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SUR LES PRODUITS GAZEUX
l'air introduit au poids du carbone contenu dans les gaz, celui de i5,8: 1. Or la quantité de car. bone entraînée par les gaz représente, comme nous l'avons vu plus haut, les 23,68 p. too du poids de la houille, le poids de l'air introduit pour
la carbonisation est donc à celui de la houille comme 3,75 : i. Il a donc fallu employer 2°,83
d'air pour chaque kilogramme de houille à carbo. niser, 007.922,00 d'air pour 3"1°,00 0112.751 kil. de houille. Si la carbonisation a duré vingt heures, il est facile d'en conclure que le volume de l'air
introduit dans le four à coke a été en moyenne de ec,110 par seconde ou de 6m°,6o par minute. C'est à peu près les deux tiers de la quantité d'air que reçoit un haut-fourneau au charbon de bois
produisant 2.000 kil, de fonte par vingt-quatre heures. Nous pouvons rechercher maintenant, d'après les données qui précèdent, quelle est la valeur calorifique des produits gazeux de la carbonisation.
Les gaz renferment en moyenne 80,8 p. too d'azote qui étaient mêlés, dans l'air atmosphérique , à 21,2 d'oxygène. Les gaz du four à coke renferment 8,27 p. too de gaz qui, en brûlant, absorberont 5,89 d'oxygène. Le rapport de l'oxygène déjà employé pour la carbonisation à celui qui est nécessaire pour achever la combustion des gaz, est de 21,2 : 5,89, ou d'environ 7 : 2. La chaleur perdue des fours à coke se compose de deux parties distinctes i° de la chaleur sensible que possèdent les gaz sortant du four; 2° de la chaleur qu'ils peuvent développer en se combi:
nant avec une nouvelle proportion d'oxygène. Il est facile d'évaluer cette dernière quantité de chaleur. L'hydrogène et l'oxyde de carbone dé-
DES FOURS A COKE.
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gagent, d'après Dulong, 3.1 3o unités de chaleur par litre en se combinant avec un demi-litre d'oxygène. L'hydrogène protocarboné dégage en brûlant 9.587 unités. Les gaz du four à coke dégageront donc en moyenne par litre 0,334 unités de chaleur en absorbant o',o589 d'oxygène. Le volume
total des gaz est facile à déterminer. Nous avons trouvé que l'air introduit pendant toute la durée de la carbonisation était de 7.922 mètres cubes.
Or, chaque litre de gaz correspond à l',o2 d'air atmosphérique, comme nous venons de le voir tout à l'heure ; le volume total des gaz est donc de OU 7.767 mètres cubes qui dégageront en brûlant 2.594-178 calories.
Cette quantité de. chaleur de combustion n'est évidemment qu'une fraction de la chaleur perdue totale que nous allons essayer de déterminer par d'autres considérations. La houille perd à la carbonisation 33 p. Io° de son poids composés, comme nous l'avons vu, de Hydrogène . Carbone. Oxygène. . .
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.
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5,85 23.60 4,47
33,00
Admettons que l'azote se trouve dans la houille
dans la proportion de 1,5 p. Io°, l'oxygène nécessaire pour brûler complétement l'hydrogène et
le carbone est de 101,95, et en déduisant 2,97 pour l'oxygène contenu dans la houille, de 98,9'8.
L'équivalent en carbone des 33 p. too de matières combustibles est de 37,12. Si nous admettons 8,o8o pour le pouvoir calorifique du carbone pur, nous trouverons, d'après la loi de Welter, 3.000 unités pour la quantité de chaleur corres-