Annales des Mines (1889, série 8, volume 15)
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EXPLOSION DE 22 CHAUDIÈRES A VAPEUR
pour 0 = 1000 V=
pour 0 = 600° V = 3m,81
200"
O'n,79
3000
1',O6 Im,52 2",27
400° 500°
700° 725° 750° 775°
9m,00 43m,00
22',71 81 ',00
et il en conclut que la vitesse d'inflammation reste toujours assez faible en pratique, parce que la température initiale du mélange de gaz et d'air ne lui permet jamais d'atteindre un chiffre élevé. Cela étant, il pense qu'une explosion de gaz sera toujours presque inoffensive, d'autant plus qu'elle ne s'effectuera jamais dans un milieu circonscrit. Les considérations dans lesquelles M. Brunhuber est entré pour tirer de la détermination de la vitesse d'inflammation d'un mélange d'air et de gaz des hauts fourneaux, la conséquence que la détonation d'un pareil mé-
AUX HAUTS FOURNEAUX DE FRIEDENSE11.1TTE.
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fermées les portes des foyers ; au bout d'une dizaine de minutes, la température avait baissé de plusieurs centaines de degrés et n'était plus que de 331° au maximum à l'entrée, et de 266° à la distance de 17m,10; cet abaissement était bien plus rapide encore lorsque les portes des foyers étaient ouvertes. Dans ces conditions, l'inflammation des gaz, après leur extinction, ne peut guère être
lange ne peut avoir de suites graves sont loin d'être concluantes ; le grisou, par exemple, mélangé à l'air à la température ordinaire, a une vitesse d'inflammation
attribuée qu'a une reprise du feu de houille sur les grilles ; une pareille circonstance peut, de même que l'extinction, se présenter accidentellement, mais comme on n'est pas fondé à supposer que le feu s'est revivifié simultanément sur un grand nombre de grilles, on est conduit une fois de plus à regarder une explosion de mélange détonant comme un incident particulier à une chaudière, tout en reconnaissant que ses effets peuvent, si les circonstances s'y prêtent, se propager et se transmettre aux chaudières voisines. En résumé, M. Brunhuber s'est efforcé de prouver que les explosions de gaz des hauts fourneaux se distinguent par le peu d'étendue et de gravité de leurs effets. D'après
qui ne dépasse jamais 0m,62, ce qui ne l'empêche pas de
lui, un mélange en parties égales de ces gaz et d'air,
donner lieu à des explosions d'une extrême violence
détonant en vase clos, serait capable de développer une
l'effet produit dépend du volume des gaz, de leur nature, et surtout des conditions dans lesquelles. se fait leur inflammation. Cet ingénieur nous paraît mieux inspiré lorsqu'il cherche à démontrer que les gaz des hauts fourneaux ne peuvent plus se rallumer au contact de la maçonnerie chaude des carneaux des générateurs, lorsqu'ils ont été
pression de 4at,1/2, mais il est clair que, dans les carneaux
éteints pendant quelques minutes. Il base cette appréciation sur les résultats d'expériences qui ont été faites aux forges d'Ilsede , dont l'installation est analogue à celle de Friedenshütte. En marche normale, la température du courant de gaz était de 720 à 7500 à une distance
de l'entrée variant de 1m,80 à 5m,50, et de 460 à 470' à une distance de 17m,10; on a alors couvert le feu sur les grilles et interrompu l'arrivée des gaz, en tenant
des générateurs, qui offrent de larges issues, les pressions réalisées sont toujours très inférieures à cette limite et ne dépassent jamais une fraction d'atmosphère. Il est facile de calculer celle qui aurait dû exister à Friedens-
htitte au-dessous des corps principaux des chaudières, comme conséquence de la détonation d'un mélange gazeux, pour arracher les communications qui les réunissaient à leurs bouilleurs. En admettant pour le métal de ces communications une résistance de 10 kilogrammes seulement par millimètre carré, cette pression aurait dû être de 30t,3/4; évidemment, ce chiffre n'a pas été atteint,
et il en résulte que l'arrachement des communications n'est pas dû à une explosion de gaz. Toutefois, il suffi-