Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
RECHERCHES SUR LA THEORIE
92
93 absolue cru jusqu'ici, c'est la constance presque DES HAUTS-FOURNEAUX.
enoF0NoEu1l
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
du gueulard.
à3
pieds.
à 4' 5"
à 6'
à 7' 6"
à 9'
à 12'
à 15'
11,12 22,24 3,10
3,32 25,77 4,04 0,58 66,29
3,44 30,08 2,24 1,77 62,47
3,60 29,27 1,07 2,17 63,89
au-dessous
Acide carbonique
Oxyde decarbone. .
Gaz des marais... .
Hydrogène. Azote.
Totaux.
. . . .
8,77 24,20 3,36 1,33 62,34
1,27 62,25
7,57
5,97
26,99 3,84 0,15 61,43
26,51 1,88 1,06
64,58
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Oxygène combiné (1)
rapporté à 100 vol. azote.
33,4
37,3
24,4
29,6
28,5
34,2
29,8
pour 100 vol. azote.
29,1
29,3
25,0
28,6
26,6
32,9
26,6
Vapeur de carbone
M. Bunsen déduit de son travail les conclusions suivantes « L'acide carbonique, qui se trouve d'abord en
quantité assez notable dans la partie supérieure du fourneau, diminue rapidementquan d on descend, et il reste ensuite sensiblement constant ; il augmente seulement un peu en descendant. Cette plus forte proportion d'acide carbonique tient évidemment à un dégagement de ce gaz qui a lieu dans cette partie du fourneau, dégagement produit par le lit de fusion et qui est facilité probablement par la grande quantité de vapeur d'eau qui se dégage également dans ces régions (2). Mais ce qui est surtout très-remarquable et en opposition avec ce que l'on avait L'oxygène qui correspond à ioo vol. d'azote dans l'air atmosphérique est représenté par 26,26. On voit que M. Bunsen n'attribue pas à la réduction de l'oxyde de fer par l'oxyde de carbone l'augmentation qu'il constate dans l'acide carbonique au gueulard.
de la quantité d'oxyde de carbone que l'on rencontre depuis le niveau des charges jusqu'à une
profondeur de 14 pieds, et qui très-probablement continue encore à avoir lieu à de plus grandes profondeurs. » M. Bunsen montre ensuite que le charbon décompose l'eau en produisant de l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène sans hydrogène carboné, et il ajoute ci Les observations précédentes nous montrent très-clairement les fonctions que remplissent les différentes parties de la cuve du haut-fourneau; on peut la diviser en trois étages : dans le premier, la réduction se prépare ; dans le second elle s'exécute ; dans le troisième, elle s'achève. » L'étage supérieur est caractérisé par un dégagement très-abondant de vapeur d'eau ; il des-
cend jusqu'à une profondeur de 4 pieds audessous du niveau des charges ; il fait l'effet d'un
fourneau de grillage. L'eau hygrométrique ou combinée du lit de fusion et du combustible s'échappe dans cette partie du fourneau. Les minerais argileux sont calcinés et s'agglomèrent sous forme de masses poreuses, et l'acide carbo-
nique se dégage facilement à la faveur de la
grande quantité de vapeur d'eau. » Le second étage est caractérisé par la grande
quantité d'oxyde de carbone qui s'y trouve et qui s'élève à plus de 30 p. too (1); il s'étend
jusqu'à la partie inférieure des étalages; on peut l'appeler étage réducteur. L'oxyde de carbone,
l'hydrogène carboné et l'hydrogène pénètrent (1) Voyez la note de la page 108.