Annales des Mines (1881, série 7, volume 20)
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A L'AÉRAGE DU TUNNEL DU MONT CENIS. 5 1 0 ÉTUDE SUR L'APPLICATION DE LA VENTILATION ARTIFICIELLE
côté de Bardonnèche et fermer de même les tronçons de galerie rectilignes qui partent des points de raccordement de l'axe avec les deux courbes allant aux orifices du tunnel,
lesquels tronçons rectilignes ont servi au tracé du tunnel lors de son percement.
Démonstration de l'efficacité certaine de la mesure proposée. - Pour démontrer la certitude absolue de l'efficacité de la mesure que nous proposons, nous devons avant tout prouver qu'en fermant une des bouches du tunnel et en en créant sur le flanc une à laquelle on appliquerait un ventilateur, les conditions du tunnel deviendraient identiques à celles d'une mine. En effet, de quelle façon disposerait-on l'installation d'une mine communiquant avec l'extérieur au moyen de
descenderies ou de puits, étant donné le cas où la
ventilation spontanée ne serait pas suffisante et où l'on devrait avoir recours à la ventilation artificielle par des moyens mécaniques? Prenons l'exemple d'une mine communiquant avec l'extérieur par deux puits situés à deux niveaux différents ; supposons que pour des raisons de convenance locale on veuille faire entrer l'air par l'orifice plus bas, alors on fermerait l'orifice le plus élevé, on percerait dans le flanc du puits une ouverture et l'on y ferait aboutir une conduite à l'extrémité de laquelle on établirait un ventilateur qui en occuperait toute la section transversale,
la Il ressort évidemment de tout ceci qu'au moyen de disposition que nous avons décrite, le tunnel du mont Cénis serait placé dans des conditions identiques à celles de la mine dont nous venons de parler. Quant au mode d'action des ventilateurs nous dépasserions les limites de ce mémoire si nous voulions l'analyser; qu'il nous suffise plutôt de choisir un cas particulier quella mine conque, le puits Saint-Amand par exemple, de
Rieu-du-Cur, sur lequel se trouve appliqué un ventilateur Guihal de 9 mètres de diamètre et 2 mètres de largeur, le diamètre de la conduite qui part du puits étant de 5 mètres. Nous arrêtons notre choix sur ce cas particulier sans autre raison que la précision des expériences faites par MM. Brunin, Leroy, Schivre et Halley (*). NOMBRE
des
révolutions
DÉPRESSION
VOLUME
TRAVAIL
dans la galerie en
d'air extrait
utilisé
TRAVAIL
moteur
COEFFICIENT
sur le piston
millimètres d'eau.
en mètres
en kiingram-
cubes,
mètres.
en kilogrammètres.
d'effet utile.
minute,
ao
24
42 60
33
13,300 17,233 21,723 29,925 34,652
319.2 568,6 1412,0 3568,0 5264,0
700,5 1089,0 2827,0 6508,0 9067,0
0,4518 0,5220 0,4991 0,5610 0,5805
par
82
65 122
95
152
On voit, par conséquent, qu'avec ce ventilateur 54rn,6 5 2 d'air ont été extraits par seconde avec une force motrice de 121 chevaux appliqués sur le piston. Nous avons déjà analysé quelles seraient les conditions du
tunnel des Alpes si l'on y faisait passer 84 mètres cubes d'air par seconde et nous avons démontré que la proportion du gaz le plus nuisible dans l'air du tunnel serait de o,87 p. ioo au maximum et cela seulement pour 16 minutes chaque heure, tandis que le reste du temps et dans des portions variables du tunnel il y aurait périodiquement
de l'air pur, de l'air avec 0,18 p. loo de gaz acide carbonique et de l'air avec 0,69 p. ioo de ce gaz. Nous avons noté, en outre, que l'air avec 8 p. moo de gaz acide carbonique est instantanément mortel, avec 5 p. i oo de ce gaz
il est impropre à la combustion et commence à être asphyxiant, et que si la proportion ne dépasse pas n p. 100 l'air peut être respiré sans préjudice pour la santé. (*) Devillez : Ventilation des mines.