameter saluran paip keluli adalah seperti berikut.
- Diameter luar paip keluli boleh berkisar antara 21.3 hingga 42.3 mm.
- Pas bersyarat membuat julat dari 15 hingga 32 mm.
- Pilihan dibuat bergantung pada skop penghantaran: perkakas gas di apartmen atau riser di rumah.
- Diameter saluran paip tembaga dipilih dengan cara yang sama. Kelebihan pilihan ini adalah pemasangan yang lebih mudah - dengan kelengkapan akhbar, bahan anti-karat dan penampilan yang menarik. Mengikut norma, produk tembaga mesti mematuhi GOST R 50838-95, bahan lain tidak dibenarkan.
- Diameter paip gas untuk saluran paip dengan tekanan dari 3 hingga 6 kgf / cm2 berbeza dalam julat yang lebih besar - dari 30 hingga 426 mm. Ketebalan dinding dalam kes ini bergantung pada diameter: dari 3 mm untuk saiz kecil, sehingga 12 mm untuk diameter lebih 300 mm.
- Apabila membina saluran paip gas bawah tanah, GOST membenarkan penggunaan saluran paip gas polietilena tekanan rendah. Bahan ini direka untuk tekanan sehingga 6 kgf/cm2. Diameter paip plastik berbeza dari 20 hingga 225 mm. Dalam foto - saluran paip gas dari HDPE.
Saluran paip diletakkan di dalam parit hanya di bahagian siap, jadi pemasangan saluran paip adalah kerja yang mahal dan memakan masa. Apabila membelok, saluran paip gas keluli dipotong dan disambungkan melalui elemen khas. Polietilena membenarkan lenturan: untuk sistem dengan tekanan 3 hingga 6 kgf / cm2 sehingga 25 diameter luar, dengan nilai sehingga 0.05 kgf / cm2 - sehingga 3. Bersama-sama dengan lebih ringan dan anti-karat yang tinggi, ini menjadikan pilihan dengan saluran paip plastik lebih dan lebih menarik.
Pengiraan penggunaan gas
Kuasa dandang atau convector bergantung kepada kehilangan haba dalam bangunan. Pengiraan purata dijalankan dengan mengambil kira jumlah keluasan rumah.
Apabila mengira penggunaan gas, norma pemanasan setiap meter persegi diambil kira dengan ketinggian siling sehingga 3 m:
- di kawasan selatan, 80 W / m² diambil;
- di utara - sehingga 200 W / m².
Formula mengambil kira jumlah kapasiti padu bilik dan premis individu di dalam bangunan. 30 - 40 W diperuntukkan untuk memanaskan setiap 1 m³ daripada jumlah isipadu, bergantung pada kawasan.
Dengan kuasa dandang
Botol dan gas asli dikira dalam unit yang berbeza
Pengiraan adalah berdasarkan kuasa dan kawasan pemanasan. Kadar penggunaan purata digunakan - 1 kW setiap 10 m². Perlu dijelaskan bahawa ia bukan kuasa elektrik dandang yang diambil, tetapi kuasa haba peralatan.Selalunya konsep sedemikian digantikan, dan pengiraan penggunaan gas yang salah di rumah persendirian diperolehi.
Isipadu gas asli diukur dalam m³ / h, dan gas cecair - dalam kg / h. Amalan menunjukkan bahawa untuk mendapatkan 1 kW kuasa haba, 0.112 m³ / j campuran bahan api utama digunakan.
Mengikut kuadratur
Penggunaan haba khusus dikira mengikut formula yang dibentangkan, jika perbezaan antara suhu luar dan dalam adalah lebih kurang 40°C.
Hubungan V = Q / (g K / 100) digunakan, di mana:
- V ialah isipadu bahan api gas asli, m³;
- Q ialah kuasa haba peralatan, kW;
- g - nilai kalori terkecil gas, biasanya sama dengan 9.2 kW / m³;
- K ialah kecekapan pemasangan.
