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DANS L'AUTUNOIS.
INDUSTRIE DES HUILES DE SCIHSTE
guide, aux premières impressions d'une chaleur plus forte, décline ensuite peu à peu et met un long temps à disparaître. Chaque distillation, pour être menée à fin; exigeait 5 ou heures. Je déterminais ainsi la densité du gaz. Un ballon de verre,
gaz renfermé était soumis à une certaine charge, mesurée par la différence des niveaux du trop plein 0 et de l'eau déprimée dans' le récipient, différence qui a pu aller en moyenne à 3o centimètres et qui, dans ce cas, produisait
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une compression d'environ 100 Tout compte_ fait, vu les volumes reçus, la compensation devait être à bien peu de chose près établie, et la correction finale, si elle eût pu se calculer exactement, eût certainement été trouvée inférieure à la portion d'erreur que les 'autres conditions de l'expé-e rience comportaient. En somme les quantités de gaz obtenues ont dû être quelque peu au-dessous de celles que les schistes seraient à la rigueur susceptibles de donner; parce que je ne pouvais, sans risquer de détruire la cornue et ses accessoires, la chauffer au delà du rouge et que le départ des derniers gaz eût exigé une température plus forte, et parce que, dans un dispositif un peu complexe et avec des joints soumis à la chaleur, il est fort difficile d'éviter d'une
manière absolue toute déperdition de gaz. Cependant, comme je prenais la précaution d'essayer les joints à l'air comprimé- (*) avant et après chaque opération, je me suis assuré que les fuites totales n'avaient jamais pu être qu'une faible fraction des volumes mesurés. Les produits liquides apparaissaient dans l'ordre suivant,
qui est conforme à celui qu'on observe en" fabrication d'abord de l'eau ammoniacale, avec un peu de goudron lourd ; puis l'huile, accompagnée d'eau en -plus ou moins grande proportion : à la fin l'eau derechef arrive seule. Le courant de gaz commence à être abondant un peu avant la venue de l'huile ; il accompagne l'huile et l'eau finale, redevient volumineux après tout écoulement de li(')Je comprimais l'air en versant de l'eau dans l'entonnoir N, l'appareil étant tout monté et le récipient étant vide. La compression correspondait à la hauteur du tube vertical M, c'est-à-dire à , 8o centimètres d'eau.
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dont j'avais mesuré le volume y, avait rempli d'air et bouché un poids p. J'enlevais le bouchon et tenant le ballon
renversé j'introduisais dans le goulot un mince tube en caoutchouc, hermétiquement lié au bout du tube I, qui était détaché du cône réfrigérant. En versant de l'eau dans l'en-
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tonnoir N du récipient, je produisais un courant de gaz, et quand je jugeais le ballon bien purgé d'air, je remettais promptement le bouchon, en laissant choir le tube. Une -.nouvelle pesée me donnait un poids p' moindre que p. La température et la pression barométrique étant d'ailleurs notées, il était facile de calculer le poids q du volume d'air y. Dans les Mêmes conditions le volume y de gaz pesait donc
p'), et sa densité par rapport à l'air était
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Aux nombres calculés d'après cette formule j'ai, appliqué une correction de quelque importance. A l'origine une partie de la cornue, les tubes, le cône réfrigérant, soit un volume de 511`,6, étaient remplis d'air. Cet air, balayé par les gaz et vapeurs de distillation, a été transporté dans le récipient : il était donc mêlé au gaz recueilli. Soit V le volume en litres
jaugé par l'écoulement de l'eau du récipient, ô la densité déterminée comme il est dit ci-dessus, d la densité qu'aurait le gaz non mélangé d'air ; on a l'équation
3,6 V= 3,6 + (V 3,6)d, d'où d= vs V Le gaz, lancé au dehors de la même façon par un tube de verre, prenait feu au moindre contact d'un corps en-, flammé, et la combustion s'est toujours faite avec une vive lumière.