Annales des Mines (1897, série 9, volume 11)
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ÉTUDE- SUR LA COMPOSITION DU GRISOU
Multiplions maintenant par
100
88,65
ÉTUDE SUR LA COMPOSITION DU GRISOU
les nombres 179,52 et
89,62 trouvés plus haut ; nous aurons les nombres 202,5 et 101,1 représentant respectivement la contraction et la quantité d'acide carbonique produites par la combustion de 100 du gaz combustible cherché. En résumé 1,1 f
acide carbonique oxygène
0,3 0 1,4
'4
phère en oxygène et azote. Il n'y a donc plus d'air
normal, de constitution absolument fixe. Je n'ai eu connaissance de ces résultats qu'après l'achèvement de mon travail; autrement, pour gagner encore en exactitude,
j'aurais substitué de l'azote pur à l'air introduit dans
100,0
Approximation des mesures dans l'analyse du grisou. Dans le tableau ci-dessus de notre analyse de grisou sont inscrites des colonnes mercurielles représentées par des
J'ai admis dans: toutes ces recherches pour la composition de l'air dépouillé d'acide carbonique Observation sur la composition de l'air.
Azote
dites, saisir avec certitude de petites variations de l'atmos-
l'eudiomètre. Mais je me hâte d'ajouter que mes résultats n'auraient pas été par là modifiés d'une façon appréciable.
100 de la partie entièrement combus- contraction 202,5 tible du grisou ont donné, en brûlant acide carbonique 101,1 (*) en présence d'un excès d'oxygène.
Oxygène
C'est une moyenne qu'on peut adopter, d'après M. Leduc.
Ce savant est arrivé à pousser très loin la précision des analyses d'air. Il a pu ainsi, dans des expériences iné-
7,7
, 10° 100 de grisou brut donné azote : 755 contenaient gaz entièrement combustible 90,9 (par différence)
'
13
21,00 79,00
nombres de millimètres avec deux décimales. Cela ne veut pas dire qu'on puisse compter sur l'exactitude des centièmes de millimètre. On s'est astreint à estimer en centièmes les fractions de millimètre uniquement pour se contraindre à la plus grande précision possible dans les lectures: En fait, deux lectures successives opérées sur une même masse gazeuse par deux opérateurs différents, très exercés, il est vrai (lectures comprenant chacune la
(*) 11 n'y a rien de plus à tirer de notre analyse eudiométrique,
mise du mercure ail trait qui limite la capacité occupée
quant à la détermination de la nature du gaz entièrement combustible, que cette contraction 202,5 et cette proportion d'acide carbonique formé 101,1. On pourrait être tenté de calculer, au moyen des lectures faites, l'oxygène disparu dans la combustion en retranchant l'oxygène restant après l'action de la potasse du total de l'oxygène introduit 1° avec l'air, 2° à l'état pur, et de s'en servir comme d'un élément nouveau pour spécifier le gaz combustible, ou bien encore pour avoir une vérification de l'analyse. Mais cet élément ne serait pas distinct de ceux qu'on utilise déjà. En effet, entre la contraction observée A, l'acide carbonique produit B et l'oxygène disparu C dans la combustion de 100 de gaz entièrement combustible, il existe une relation nécessaire B. Cette relation doit être satisfaite avec un gaz entièA = 100' C rement combustible ou un mélange de gaz entièrement combustible quelconque, que les lectures soient bien ou mal faites. Si elle se vérifie, on peut seulement conclure à la correction des calculs arithmétiques effectués sur les chiffres des lectures.
par les gaz), ont Concordé d'ordinaire à 1/20 de millimètre près. Tenant compte de diverses causes d'erreur indépen-
dantes des lectures mêmes, je pense qu'on peut regarder
généralement chaque mesure de colonne mercurielle comme approchée à 1/-10 de millimètre. Une approximation de cet ordre n'est pas superflue, comme il apparaitra
par la suite. Remarquons, en particulier, que presque toutes les erreurs de mesure s'accumulent sur la détermination de- l'azote contenu dans le grisou donné. Cet azote intervient dans le calcul qu'on fait pour rapporter à 100 de la partie entièrement coMbustible la contraction