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Technische Regel - Arbeitsblatt G 2000 des DVGW - Vbh-hoy.de

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wird durch <strong>de</strong>n Einzelwi<strong>de</strong>rstandsbeiwert 6 bzw. die<br />

%<br />

Summe aller Einzelwi<strong>de</strong>rstän<strong>de</strong> Xii ersetzt. In <strong>de</strong>r %= Abi<br />

Praxis wer<strong>de</strong>n Formstücke bei <strong>de</strong>r Berechnung von<br />

Transportleitungen durch die Verwendung eines<br />

integralen Rohrrauhigkeitswertes berücksichtigt.<br />

ergibt sich vereinfacht für die Kapazität einer Ver-<br />

dichteranlage<br />

Überwin<strong>de</strong>t die Rohrleitung zwischen <strong>de</strong>m Anfangs- qn = L-<br />

und <strong>de</strong>m Endpunkt einen geodätischen Höhen-<br />

unterschied, so muss zusätzlich die Druckan<strong>de</strong>rung,<br />

die durch die Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r potentiellen Energie ent-<br />

steht, berücksichtigt wer<strong>de</strong>n:<br />

mit<br />

Pn . u~<br />

X<br />

X -1<br />

'1,. 77s<br />

@h = (pLun - pGas) * (hp - hJ ' g<br />

Aph<br />

PL"~<br />

pGas<br />

h,, h,<br />

Druckän<strong>de</strong>rung durch <strong>de</strong>n Auftrieb<br />

Dichte <strong>de</strong>r Luft<br />

Dichte <strong><strong>de</strong>s</strong> Gases<br />

Geodätische Höhenlage am Anfang und<br />

En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r betrachteten Leitung<br />

Erdbeschleunigung<br />

(2)<br />

Die Kapazität einer Rohrleitung unter Berücksichti-<br />

gung <strong><strong>de</strong>s</strong> Einflusses <strong>de</strong>r geodätischen Höhe wird<br />

damit zu<br />

Z, Realgasfaktor im Zustand 1 (Saugseite)<br />

R, Spezielle Gaskonstante<br />

P, Kupplungsleistung<br />

Ah, Enthalpieän<strong>de</strong>mng bei isentroper<br />

Verdichtung<br />

Isentropenexponent<br />

Für die Wirkungsgra<strong>de</strong> lassen sich für die bei<strong>de</strong>n<br />

Verdichterbauarten Hubkolbenverdichter und Turboverdichter<br />

folgen<strong>de</strong> Richtwerte angeben<br />

Verdichtertyp<br />

Tm<br />

(3) Hubkolbenverdichter 0,8 . . . 0,9<br />

mit<br />

Turboverdichter<br />

(4) 4.2.3 Druckregelanlagen<br />

Für <strong>de</strong>n Fall horizontaler Leitungen (h, = h,),<br />

kon-<br />

vergiert <strong>de</strong>r letzte Term unter <strong>de</strong>r Wurzel gegen eins<br />

und damit erhält man wie<strong>de</strong>r Gleichung (1).<br />

4.2.2 Verdichteranlagen<br />

Verdichteranlagen dienen <strong>de</strong>r Druckerhöhung im<br />

Gasvercorgungsnetz (siehe hierzu <strong>DVGW</strong>-Arbeits-<br />

blatt G 497). Die zur Verdichtung <strong><strong>de</strong>s</strong> strömen<strong>de</strong>n<br />

Gases notwendige Leistung P„ ist ein Produkt aus<br />

<strong>de</strong>m Massenstrom m und <strong>de</strong>r Enthalpieän<strong>de</strong>rung<br />

Ahi. Unter Berücksichtigung sowohl <strong><strong>de</strong>s</strong> mechani-<br />

schen Wirkungsgra<strong><strong>de</strong>s</strong><br />

Dnickregelanlagen dienen <strong>de</strong>r Druckrnin<strong>de</strong>rung und<br />

-haltung (siehe hierzu <strong>DVGW</strong>-<strong>Arbeitsblatt</strong> G 491<br />

und G 495). Druckregelanlagen bestehen aus einer<br />

Vielzahl von in Reihe und/o<strong>de</strong>r parallel angeord-<br />

neten Bauteilen (Formstücke, Filter, Regler, Wärmetauscher,<br />

Impuls- und Steuerleitungen, Ventile<br />

und Absperreinrichtungen). Eine wichtige Anlagen-<br />

komponente ist dabei die eigentliche Drosselstelle<br />

(Druck- o<strong>de</strong>r Mengenregelgerät). Für diese lässt<br />

sich die Durchflussrate wie folgt darstellen.<br />

mit<br />

und <strong><strong>de</strong>s</strong> isentropen Wirkungsgra<strong><strong>de</strong>s</strong>

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