Bergantung kepada tekanan
Jumlah gas ditetapkan oleh satu meter
Isipadu gas yang melalui saluran paip diukur dengan meter, dan kadar aliran dikira sebagai perbezaan antara bacaan pada permulaan dan penghujung laluan. Pengukuran bergantung pada ambang tekanan dalam muncung menumpu.
Pembilang putar digunakan untuk mengukur tekanan yang lebih besar daripada 0.1 MPa, dan perbezaan antara suhu luar dan dalam ialah 50°C. Penunjuk penggunaan bahan api gas dibaca dalam keadaan persekitaran biasa. Dalam industri, keadaan berkadar dianggap sebagai tekanan 10 - 320 Pa, perbezaan suhu 20°C dan kelembapan relatif 0. Penggunaan bahan api dinyatakan dalam m³/j.
Pengiraan diameter
Pengiraan diameter saluran paip gas dijalankan sebelum permulaan pembinaan
Halaju gas dalam saluran paip gas tekanan tinggi bergantung kepada kawasan pengumpul dan purata 2 - 25 m/s.
Daya pemprosesan didapati dengan formula: Q = 0.67 D² p, di mana:
- Q ialah kadar aliran gas;
- D ialah diameter aliran bersyarat saluran paip gas;
- p ialah tekanan kerja dalam saluran paip gas atau penunjuk tekanan mutlak campuran.
Nilai penunjuk dipengaruhi oleh suhu luar, pemanasan campuran, tekanan berlebihan, ciri-ciri atmosfera dan kelembapan. Pengiraan diameter saluran paip gas dilakukan semasa merangka sistem.
Mengambil kira kehilangan haba
Untuk mengira penggunaan campuran gas, perlu mengetahui kehilangan haba bangunan.
Formula Q = F (T1 - T2) (1 + Σb) n / R digunakan, di mana:
- Q - kehilangan haba;
- F ialah kawasan lapisan penebat;
- T1 - suhu luar;
- T2 - suhu dalaman;
- Σb ialah jumlah kehilangan haba tambahan;
- n ialah pekali lokasi lapisan pelindung (dalam jadual khas);
- R - rintangan kepada pemindahan haba (dikira dalam kes tertentu).
Dengan kaunter dan tanpa
Penggunaan gas bergantung pada penebat dinding dan keadaan iklim di rantau ini
Peranti menentukan penggunaan gas setiap bulan. Kadar campuran standard dikenakan jika tiada meter dipasang. Bagi setiap wilayah di negara ini, piawaian ditetapkan secara berasingan, tetapi secara purata ia diambil pada kadar 9 - 13 m³ sebulan setiap orang.
Penunjuk ditetapkan oleh kerajaan tempatan dan bergantung kepada keadaan iklim. Pengiraan dijalankan dengan mengambil kira bilangan pemilik premis dan orang yang benar-benar tinggal di ruang kediaman yang ditetapkan.
Apakah dokumen yang diperlukan?
Sebelum meneruskan terus ke pemasangan, anda perlu mula mengumpul kertas yang diperlukan. Untuk melakukan ini secepat mungkin, anda mesti segera menyediakan pasport, serta dokumentasi yang mengesahkan pemilikan tapak dan rumah yang terletak di atasnya.
Langkah seterusnya ialah menghantar permohonan kepada perkhidmatan yang berkenaan. Ia menyatakan keinginan untuk mengegaskan rumah.Pekerja akan mengeluarkan borang yang menyenaraikan semua syarat teknikal.

Dokumen yang dikeluarkan oleh perkhidmatan gas diisi oleh pakar yang terlibat dalam penggubalan projek. Pilih pereka yang berkelayakan. Lagipun, hasil kerja dan keselamatan penduduk bergantung kepada kecekapannya.
Menurut projek itu, rangkaian gas sedang dipasang. Kadang-kadang paip diletakkan melalui bahagian jiran. Dalam kes ini, anda mesti meminta kebenaran bertulis daripada mereka untuk menjalankan kerja tersebut.
