24.12.2013 Views

Browse publication

Browse publication

Browse publication

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

58- PRZEGLĄD TECHNICZNY. 1903<br />

Średnica trzona tłoka oyl. wielkiego . . 140 min<br />

Wspólny skok 1200 „<br />

Ilość obrotów na minutę 70 „<br />

Doświadczenia wykonane były w dniach 15 października,<br />

4 i 11 listopada 1902 r.<br />

Otrzymane na podstawie wspomnianych doświadczeń<br />

rezultaty podane są, w następujących zestawieniach.<br />

Rezultaty prób na odparowanie.<br />

1) Data doświadczenia. . . . . 15 pażdz 4 li stop. 1902<br />

2) Czas trwania próby<br />

4g. 20 m. 4g.20m.<br />

3) Ilość kotłów czynnych . . . . 3 3<br />

4) Powierzchnia ogrzewalna, m 5<br />

293,5 293,5<br />

5) „ rusztów, m 2 . 8,17 8,17<br />

6) Stosunek j>owierzchni rusztów<br />

do powierzchni ogrzewalnej<br />

1 : 35,9 1 : 35,9<br />

7) Średnie ciśnienie pary, atm. . 10 10<br />

8) Średnia temperatura wody zasilającej<br />

C. . . . . ._ . . 20<br />

19<br />

ll<br />

9) Średnia temperatura powietrza<br />

przed kotłami ° C<br />

18 17<br />

10) Charakterystyka węgla . . . orzech I orzech I<br />

11) Analiza elementarna węgla:<br />

zawartość C %<br />

65,02<br />

„ H. . . . „<br />

3,13<br />

9,00<br />

• s<br />

0,95<br />

„ iM . . . „<br />

10,51<br />

« H a<br />

O. . .<br />

11,39<br />

„ popiołu . ,;<br />

12) Wartość opałowa węgla oznaczona<br />

kalorymetrycznie, ciepł.. 27046 33400<br />

5789<br />

13) Ilość wyparowanej wody, kg.<br />

14) „ na god<br />

z i n ę , k g . . . . . . . .<br />

6246 7167<br />

;) n<br />

15) Ilość odparowanej wody na godzinę<br />

i 1 m" powierzchni ogrze-<br />

21,3 24,4<br />

walnej, kg . . . . . . . . 4603 5495,2<br />

1179<br />

16) Ilość spalonego węgla, kg . . .<br />

1063<br />

17) ,) „ „ nagodz.,/f(;<br />

144<br />

18) 19) Ilość spalonego węgla na godzinę 130<br />

i 1 MI 3<br />

powierzchni rusztów, kg<br />

6,078<br />

20) Woda odparowana wprost przez 5,875<br />

1 kg węgla, kg . . . . .<br />

662,8<br />

21) Całkowita ilość ciepła zawarta 662,8<br />

w 1 kg pary, ciepł.<br />

643,8<br />

Ciepło zużyte do wytworzenia 642,8<br />

1 kg pary, ciepł<br />

3913,0<br />

23) 22) Ciepło zużyte do wytworzenia 3776,4<br />

pary z 1 kg węgla, ciepł. . .<br />

Odparowanie odniesione do 0° C. 5,927 6,143 '<br />

wody i 100° C. pary z 1 kg węgla,<br />

k g<br />

Kocioł Na Kocioł Na<br />

1 2 3 1 2 3<br />

24)' Ciąg przed zasuwą dymową, mm 26 16<br />

26 18 18<br />

25) Temperatura gazów kominotuych<br />

przed zasuwą dymową, ° C. . 350 220 200 380 240 220<br />

26) Analiza gazów kominowych:<br />

zawartość CO 2<br />

, % 11,4 5,0 5,6 7,5 5,8 6,0<br />

9,6 13,2 13,4 11,3 11,812,0<br />

co . . . ;; 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,4<br />

„ N z obl. . „ 80,0 81,8 81,0 81,1 81,781,6<br />

27) Wielokrotność teoretycznej ilości<br />

powietrza, potrzebnego do spalania<br />

(n)<br />

. _ • 21 _<br />

1,82 2,54 2,64 2,10 2,192,24<br />

21 — 79 ~N<br />

28) Średnia wielokrotność teoret. ilości-powietrza,<br />

obliczona z uwzględnieniem<br />

pow. ogrzew. kotłów.<br />

29) Skutek użyteczny kotłów % . .<br />

30) Straty w gazach kominowych pod<br />

ł u g p o n i ż s z e j t a b e l i . . . .<br />

2,32<br />

2,17<br />

67,59<br />

20,92<br />

31) Straty przez niezupełne, spalenie,<br />

