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zioni dell' impianto per potere dare in ultima analisi la minima spesa per 

 la produzione di un chilogrammo di vapore, e la sua teoria gli permise di 

 semplificare straordinariamente tutti i calcoli relativi. 



Sia dapprima, secondo Grashof, b pfennig tedeschi (all' incirca =1 V 

 centesimi di franco) il prezzo locale di un chilogrammo di combustibile. 



L'impianto complessivo costi A pfennig. Una parte = A di tale spesa 

 é da considerarsi come indipendente dalle variazioni della superfìcie riscal- 

 data, perché dovuta a quella piccola parte d'impianto, inoltre alla quota 

 di spese generali ed al salario del fochista, adunque alle spese che si de- 

 vono assolutamente fare in tutte le circostanze ; si trattasse pure della 

 produzione di un solo chilogrammo eli vapore ad ogni anno. 



L'altra parte variabile della spesa d'impianto A può essere posta 



= a-F. 



Se p sia il procento annuo per il frutto e l'ammortizzazione dell'anzi- 

 detto capitale, e se ; sia il numero delle ore di esercizio della caldaia du- 

 rante un anno, abbiamo il valore della spesa variabile =/ per metro qua- 

 drato di superfìcie riscaldata e per ogni ora di lavoro 



f= . P a 



J 100 ' z ' 



Ciò premesso, e designando con s pfennig la spesa oraria variabile per 

 la produzione di D chilogrammi di vapore troviamo 



s-D=b-B-h-f-F 



ossia 



S = b D^ f D' 

 Ma dalla teoria di Werner risulta 



*~* D G • e , . . . 



a pag. lol -5 = 7; t-(A> — A,) 



B (1 -+- w)q x ° v 



inoltre 



quindi 



F q ° » 



s=6 . (1+*%.; 1 ^ q 



G-c \-A 1 J y, \ — A, 



