Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1874, série 7, volume 6)

Annales des Mines (1874, série 7, volume 6)

Page : Image 179

Révision de 28 janv. 2015 09:31:20, edited by Anonymes

537

336 TRANSMISSION ET DISTRIBUTION DES FORCES MOTRICES

AU MOYEN DE L'AIR COMPRIMÉ.

d'être examinée sérieusement, consisterait dans une injection de vapeur d'eau ayant une pression suffisante. L'étude de ces questions techniques aurait surtout son intérêt pour le cas où le travail contenu dans l'air comprimé serait destiné à -desservir des moteurs importants pour les-

sphères. Le travail correspondant à i kilogramme d'air est avec cette détente

quels une certaine complication de détails pourrait être admise, en raison de la surveillance et des soins dont ils seraient l'objet. Leur résolution permettra une détente à

Et comme- le travail emmagasiné dans l'air, savoir

peu près complète et par suite un rendement élevé. Mais s'il s'agit non-seulement de transmettre le travail au loin, mais encore de le distribuer entre un grand nombre de moteurs destinés à desservir de petits ateliers, ce qui est requis c'est un moteur peu coûteux, facile à surveiller et à entretenir, et par suite excluant des dispositions compliquées. On sera alors plus limité quant aux moyens de réchauffement et obligé d'avoir plus égard à la simplicité qu'à l'efficacité : on pourra être réduit à profiter du voisi-

nage d'un foyer ou à entourer le cylindre d'une bâche à circulation d'eau. Reste à voir oti l'on pourra atteindre par ces procédés imparfaits. Si la pression disponible p. est de 5 atmosphères, comme -dans l'exemple ci-dessus, et si l'on détend jusqu'à 2 atmosphères seulement, on aura, à chaleur constante, un rende-

ment théorique de ci,755 et une température finale de 200; tandis que, à température constante, on aura un rendement théorique de 0,825. Par l'emploi des dispositions simples dont il vient d'être question, on peut raisonnable-

ment espérer maintenir la température de l'air à zéro au moins, et obtenir un rendement moyen entre les deux précédents, savoir o,788. Mais pour de plus grandes amplitudes de détente on ne pourrait pas arriver au résultat voulu.

Supposons maintenant que p, soit de 6 atmosphères. La 20° correspondra à la même même température finale amplitude de détente, savoir de 6 atmosphères à 4 atmo-

A température constante.

9640 kgm.

A chaleur constante.

8764 kgm.

p,[v511. 13:2, est de 14948 kilogrammètres, on aura comme -

Po

rendement A température constante.

A chaleur constante.

0,644

0,586

Et si l'on dispose d'un réchauffement ayant la même efficacité que tout à l'heure, le rendement qu'on pourra espérer sera une moyenne entre les précédents, savoir o,615, rapport bien inférieur à 0,788. On se trouve donc dans l'alternative suivante. Ou bien on se contentera d'une détente limitée, et alors on subira une perte de rendement ; ou bien on cherchera à détendre le plus possible, mais on sera arrêté par le refroidissement. L'exemple numérique qui précède indique le moyen

qui permettra d'éviter ces deux écueils : c'est de n'admettre qu'une faible pression; car plus la pression sera faible, plus aussi on réduira la perte résultant de la détente qu'on n'utilise pas et plus on aura .de facilité pour combattre le refroidissement résultant de celle qu'on utilise. Ainsi donc, toutes les fois qu'on aura en vue de répartir par le moyen de l'air comprimé une force motrice entre

de nombreux récepteurs pour lesquels on devra viser à la

simplicité, et qu'en même temps on sera obligé de se préoccuper du rendement, il y aura tout intérêt à ne pas comprimer l'air à une pression trop élevée. Si dans l'exemple qui précède nous avons choisi 7)2= 5 atmo-

sphères pour pression disponible dans les récepteurs, c'est parce que ce degré de pression, combiné avec une détente