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Annales des Mines (1879, série 7, volume 16)

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DANS LES MACHINES D'EXTRACTION.

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EMPLOI DE LA DÉTENTE

La détermination de ces pertes de chaleur n'a pu être faite que d'une manière approximative. Elle résulte en effet de la comparaison en re les quantités de charbon réel-

lement brûlé aux chaudières, et les quantités de vapeur envoyées aux cylindres. Ces deux quantités sont toutes deux fournies exactement par l'expérience; mais il manque pour les comparer avec précision la connaissance exacte

d'un troisième. élément, qui est la production de vapeur par kilogramme de combustible brûlé. Ce troisième élément a dû 'être apprécié approximativement par comparaison avec les résultats fournis par d'autres qualités de combustible et déterminés expérimentalement.

Je crois néanmoins que les chiffres obtenus pour les pertes de chaleur ne doivent pas s'écarter beaucoup de la vérité et sont suffisamment approchés pour être acceptés dans la pratique. Ces pertes sont sensiblement proportionnelles à la surface

de chauffe en feu. En les évaluant en kilogrammes de vapeur produite nous avons trouvé qu'elles sont en moyenne de 6 kilogrammes par heure et par mètre carré de surface de chauffe. Nous avons trouvé en outre qu'en tenant compte de ces 6 kilogrammes de vapeur, chaque mètre carré de surface de chauffe produisait en général de 16 à 18 kilogrammes de vapeur par heure. En retranchant de ces 16 à 18 kilogrammes, les 6 kilogrammes de vapeur équivalaot aux diverses pertes, on voit que chaque mètre carré fournit par heure aux cylindres de Io à 12 kilogrammes de vapeur. Ces résultats peuvent servir à résoudre pratiquement la question de la surface de chauffe à donner aux machines

d'extraction, question qui n'est la plupart du temps décidée qu'un peu au hasard. On se donne à priori le poids maximum que la machine peut avoir à élever par heure d'une hauteur déterminée. Connaissant le système de distribution de la machine, on

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saura quelle est la quantité de vapeur à fournir par heure aux cylindres. Cette quantité divisée par 10 ou 12 donne la surface de chauffe en feu nécessaire pour le service de la machine. Le système de distribution et la surface de chauffe en feu d'une machine étant connus, ainsi que le poids total élever à loo mètres par jour, on aura facilement la consommation de vapeur par jour. Cette consommation sera égale : 10 à la quantité de vapeur envoyée aux cylindres, laquelle est égale au poids total élevé à Io° mètres multiplié par le chiffre correspondant au système de distribution inscrit dans la troisième colonne du petit tableau de la page 75; <À° à la quantité de vapeur correspondant aux diverses pertes, qui est de vingt-quatre fois le produit par six du nombre de mètres carrés de stuface de chauffe en feu. On peut exprimer ces résultats par des formules simples. Soient F le nombre de tonnes à élever par une machine à iøø mètres de hauteur par jour, F' le poids maximum à élever à 100 mètres par heure, b le poids de vapeur consommée aux cylindres, suivant le système de distribution, par tonne élevée à 100 mètres, b == 22,4

13,1

9,1

ou

7,7,

suivant qu'il s'agit d'une distribution sans détente, avec détente fixe de 60 à 8o p. 100 ou avec détente variable, S la surface de chauffe en feu, On aura G la consommation de vapeur, par jour. S ==

C = LF

14(i S

b17'

Io

14,4.br.

La consommation de vapeur par tonne élevée à loo mètres sera F' C _ = 1 I + 14,4 F

,