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ÉTUDES SUR LES HAUTS-FOURNEAUX.
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S
5.
La marche des fourneaux varie avec le rapport
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ÉTUDES SUR LES HAUTS-FOURNEAUX. CO'
CO
dans les gaz. - Il résulte de ce qui précède que les quantités relatives d'acide carbonique et d'oxyde de carbone dans les gaz du gueulard dépendent essentiellement, pour un lit de fusion donné, du mode de réduction ; par suite, le rapport plus ou moins élevé entre les deux gaz permettra d'apprécier le degré de perfection de la marche d'un haut-fourneau. Un exemple ou deux vont suffire pour le prouver. Nous verrons bientôt que, dans une même usine et avec les mêmes minerais, produisant la même fonte, la tempé-
Or il faut, pour obtenir les mêmes produits, la même somme de chaleur ; par suite, chaque kilogramme de carbone, brêlé dans le premier four, devra être remplacé, dans le second, par
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1'55 ;
55914
ce qui corres-
pond à un accroissement de consommation de 15 à 16 p. ioo par le seul fait de la moindre production de l'acide carbo-
nique, ou de l'action plus énergique que ce gaz a exercée sur le charbon solide, dans les, parties chaudes du four. Comparons encore une bonne marche à la marche
rature du vent étant d'ailleurs la même, on peut, selon le profil et les dimensions des fourneaux, trouver dans les
idéale.
gaz du gueulard les rapports que voici :
au rapport ci-dessus admis, de
0.5 du carbone total, sous forme de CO' (*) 0.7 .de CO CO, ce qui donne, pour le rapport de ' le nombre 0,673,
C'est, en effet, le, cas des meilleurs hauts-fourneaux du Cleveland, lorsqu'on tient compte tout à la fois des gaz provenant du coke et de ceux que fournit la castine. Supposons, ce qui est aussi le cas des usines du Cleveland, que, par chaque kilogramme de fonte, la consomma-
et
ou bien, dans le cas d'une marche moins économique, 0.2 du carbone total, sous forme de CO' et
de CO
0.8 CO'
ce qui donne, pour u-s, la fraction 0,50s.
Eh bien! calculons, dans les deux cas, la chaleur produite. Dans le premier cas, on trouve : ok.3 x 808o + ok.7 x 2475
Considérons comme bonne marche, celle qui correspond
tion réelle soit de s kilogramme de carbone pur et de
01,60 de castine. Calculons d'abord, d'après ces données, le poids de carbone contenu dans les gaz, par chaque kilogramme de fonte produite. Le coke cède 0k,05 de carbone au fer. D' autre part, les ok, Go de calcaire renferment o1,6ox 0 , 12
= 0k,072 de carbone. Par suite, les gaz contiendront, par kilogramme de fonte 4155 calories,
produite : et
dans le second, 01`,2 x 8o8o
&',8 >< 2475 =- 5594
Différence
CO'
56/ calories.
(*) Je fais ici abstraction de l'acide carbonique de la castine. Je ne m'occupe que des produits gazeux du charbon brûlé.
0k.970 de carbone provenant du coke du calcaire 0k.072
soit en tout 1'.0112 CO'
Or, comme le rapport ci-dessus admis de (70-
o,675
correspond à 0,5 de carbone à l'état de CO', pour 0,7 de CO, on aura, dans les gaz du gueulard;