Annales des Mines (1883, série 8, volume 4)
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TEMPÉRATURES DE COMBUSTION.
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COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.
Jusqu'ici nous avons considéré l'acide carbonique se refroidissant seul. Nous allons maintenant considérer le refroidissement de mélanges contenant des gaz parfaits, c'est-à-dire
des gaz qui suivent presque rigoureusement, à la température ordinaire, les lois de Mariotte et de Gay-Lussac. Pour soumettre à l'expérience le refroidissement de ces gaz, il suffit de brûler un mélange de cyanogène et d'air ou de cyanogène et d'oxygène. Nous avons déjà donné avec détail l'expérience (4 XI, 3) faite en brûlant le cyanogène avec l'air, de manière à for-
mer de l'oxyde de carbone. Il se forme toujours, dans cette combustion, une petite quantité d'acide carbonique, mais cette quantité peut être négligée quant à ce qui regarde la loi de refroidissement, et l'on peut regarder le gaz qui se refroidit comme formé à peu près de 0,7 d'azote et o,5 d'oxyde de carbone. Nous avons vu que la formule et 24000, de refroidissement de ce mélange est, entre pour la pression 75,9. oc'
dt (d°)
(c
o,008
0,000 035
0,264 0 + 0,00 109
02
02.
En comparant ces formules à celles qui s'appliquent l'acide carbonique, on voit que les coefficients sont analogues, quoiqu'un peu plus grands pour les gaz permanents : Acide carbonique Gaz parfait.
.
.
.
0,0055 o,008
Le refroidissement est donc un peu plus rapide pour les gaz parfaits, ce qui est d'accord avec l'ordre de grandeur des coefficients de conductibilité.
tion produise de l'oxyde de carbone. Les données en sont les suivantes 917
0
9,7
Vapeur.
to
273
+ 12
= 30,1
1,0
.
20,4
La combustion n'a pas seulement produit de l'oxyde de carbone, car, après refroidissement, reo est égal à 32,4 au lieu de 30,1 , qui serait la valeur théorique. Après avoir ajouté de l'air jusqu'à ce que le mélange avec le gaz brûlé
soit à la pression atmosphérique égale à 76,7, le cylindre contient 42,2 de gaz brûlé et 57,8 d'air. On constate que 8 p. too de ce mélange est absorbé par la potasse. Le gaz brûlé contenait donc 18,9 p. ioo de gaz absorbable par la potasse. La fig. 5, Pl. XII, représente Our cette expérience la ligne dy
7/7 -f (Y)
y désignant toujours (ar feea. On voit que cette ligne présente une forme très différente de celle que nous avons rencontrée jusqu'ici ; elle n'est droite -que depuis la température ordinaire jusqu'à la pression 212 qui correspond ici à 20000. Au-dessus de cette température, la ligne se courbe d'une manière très apparente en présentant sa convexité vers l'axe des x.
la droite qui représente la loi de refroidissement se poursuivant régulièrement jusqu'à la température ordinaire, donne pour ce refroidissement la Au-dessous de
2 0
o 0°,
loi (d0\ v=- 0,004 0 + 0,000 o88 OU
L'expérience (7 XI,1) a été faite avec un mélange de cyanogène et d'oxygène en proportions telles que la combus-
Gy
(d0\
0,130 + 0,002902.
