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Annales des Mines (1914, série 11, volume 5)

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Schlœsing (*), dans l'examen qu'il a fait d'échantillons de grisou bien exempts d'air, a trouvé des proposions d'azote brut variant de 7,4 millièmes à 30 centièmes. Des écarts encore plus larges ont été observés dans d'autres gaz naturels. Quelques chiffres seront cités cidessous. 4° a) En ce qui concerne la composition qualitative de cet azote brut, nos recherches présentent un accord très complet. Outre l'azote lui-même, les cinq gaz rares: hélium, néon, argon, krypton, xénon, ont été nettement caractérisés dans nos divers échantillons de grisou. De son côté, Schlœsing a mis en évidence l'argon dans ceux de ses échantillons de grisou (Anzin, Plat-de-Gier, Saint-Étienne), où il l'a recherché. L'argon et l'hélium ont, en outre, été recherchés et reconnus par nous dans le grisou de Liévin, et l'hélium dans ceux d' Anzin et de Plat-de-Gier (**). Ajoutons enfin que Czakù a caractérisé l'hélium dans le grisou de Zeche Gneisenau (***). Bref, les cinq gaz rares ont pu être reconnus dans tous les grisous où on les a recherchés. On peut en déduire qu'ils sont présents dans tous les grisous. (*) Loc. cit. (**) M. Schlœsing voulut bien nous confier, à cet effet, les tubes de Plucker qu'il avait préparés avec Y « argon brut » de ces grisous. Nous ajouterons encore que M. Schlœsing nous ayant remis deux échanlillons d' « argon brut », qui se trouvaient avoir été accidentellement mélangés de fortes proportions d'air, nous avons pu néanmoins en tirer des renseignements intéressants. Le premier échantillon provenant des grisous de Ronchamp, Anzin et Plat-de-Gier, et contenant 14,38 p. 100 d'oxygène) renfermait 26 p. 100 de gaz rares (en bloc), dans lesquels il y avait 39,24 p. 100 d'hélium ; et le second (provenant des grisous de Bessèges, Liévin, Saint-Étienne, Plat-de-Gier et du « gaz de Rochebelle », et qui contenait 15,76 p. 100 d'oxygène} renfermait 10 p. 100 de gaz rares (en bloc), dans lesquels nous avons dosé 25,27 p. 100 d'hélium. Comme la teneur en hélium du mélange global des gaz rares de l'air est incomparablement moindre (98 cent-millièmes), ces mesures prouvent, pour le moins, la présence de l'hélium dans le mélange îles grisous correspondants. (***) Loc. cit.

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b) Quant aux proportions des gaz rares, elles sont toujours beaucoup plus faibles que celles de l'azote. Le mélange global des gaz rares, dans celui de nos grisous où il est le plus abondant, est de 6,5 dix-millièmes (Anzin). Dans les grisous étudiés par Schlœsing, il a varié de 1,2 (Firminy) à 60 (Plat-de-Gier) dix-millièmes.. Nous ne connaissons pas, pour le moment, les teneurs de nos grisous en néon. Nous pouvons dire seulement qu'elles sont très faibles, et, de plus, qu'elles pourront généralement, dans ces gaz, être négligées devant celles de l'hélium. Toujours infimes, les teneurs en krypton et xénon y seront, de même, négligeables devant celles de l'argon. Les proportions d'hélium, dans nos grisous, vont de 3 millionièmes (Lens) à 5 dix-millièmes (Mons). Dans le grisou de Zeche Gneisenau, Czakô a trouvé une teneur en hélium de 67 millionièmes. Nous reviendrons cidessous sur les débits d'hélium dans les grisous (voir en B). Les teneurs en argon sont comprises dans nos grisous entre 3 cent-millièmes (Mons) et 4 dix-millièmes (Liévin). c) En ce qui concerne les gaz naturels riches en gaz combustibles et autres que les grisous, nous avons relevé les observations suivantes : Nasini, Anderlini et Salvadori ont dosé, dans le gaz de Porretta, 9,38 (moyenne) p. 100 d'azote brut, et, dans cet azote brut, 3 p. 100 d'un mélange non absorbable où ils ont mis en évidence l'argon et l'hélium (*). Dans les nombreux gaz naturels des États-Unis d'Amérique qu'ont étudiés P. Cady et F. Mac Farland (**), les proportions d'azote brut ont varié de 0,89 à 84,54 p. 100.

(*) Gazz. Chim.Ital., XXVIII, p. 111. (**) Journ. Amer. Chem. Soc, XXIX (novembre 1907), p. 1523.