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>