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APPAREILS A AIR CHAUD.
APPAREILS A AIR CHAUD.
rois verticales et lisses avec un système de jours transversaux qui permet d'augmenter la surface de chauffe. Au
Ces dimensions correspondent à 18o mètres cubes de vent à la minute, en sorte que le poids des briques par mètre cube
lieu de l'arrangement représenté par les fig. 4 et 5, on
de vent est de 2890 kil., et leur volume de 1m3,52. Dans un autre appareil construit pour 156 mètres cubes de vent
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pourrait adopter le quadrillage (fig. 6), formé de rangées de briques en croix, les rangs pairs représentés par ab, (à', etc., les rangs impairs par cd, cid, etc. La section des carneaux et également les de la surface entière, mais le Carneau I communique, à tour de rôle, avec les carneaux II et III, par les jours que laissent entre elles les rangées successives projetées sur c'cr et a'bi On peut comparer, dans les deux cas, la surface de chauffe, ou surface libre des briques, à leur surface totale.
La surface totale d'une brique, dont les dimensions sont
4, 2, 1, est représentée par 2 (4 >.< 2 + 4.>< i ± 2 X = 28; tandis que la surface libre, dans le cas de carneaux pleins, l'est par 2 (3 X 2) Ou 12 ; et par 22, lorsque les carneaux sont à jour. Ainsi, dans ce dernier cas, la surface de chauffe serait presque double, mais cette différence est en partie compensée par un moindre volume. Dans le premier cas, les briques forment les du volume total dela chambre; dans le second, seulement les . Il est évident d'ailleurs que les jours latéraux seraient promptement ensablés par les
poussières, de sorte qu'en réalité, au point de vue de la solidité et de la facilité du ramonage, les carneaux verticaux à parois pleines et lisses méritent la préférence.
En partant des dimensions données, et en se 'rappelant qUe les briques des carneaux à parois pleines forment les .1%. du vide intérieur, on trouve :
i-
par minute, on trouve d'après M. Boistel, le représentant de M. Siemens en France, 225 mètres cubes ou 427 tonnes, ce
qui fait, par mètre cube de vent à la minute, 2740 kil, de briques ou 103,44. Si nous' prenons la moyenne approximative des deux poids, on voit que, par mètre cube de vent à la minute, la masse des briques est d'environ 2800 kil. ; c'est un peu moins que le chiffre des appareils Whitivell, mais cette difierence en moins est compensée, comme je l'ai déjà dit, par une surface de chauffe plus étendue. Cette surface est facile à calculer. Le volume , 11 d'une brique mesure or",22 Orn, 055 = om8,00 33; et la surface de chauffe, par chaque brique, dans un carneau vertical à parois pleines, 2 (00, 65 om,011) = o-,0565 ; par suite, chaque mètre cube de briques donne, comme sur
om2,o365 = 27-2,3 ; soit pour o,00153 les 118 mètres cubes des briques du quadrillage 3221 face de chauffe,
Il faut y ajouter les surfaces non couvertes des parois de l'enceinte ; soit D'où, surface de chauffe totale
210m'
5451""
pour les 18o mètres cubes de vent à la minute ; ce qui donne par mètre cube 19"" La vitesse du vent à froid est de 1°',7o dans la gaine
centrale et de o",15 à o,16 dans les carneaux de l'espace annulaire. Dans chacun d'eux la longueur du par-
18m3
cours est de 8 mètres seulement. Cette différence de vitesse
Pour celui de la gaine centrale, à 0",35 d'épaisseur. 16'3 Pour le garnissage intérieur de la tour, à 0",50 d'é140"3 paisseur. ,74.3 Total du volume des briques
explique l'absence d'un quadrillage de briques clans la gaine centrale. En la remplissant de briques, comme l'espace annulaire, on y aurait augmenté la vitesse dans le rapport de 1 à o,56. Toutes les poussières eussent été entraînées dans la chambre annulaire, tandis que précisé-
Pour le volume des briques remplissant les. chambres.
Ou, à 1900 kilog, le mètre cube,
. .
.
59.0 tonnes.