Sebagai tambahan kepada kertas yang disenaraikan di atas, anda juga perlu mendapatkan dokumen berikut:
- tindakan pentauliahan peralatan berkuasa gas;
- perjanjian mengenai penyediaan dokumentasi teknikal dan kerja;
- kebenaran untuk membekalkan gas asli dan membayar perkhidmatan ini;
- dokumen mengenai pemasangan peralatan dan pengegasan rumah.
Pemeriksaan cerobong asap juga diperlukan. Selepas itu, pakar akan mengeluarkan akta yang sewajarnya. Dokumen terakhir - kebenaran untuk mengegaskan rumah persendirian - dikeluarkan oleh syarikat seni bina dan perancangan tempatan.
Mengapa gasifikasikan rumah?
Sebab utama adalah murah dan kemudahan. Keadaan ekonomi yang sukar di negara ini memaksa pemilik rumah persendirian untuk mencari pilihan yang paling berpatutan untuk memanaskan bangunan. Oleh itu, tidaklah menghairankan bahawa dari masa ke masa, pemilik kotej membuat kesimpulan bahawa bangunan itu perlu digas.
Ya, sudah tentu, anda boleh memanaskan rumah anda dengan elektrik. Tetapi penyelesaian sedemikian agak mahal, terutamanya jika anda perlu memanaskan beberapa ratus meter persegi.Ya, dan keanehan alam semula jadi dalam bentuk angin kencang atau taufan boleh memutuskan kabel dan anda akan perlu duduk untuk siapa tahu berapa lama tanpa pemanasan, makanan dan air panas.

Talian paip gas moden diletakkan menggunakan paip dan bahagian yang tahan lama dan berkualiti tinggi. Oleh itu, bencana alam tidak mungkin membahayakan struktur sedemikian.
Satu lagi alternatif kepada gas adalah kaedah lama dan terbukti - pemanasan dengan perapian atau ketuhar bata. Kelemahan utama penyelesaian ini ialah menyimpan kayu api atau arang batu akan membawa kepada kotoran.
Di samping itu, adalah perlu untuk memperuntukkan meter persegi tambahan untuk simpanan mereka. Oleh itu, bahan api biru akan memegang kedudukan utama untuk beberapa tahun lagi, dan isu mereka bentuk saluran paip gas untuk menghubungkan sektor swasta akan menjadi relevan untuk masa yang sangat lama.
Kod Amalan Reka Bentuk dan Pembinaan peruntukan am untuk reka bentuk dan pembinaan sistem pengagihan gas daripada paip logam dan polietilena peruntukan am dan pembinaan sistem pengagihan gas daripada keluli dan
PENGIRAAN DIAMETER PAIP GAS DAN KEHILANGAN TEKANAN YANG DIBENARKAN
3.21 Kapasiti daya tampung saluran paip gas boleh diambil daripada syarat untuk mencipta, pada kehilangan tekanan gas maksimum yang dibenarkan, sistem yang paling ekonomik dan boleh dipercayai dalam operasi, yang memastikan kestabilan operasi patah hidraulik dan unit kawalan gas (GRU) , serta pengendalian penunu pengguna dalam julat tekanan gas yang boleh diterima.
3.22 Diameter dalaman saluran paip gas yang dikira ditentukan berdasarkan syarat memastikan bekalan gas tidak terganggu kepada semua pengguna pada waktu penggunaan gas maksimum.
3.23 Pengiraan diameter saluran paip gas harus dilakukan, sebagai peraturan, pada komputer dengan pengagihan optimum kehilangan tekanan yang dikira antara bahagian rangkaian.
Jika adalah mustahil atau tidak sesuai untuk melakukan pengiraan pada komputer (kekurangan program yang sesuai, bahagian saluran paip gas yang berasingan, dsb.), ia dibenarkan melakukan pengiraan hidraulik mengikut formula di bawah atau mengikut nomogram (Lampiran B ) disusun mengikut formula ini.
3.24 Anggaran kehilangan tekanan dalam saluran paip gas tekanan tinggi dan sederhana diterima dalam kategori tekanan yang diterima pakai untuk saluran paip gas.
