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AU MOYEN DU. PÉTROLE. FARRICAMON DU GAZ, D'ÉCLAIRAGR
le même feu. L'alambic intérieur (c, fig. 13) a in pieds de diamètre à la partie supérieure, 9 lin au fond et 12 pouces de profondeur. En communication avec l'alambic intérieur se trouve une chambre en fer, soudée à l'alambic, par laquelle de l'eau est introduite, au moyen d'un siphon, de manière à tomber sur un morceau de brique
réfractaire qui présente une surface polie, placée au fond de la chambre sous un angle de A50. cette chambre 'ouvre dans la partie inférieure de l'alambic intérieur, laquelle est séparée par une grille
de la portion supérieure du même alambic. La communication entre les alambics extérieur et intérieur s'effectue au moyen de petites arches semi-circulaires marquées dd sur la section, fig. 13; cette section est d'ailleurs faite de manière à couper et à montrer la chambre soudée à l'alambic intérieur et à travers laquelle l'eau arrive directement, de façon à tomber sur la pièce polie de brique
réfractaire. L'alambic extérieur est attaché à l'intérieur par une garniture en plomb ou en métal fusible épaisse de deux pouces. Le dôme hémisphérique qui surmonte l'alambic intérieur est également fixé à cet alambic par une garniture en plomb de même épais. seur. Le tuyau d'écoulement (11, fig. 15) est attaché au dôme parue joint en mastic de fer. Quand on veut faire du gaz, la chambre supérieure de l'alambic intérieur (C, fig. 13) est remplie de coke jusqu'A une hauteur indiquée par la ligne ponctuée. Le pétrole est introduit au moyen du siphon ou des siphons à pétrole, et l'eau par le siphon à eau :on les laisse d'ailleurs couler continuellement. Le pétrole,
en tombant sur le fer de l'alambic extérieur, qui est à une haute température, se convertit immédiatement, partie en gaz permanents et partie en vapeurs hydro-carbonées susceptibles d'être condensées. Ces gaz et ces vapeurs passent ensemble à travers les arches qui sont au fond de l'alambic intérieur, dans la chambre 13 (fig. 13), dont la capacité est d'environ 350 pouces cubes. En même
temps que le pétrole est introduit dans l'appareil, l'eau est admise dans la chambre soudée à l'alambic intérieur et tombe en gouttes
sur la brique réfractaire polie qui est chauffée au rouge; mais aussitôt que cette eau touche la brique, elle passe à l'état sphéroïdal et est projetée dans la chambre inférieure B (fig 15) de l'alambic intérieur, où elle rencontre les gaz Permanents et les vapeurs hydrocarbonées provenant de la décomposition du pétrole. Si nous examinons les propriétés de l'eau dans un état sphéroïdal, nous trouvons que chaque globule est entouré d'une atmosphère de, va-
peur dont la température est presque égale à celle de la plaque sur laquelle l'eau est tombée, et qui, dans notre cas, est maintenue à une température aussi voisine que possible de la chaleur rouge.
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Dans l'hypothèse même oit cette température viendrait à diminuer
et à tomber aussi bas que Lm" Fahrenheit, les globules d'eau n'en seraient pas moins projetés, au milieu d'une atmosphère ayant la chaleur rouge, dans la chambre B (fig. 13), ou bien elles rouleraient sur la surface de fer, également portée à la chaleur rouge. qui forme à la Mis le fond de l'alambic extérieur et celui de la chambre B. Les globules dont il s'agit fourniront continuellement de la vapeur d'eau possédant une température presque égale à celle des gaz et des vapeurs qui remplissent la chambre. Cette vapeur d'eau surchauffée venant en contact, à une température très-élevée, avec les vapeurs hydro-carbonées, les décomposera de manière à les transformer en gaz permanents, c'est-à-dire que de la formule générale C11, elle les ramènera à l'une des combinaisons COU., ou C1114; s'il y a des vapeurs hydro-carbonées et de la vapeur d'eau qui échappent à cette décomposition, elles passeront en même temps que les gaz permanents à travers la grille et le coke chauffé au rouge qui la surmonte, pour s'échapper par le tuyau d'écoulement. Mais en traversant le coke chauffé au rouge, elles sont encore mises en contact avec de la vapeur d'eau surchauffée et décomposées ou réduites à la forme de gaz permanents. La vapeur d'eau qui n'a pas servi est aussi décomposée, par le coke chauffé au rouge, en hydrogène et en oxyde de carbone, l'acide carbonique qui viendrait à se
produire étant réduit à l'état d'oxyde de carbone par l'action du coke. Par conséquent, la totalité du pétrole et de l'eau employés , Fi et CO, avec un petit résidu de sont convertis en DA, goudron.
Si l'écoulement du pétrole et de l'eau est réglé de manière à
maintenir une chaleur rouge uniforme dans les alambics et la masse de coke, leur conversion en gaz permanents est donc assurée. Si au
contraire les approvisionnements de pétrole et d'eau ne sont pas convenablement réglés, l'inspection du condenseur que le gaz traverse informera de suite le manipulateur de l'excès de pétrole ou d'eau qu'il pourrait y avoir ; car s'il y a trop de pétrole admis par le siphon d'entrée, il se montrera dans le tuyau débouchant du condenseur ; s'il y a trop d'eau, l'excédant sera mis en évidence aussi par le même indicateur. Le condenseur est un vaisseau cylindrique en fer d'environ 3 pieds de haut sur 2 de diamètre, contenant un serpentin en fer au travers duquel coule constamment un courant d'eau froide allant de Q à R Les gaz passent ensuite à la boite de lavage (E, fig. Ili) et (fig. circulent à travers de l'eau sans cesse renouvelée. Les gaz s'y refroidissent encore plus et laissent un léger dépôt de goudron. De la boîte