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528 USAGE DE LA CHAUX VIVE DANS LES HAUTS FOURNEAUX
cuite cède, en effet, la plus grande partie de sa chaleur sensible à l'air aspiré, qui sert à la combustion dans les régions plus hautes. Admettons maintenant, ce qui est le cas ordinaire dans les hauts, fourneaux marchant au coke, que la consomma-
tion soit de 600 kilogrammes de castine par tonne de fonte. 'Nous aurons alors, pour ce chef, lorsque la cuisson de la castine se fait à part, une consommation en carbone pur de 6
41,96 =
et, lorsqu'elle se fait au haut fourneau lui-même, de
ET EMPLOI DU FOUR ANNULAIRE HOFFMANN.
cide carbonique, provenant de la réduction du minerai, que
celui du carbonate de chaux, qui se transforme en CO au contact du coke incandescent. Néanmoins, il me paraît probable que le quart au moins de l'acide carbonique total de la castine sera ainsi ramené à l'état de CO (C). Admettons cette proportion, que l'on considérera, si l'on veut, comme
un minimum, et voyons les conséquences qui en résultent au point de vue calorifique. Les 44 kilogrammes de CO', provenant des î oo kilo-
grammes de carbonate de chaux, réclament, pour leur transformation en CO, 3/11 x /1.41 = 12 de carbone pur,
6 x161,27= 971,62.
Mais l'emploi du carbonate brut peut encore accroître la consommation d'une façon indirecte. On sait que l'acide carbonique, provenant soit de la réduction du minerai, soit
de la décomposition du carbonate de chaux, est de nouveau partiellement ramené en oxyde de carbone, par l'ac» tion réductrice qu'exerce sur lui le carbone incandescent. Or, il résulte de la composition moyenne des gaz des hauts fourneaux, que, clans l'allure normale, le tiers à peu près de l'acide carbonique total se trouve ainsi ramené à l'état de CO. Il peut même arriver, par suite d'une marche trop rapide, ou d'un simple dérangement, que la proportion de CO',
reconverti en CO, s'élève jusqu'à la moitié de la dose primitive. Mais admettons le tiers, pour ne pas exagérer les avantages de la cuisson préalable. Observons encore que cette décomposition de l'acide carbonique a surtout lieu dans les parties basses (extra- chaudes) des hauts fourneaux, là où s'achève la réduction de l'oxyde de fer, tandis que la décomposition du carbonate de chaux, d'après les recherches d'Ebélmen, se fait plutôt dans les zones supérieures ou moyennes des fourneaux. C'est donc plutôt l'a-
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ce qui fait 3 kilogrammes, si nous admettons que le quart seulement subisse cette réduction. Par tonne de fonte, ou 600 kilogrammes de castine, nous aurons ainsi une nouvelle consommation de 6
3 = 181 de carbone pur.
Mais à cela ne se borne pas l'effet de la réduction de l'acide carbonique. Outre la consommation de carbone, il y' a encore absorption de chaleur, perte qu'il faut restituer au haut-fourneau, s'il doit conserver la même allure. Cette perte de chaleur est facile évaluer kil, de carbone allié à 8/3 kil, d'oxygène fournit 1113 kil. calories. d'acide carbonique et développe. 8 080 2 kil, de carbone, unis au même poids d'oxygène, produisent 1/1/3 kil. d'oxyde de carbone en ne dégageant que 2 X 2.473
11.946
L'addition d'un kilog. de carbone à ).1/5 kil. de GO' correspond donc à une perte de chaleur de 5 ,.34 (")
tl m'est impossible d'admettre, avec M. L. Bell, que la tota-
lité de l'acide carbonique de la castine quitte le haut fourneau sous forme de GO. (Chentical phenomena of itou .sotelling, 1871, page
Tom XX, 1871.
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