3.25 Anggaran jumlah kehilangan tekanan gas dalam saluran paip gas tekanan rendah (daripada sumber bekalan gas ke peranti paling jauh) diandaikan tidak lebih daripada 180 daPa, termasuk 120 daPa dalam saluran paip gas pengedaran, 60 daPa dalam saluran paip gas masuk dan dalaman saluran paip gas.
3.26 Nilai kehilangan tekanan gas yang dikira semasa mereka bentuk saluran paip gas untuk semua tekanan untuk perusahaan perindustrian, pertanian dan isi rumah dan kemudahan awam diterima bergantung pada tekanan gas pada titik sambungan, dengan mengambil kira ciri teknikal peralatan gas yang diterima untuk pemasangan, peranti automasi keselamatan dan mod automasi kawalan proses unit terma.
3.27 Penurunan tekanan dalam bahagian rangkaian gas boleh ditentukan:
- untuk rangkaian tekanan sederhana dan tinggi mengikut formula
- untuk rangkaian tekanan rendah mengikut formula
– untuk dinding licin secara hidraulik (ketaksamaan (6) adalah sah):
– pada 4000 100000
3.29 Anggaran penggunaan gas dalam bahagian saluran paip gas luar pengagihan tekanan rendah dengan kos perjalanan gas hendaklah ditentukan sebagai jumlah kos perjalanan transit dan 0.5 gas dalam bahagian ini.
3.30 Penurunan tekanan dalam rintangan tempatan (siku, tee, injap henti, dll.) boleh diambil kira dengan meningkatkan panjang sebenar saluran paip gas sebanyak 5-10%.
3.31 Untuk saluran paip gas luar atas tanah dan dalaman, anggaran panjang saluran paip gas ditentukan oleh formula (12)
3.32 Dalam kes di mana bekalan gas LPG adalah sementara (dengan pemindahan seterusnya kepada bekalan gas asli), saluran paip gas direka bentuk dengan kemungkinan penggunaannya pada masa hadapan pada gas asli.
Dalam kes ini, jumlah gas ditentukan sebagai setara (dari segi nilai kalori) dengan anggaran penggunaan LPG.
3.33 Penurunan tekanan dalam saluran paip fasa cecair LPG ditentukan oleh formula (13)
Dengan mengambil kira rizab anti-peronggaan, halaju purata fasa cecair diterima: dalam saluran paip sedutan - tidak lebih daripada 1.2 m/s; dalam saluran paip tekanan - tidak lebih daripada 3 m / s.
3.34 Pengiraan diameter saluran paip gas fasa wap LPG dijalankan mengikut arahan untuk pengiraan saluran paip gas asli dengan tekanan yang sepadan.
3.35 Apabila mengira saluran paip gas tekanan rendah dalaman untuk bangunan kediaman, ia dibenarkan untuk menentukan kehilangan tekanan gas akibat rintangan tempatan dalam jumlah,%:
- pada saluran paip gas dari input ke bangunan:
- pada pendawaian dalam apartmen:
3.37 Pengiraan rangkaian gelang saluran paip gas hendaklah dijalankan dengan pertautan tekanan gas pada titik nod gelang reka bentuk. Masalah kehilangan tekanan dalam cincin dibenarkan sehingga 10%.
3.38 Apabila melakukan pengiraan hidraulik saluran paip gas di atas tanah dan dalaman, dengan mengambil kira tahap hingar yang dijana oleh pergerakan gas, adalah perlu untuk mengambil kelajuan pergerakan gas tidak lebih daripada 7 m/s untuk saluran paip gas tekanan rendah, 15 m/s untuk saluran paip gas tekanan sederhana, 25 m/s untuk tekanan saluran paip gas tekanan tinggi.
3.39 Apabila melakukan pengiraan hidraulik saluran paip gas, dijalankan mengikut formula (5) - (14), serta menggunakan pelbagai kaedah dan program untuk komputer elektronik, disusun berdasarkan formula ini, anggaran diameter dalam saluran paip gas hendaklah ditentukan terlebih dahulu dengan formula (15)




















