:Δp=kv??/2,原本的烟箱负压大约100mm水柱。速度从80m/s提升到150m/s,速度平方之比为(150??(80??)=22500/6400≈3.52。假设效率系数不变:p2=100×3.52x0.44≈155mm。
炉膛燃烧效率η??≈70%,
改进后燃烧更充分,按经验曲线,抽力提升50%......
“节煤将近百分之十五!”
翟工激动的猛拍大腿,眸子里异彩连连。
然而林言并没有就此停下建议,在对方计算的同时,心分多用的在脑海里构建数据模型,并报着自己算出的数据供对方检验:
“还有爬坡的时候,因为喷口偏移三度,乏汽有了一个横向分速度,对蒸汽在烟箱里的扩散路径产生了改变,瞬间爬坡速度也会有变化,例如你算一下千分之二十坡道的情况。“
翟工埋头又算了一页:
机车牵引力与锅炉蒸发能力正相关,蒸发能力又受通风效率影响。原来在20%坡道上稳定速度约15km/h,改进后效率提升约12%,速度为......
“快了将近两公里!“翟旭抬头,看着林言的眼神已经有点发直了。
林言又把图纸往外拉了拉:“炉篦子间距也可以动一下。你们现在是十五毫米间距,调大到二十五毫米吧。间隙大了,灰渣落得快,通风阻力减少,炉床上的火层能烧得更透。”
“还有气阀开度——现在满开100%吧?调到75%就够了,喷口缩径之后,乏汽流速已经上来了,不需要开那么大浪费蒸汽压力。喷口缩径、炉篦间距、气阀开度,这三个改装配在一起,你重新算一下。“
翟旭深吸一口气,重新拿了一张白纸,把三个变量叠加进去:
抽力提升:烟箱负压100→155mm水柱,增幅55%;
燃烧效率提升:70%→85%,节煤约15%;
气阀开度从100%降至75%,蒸汽利用率提高约8%;
炉篦通风阻力下降,热交换效率再改善约5%......
“综合马力提升将近五成?“翟旭话说到一半,又自己摇了摇头,
“不对,有些是锅炉蒸发量的提升,轮周功率不能直接这么乘,还得打折扣。实际到车轮上——“
他涂涂改改又算了半页纸,最终得出了一个相对保守的数字:
“综合下来,马力能提升两成多,接近三成。节煤十五个点,爬坡提速将近
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