•promieniowanie i t. p: % , (<br />

, . — 11,49<br />

Obliczenie strat w gazach kominowych.<br />

1) Ilość teoret. tlenu, potrzebna do spalenia<br />

1 kg węgla<br />

= 2,667 0+811-0=2,667 .0,6502 +<br />

+ 8.0,0313—0,09= kg 1,895<br />

2) Ilość teoret. powietrza, potrzebna do<br />

spalenia 1 kg węgla<br />

= 11,6 0=34,8 JH — ~) ) = 1 . 0,65024-<br />

+ 34,8(0,0313 —<br />

3) Ilość powietrza, doprowadzona do spalenia<br />

1 kg węgla = ilość teor. powietrza<br />

. m=8,24. 2,17=<br />

4) Ilość produktów spalenia z 1 kej węgla<br />

CO^Ws O^11 /.,. 0,6502== .'. . .<br />

H 2<br />

O=H 2<br />

O+9BU=0,1051 + 9.0,0313=<br />

O = wolny O. O—l) = 1,895. (2,17—1)=<br />

N= 7T / 23<br />

• wolny 0 . w= 77 / 23<br />

.1,895 . 2,17=<br />

8,240<br />

13,77<br />

Razem kg 18,76<br />

5) Ilość ciepła w gazach kominowych dla<br />

1)<br />

2)<br />

3)<br />

4)<br />

5)<br />

każdego 1° O. ciepła gat.<br />

CO 3<br />

- 2,38. 0,2281=' ciepł<br />

H 2<br />

O—0,39.0,48 = „<br />

0-2,22.0,2182 =<br />

.N—13,77.0,2438 = „<br />

Razem ciepł.<br />

a ponieważ średnia temperatura gazów<br />

kominowych, z uwzględnieniem powierzchni<br />

ogrzewalnej kotłów była:<br />

- 380.103,1+240.95,2 + 220 . 95,2<br />

OQO„ •<br />

17,88<br />

2,38<br />

0,39<br />

2,22<br />

0,5428<br />

0,1872<br />

0,4844<br />

3,3571<br />

4,5715<br />

29^5<br />

'^<br />

a przed kotłami wogóle + 17° C, przeto<br />

6) Całkowita ilość ciepła, uchodząca z produktami<br />

spalenia do komina wynosiła:<br />

ilość ciepła powyżej obliczoną dla 1° C.<br />

i 1 kg, pomnożona przez różnicę temperatur<br />

gazów kominowych i temperatury<br />

powietrza w kotłowni, czyli<br />

=4,5715.(282—17)= ciepł, 1211<br />

a stąd:<br />

7) Straty kominowe w % wartości opałowej:<br />

1211 .100<br />

5739 . . . . . . . % M,k>£<br />

jak podano w tabeli.<br />

8) Reszta strat przez niezupełne spalenie,<br />

promieniowanie i t. p. „<br />

Rezultaty indy kowania silnicy parowej.<br />

Wymiary silnicy:<br />

Średnica tłoka małego ; . . . . . . min<br />

„<br />

,,<br />

„ wielkiego<br />

przedniego trzona tłoka małego<br />

„<br />

.,<br />

„ tylnego „ „ „ „.<br />

„ trzona tłoka wielkiego . . . , .„<br />

6) W s p ó l n y skok (s) . . . . . . . . „<br />

. 7) Ilość obrotów n a m i n u t ę (n) . . . . „<br />

8) P o w . tłoka m a ł e g o . . . . . . . . . cm 2<br />

9) ., „ wielkiego. . . . . . „<br />

10) „ przekroju p r z e d n tirzona tłoka m a ł e g o<br />

JJ) » n tylnego „ „ „<br />

l^l „ „ trzona tłoka wielkiego „<br />

13) Działająca pow. przednia tłoka małego<br />

14<br />

) H n był „ „<br />

15<br />

) ,i średnia ,, „ („,)<br />

n<br />

!6) „ „ tłoka wielkiego (b)<br />

17) Szybkość tłoka («) = ^ ^<br />

~ = »<br />

18) Z wykresów obliczone średnie ciśnienie<br />

(pt)vr małym cylindrze, przy zwykłem<br />

obciążeniu maszyny<br />

atm.<br />

19) Z wykresów obliczone średnie ciśnienie<br />

w -wielkim cylindrze, przy zwykłem<br />

obciążeniu maszyny . . . . . .. „<br />

„<br />

„<br />

11,49<br />

700<br />

1100<br />

120<br />

.90<br />

140<br />

1200<br />

,70<br />

3848,5<br />

9503,3<br />

113,0<br />

63,6<br />

153,9<br />

3735,5<br />

3784,9<br />

3760,2<br />

9349,4<br />

2,8<br />

3,343<br />

l;080

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!