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INJECTEUR DE M. GIFFARD.
INJECTEUR DE M. GIFFARD.
011 même que l'on puisse employer, comme il en est le plus ingénieux et le plus simple. Si l'on suppose en effet que, conformément aux notions anciennement admises, la quantité de chaleur contenue dans les corps se con-
mêmes principes que l'appareil de M. Giffard, pour être appliquées à l'élévation de l'eau, ou plus généralement à la mise en mouvement de masses liquides ou gazeuses, la chaleur contenue dans le jet formé du mélange de la
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serve intégralement à travers les changements de volume et d'état qu'ils subissent, indépendamment des quantités de travail moteur ou résistant qui sont les conséquences de ces changements, il est clair que le jeu de l'appareil dé M. Giffard ne donnera lieu à aucune autre perte de chaleur qu'à celle qui aura lieu par radiation ou contact de la chaudière et de ses appendices avec le milieu ambiant. L'alimentation aurait lieu gratuitement. Si, conformément aux principes plus rationnels de la nouvelle théorie dynamique de la chaleur, on admet que la chaleur se transforme en travail moteur et réciproquement, de sorte que tout travail moteur ou résistant , toute force vive développée ou détruite dans les changements de volume ou d'état des corps, soient accompagnés d'une disparition ou d'une production de chaleur équivalente, la quantité de chaleur dépensée, dans le jeu de l'appareil Giffard, sera précisément, abstraction faite des pertes par radiation ou contact avec le milieu ambiant, équivalente au travail moteur qui correspond à l'élévation de la quantité d'eau alimentaire du réservoir où elle est située et à son refoulement dans la chaudière sous la pression qui y existe. Nous sommes donc fondé à dire que l'appareil de M. Giffard est un appareil d'alimentation théoriquement parfait pour les chaudières à vapeur. L'auteur a prouvé que les dimensions peuvent en être combinées de manière qu'il fonctionne dans des conditions matérielles qui approchent beaucoup de cette perfection théorique. Mais les machines qui seraient construites sur les
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vapeur et des liquides ou gaz entraînés par elle étant inutile au résultat final, seraient de très-mauvaises machines au point de vue de l'économie du travail moteur. Ainsi nous avons vu que, si la vapeur entraîne n fois son poids d'eau ou de tout autre fluide, la force
vive du jet est réduite à la fraction
1+n
de la force
vive dont la vapeur était primitivement animée, de telle
sorte que la force vive perdue est la fraction
n+1
de
la force vive primitive. Cette perte augmente énormément avec le rapport du poids entraîné au poids de la vapeur, et ce rapport serait en général très-grand. Un jet de vapeur sortant avec la vitesse due à une pression de 5 atmosphères peut entraîner 5o fois son
poids d'eau et l'élever à une hauteur qui sera à peu pris égale à
- .>< (55.79)2, 6 mètres en nombre
29,
a
rond. La perte de travail moteur sera, dans cette hypothèse, les .5=2 du travail total qu'aurait pu développer 51
la vapeur agissant à pleine pression, sans détente et sans condensation, contre la pression atmosphérique extérieure.
Si un jet de vapeur animé de la même vitesse que précédemment entraîne 10 fois son poids d'air atmosphérique, jouant ainsi le rôle de machine soufflante, quelque bien disposé que l'on suppose l'appareil, la
force vive dont sera animé le jet d'air humide ne pourra dépasser -- de la force vive de la vapeur, c'est-