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56o Observations sur le tableau précédent.
Les résultats des colonnes Li et 5 ont été obtenus au moyen de deux thermomètres placés près l'un de l'autre, afin de Pouvoir négliger les pertes par rayonnement. Il est possible que les nombres de la 6' colonne varient un peu avec les hauteurs d'aspiration. Les hauteurs données par les n" 7 et 8 augmentent un peu avec les diminutions de température de l'eau aspirée, mais dans de faibles limites. Les résultats de la colonne n° 9 ont été donnés par les 3', tie et 50, mais en faisant les corrections d'après la 111e. Les contre-pressions accusées au n° 10 ont été atteintes en
d'eau et alors l'appareil n'alimente plus une force pour laquelle il avait été commandé; d'un autre côté, la température au re-
foulement devenant plus élevée , on est obligé d'alimenter avec de l'eau plus froide pour que la condensation s'opère
étranglant la valve de refoulement et le régulateur d'aspiration jusqu'aux dernières limites, sans qu'il se perde d'eau au
Une fois en marche, l'aspiration continue encore pour une hauteur plus grande d'aspiration, ainsi que l'indique la co-
dégorgeoir ; quelques-unes ont été vérifiées en se servant de la vapeur d'une chaudière pour en alimenter une autre marchant
lonne 8; niais ceci n'a pas une grande importance, car si, pour une cause quelconque, on arrête l'appareil, on ne peut plus le
à une pression plus élevée.
remettre en train.
Les vitesses indiquées au n° 12 ont été obtenues en divisant le volume d'eau aspirée par seconde par la section du récepteur; les vitesses du n° t ont été calculées d'après les précédentes, comme il sera expliqué plus loin.
La quantité d'eau qu'un kilogramme de vapeur peut refouler Quantités d'eau qu'on peut dans la chaudière suit à peu près la loi indiquée par M. Combes,
mique a été déterminé d'après une expérience spéciale qui sera également donnée plus loin. La i6° colonne a été calculée en divisant la vitesse d'écoulement de la vapeur (no 17) par les résultats d'expérience de la 9' colonne (en supposant que la vapeur agisse sans détente). Un des inconvénients les plus graves de cet appareil paraît
être la limite de chaleur qu'on peut donner à l'eau d'aspiration; la température de cette eau ne pouvant dépasser 45 degrés ( Ir 6), il ne serait généralement pas possible de prendre cette eau immédiatement à la sortie d'un condenseur ou d'un appareil destiné à la chauffer au moyen de la vapeur perdue; dans les locomotives, par exemple, on ne pourrait utiliser, dans de grandes limites, l'excès de vapeur au chauffage de l'eau
hauteur maxima d'aspiration,
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Les 7' et to° colonnes indiquent que cette différence croît rapidement avec la pression ; je crois qu'en pratique il ne faut pas trop se rapprocher de ces limites; du reste, fi y a un certain inconvénient à placer l'appareil au-dessous des chaudières: c'est que, ayant à vaincre une contre-pression plus grande, il faut, comme on le verra plus loin, donner moins
Le nombre de calories dépensées par grande unité dyna-
Température maxima d'aspiration.
SUR L'INJECTEUR GIFFARD.
EXPÉRIENCES FAITES
du tender. La hauteur d'aspiration est assez faible pour les basses prosnions, surtout pour lamise en marelle ; mais à 3 atmosphères, cette hauteur devient assez considérable, car on peut placer l'appareil à 3-,50 au-dessous du flotteur des chaudières, ainsi que l'indique la colonne io ; dans ce cas, la différence de niveau du bassin et du flotteur peut être de 5 mètres environ.
bien.
c'est-à-dire qu'elle croît avec la diminution de pression de la vapeur. Les nombres donnés à la 9' colonne du tableau correspondent à des contre-pressions égales aux pressions de la vapeur motrice ;
introduire par kil. de vapeur.
si l'on voulait vaincre au refoulement des
contre-pressions plus grandes, celles indiquées à la toe colonne, par exemple, on serait obligé de diminuer la quantité d'eau; la contre-pression vaincue s'élèverait alors tant que la condensation de la vapeur serait assez rapide pour être complète au moment où le jet entre dans le récepteur. La température de l'eau refoulée peut être portée très-près du point d'ébullition; cependant, quand on marche au maximum d'eau et au maximum de température de l'eau aspirée, none dépasse pas 75 à 90 degrés, suivant que la pression est de 2 OU 4 atmosphères.
La température maxima de l'eau refoulée paraît donc croître Température avec la pression ; mais cela tient peut-être à ce que, dans les maxima expériences, l'aspiration s'est faite, dans les deux cas, à la de l'eau refoulée, même profondeur (3 mètres environ). La différence de niveau de l'appareil et du bassin n'a pas permis de vérifier si, avec une hauteur d'aspiration moindre, il ne serait pas possible, pour une pression de 2 atmosphères, de faire fonctionner l'appareil avec de l'eau plus chaude. Tor E XVII, 186o.
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