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Annales des Mines (1885, série 8, volume 8)

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MÉTHODE DE CONGÉLATION DE M. POETSCH

Au contraire, en congelant toute la masse du puits,

M. Pcetsch n'est arrivé, à Kônigs-Wusterhausen, à réaliser dans le fonçage qu'un avancement de 1 mètre en quatre ou cinq jours, lequel aurait pu être facilement quadruplé si l'on n'avait pas tout congelé. On aurait donc ainsi encore l'avantage de diminuer la durée du fonçage et de faire de nouvelles économies sur les journées de marche de la machine à froid.

Températures de marche normale à adopter pour le liquide réfrigérant en vue d'obtenir la congélation d'une zone déterminée. Telle est donc la manière dont on peut concevoir la marche de la congélation à travers la masse du terrain. Toutefois, ce qui précède suppose essentiellement

POUR LE FONÇAGE DES PUITS DE MINES.

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faire que, la jonction des zones congelées étant opérée, la congélation continue encore au delà, sans aucune utilité, dans la masse du terrain environnant. On serait conduit ainsi à prendre une machine trop forte, et l'on aurait, en somme, une exagération de dépense. Je vais essayer, autant qu'on peut le faire théoriquement, de déterminer la température que doit avoir le liquide à la sortie d'un tube pour que la zone congelée ait à la surface, le régime permanent étant établi, un rayon déterminé. Dans les mêmes conditions, on peut apprécier

l'échauffement que subit la solution en traversant le tube ; on pourra donc en déduire la température d'entrée du liquide, qu'il faudra réaliser dans le réfrigérant de la machine à froid. On peut de même évaluer la quantité de

une chose, c'est que les zones congelées autour de deux tubes consécutifs viennent à se joindre. Or il se peut parfaitement que la distance des tubes, la température du liquide froid, que rien ne fixe à priori, et la hauteur sur laquelle se fait sentir l'action réfrigérante, soient telles que cela ne puisse pas arriver; si l'état permanent dont j'ai parlé, c'est-à-dire celui où la quantité de chaleur qui traverse à un moment donné une surface isotherme quelconque autour d'un tube est la même pour toutes, arrive

chaleur que le liquide enlèvera au terrain par unité de temps, et déterminer par conséquent le choix de la machine à employer et ses températures de marche. La

échauffement ni refroidissement, et les températures res-

ture 0, et sort à la température 02 (ce sont les valeurs

teront stationnaires. Cet état ne s'établira jamais, en réalité, qu'au bout d'un temps théoriquement infini, mais il n'en est pas moins vrai qu'il y aura, à partir d'un certain moment, convergence vers cet état limite, et que, dès lors, la congélation ne fera plus que des progrès in-

absolues de ces températures au-dessous de 00). Il est entouré d'une masse du terrain congelé dont je désignerai la conductibilité par K, qui a pour rayon à la surface ro et au pied du tube r,. Le poids de liquide qui traverse le tube dans l'unité de temps est II en kilogrammes, sa cha-

sensibles. On pourra toujours, il est vrai, éviter cet écueil en rapprochant assez les tubes et en donnant au liquide une température suffisamment basse, mais on augmentera ainsi notablement les dépenses d'installation des tubes et on aura beaucoup de chance aussi pour dépasser le but et

leur spécifique est C. Je vais chercher à déterminer les relations qui existent entre ro et les autres données de la question, dans l' hypothèse du régime permanent. J'admettrai, en outre, que la propagation de la chaleur du terrain au tube se fait dans le sens horizontal, ce qui

à s'établir avant, il n'y aura plus alors nulle part ni

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question dépend toutefois d'un nombre de variables trop considérable, pour qu'il soit possible de considérer ces résultats comme absolus ; ils ne sont et ne peuvent être que des indications, susceptibles de subir des modifications suivant les cas particuliers. Soit donc un tube de hauteur h, de rayon extérieur r dans lequel circule une solution qui entre à la tempéra-

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