Annales des Mines (1868, série 6, volume 14) [Image 77]

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CONDENSATION DANS LES MACHINES A VAPEUR.

CONDENSATION DANS LES MACHINES A VAPEUR.

seur. Nous la transformerons plus loin, de manière à y

Pression normale dans le condenseur.

introduire les particularités de chacun de ces systèmes. Auparavant, il importe de considérer les valeurs, tant arbitraires que nécessaires, que peuvent prendre les quantités indiquées au n° 2.

La pression dans le condenseur passe, comme nous l'avons dit, par différentes valeurs, pendant la course du piston. Pour une valeur déterminée de P, et pour une quantité d'eau introduite, l'acte de la condensation s'accomplira dans un certain temps, ou inférieur, ou égal, ou supérieur à la durée d'un coup de piston. Dans le premier cas, la pression du condenseur arrivera à la valeur normale p avant la fin de la course ; dans le second, p sera atteinte à la fin même de la course ; dans le troisième cas, la pression normale aug-

Travail résistant de la pompe à eau et à air.

Ta est une quantité à peu près constante, quand il s'agit d'une machine construite ; car elle varie peu avec la quantité d'eau à extraire, avec lalaible contre-pression du condenseur, avec les faibles variatiens de la pression atmosphérique. Mais lorsqu'on projette la construction d'un moteur, il faut adopter les dispositions qui permettront d'employer le minimum d'eau ; soit pour économiser cette eau qui, dans certains cas, est coûteuse ou rare ; soit pour diminuer

mentera jusqu'à une valeur p', telle que la condensation soit complète dans le laps de temps d'un coup de piston. Il faut donc attribuer à p la valeur que prend la pression du condenseur au moment où le piston est arrivé à la fin de

Ta qui dépend principalement de l'aire du piston de la

sa course.

pompe. Avantages d'une grande détente.

P dépend de la pression initiale II de la vapeur à l'entrée dans le cylindre, et de la détente adoptée. Il y a avantage à donner à cette détente le plus d'étendue possible. L et S étant invariables dans une machine construite, la détente sera limitée par la quantité d'effet utile à produire dans un temps donné ; et comme cette quantité peut varier dans le cours de la marche, on doit pouvoir faire varier aussi la détente, soit automatiquement, soit par l'intervention du machiniste. Mais on conçoit que, toutes choses égales d'ailleurs, le champ de la détente sera d'autant plus grand que II sera plus grande. De là, un intérêt (un intérêt considérable) à employer la vapeur à pressions élevées.

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,

Remarquons que p est toujours la somme de deux pressions; l'une [due à la vapeur qui subsiste normalement dans le condenseur, après l'accomplissement de la condensation ; l'autre fi due aux gaz provenant de l'eau condensante, de l'eau d'alimentation, et de l'air qui peut trouver accès pa les fuites. Toutefois dans un appareil bien entretenu et basé sur de bons principes (nous verrons plus loin que cette dernière condition n'est pas remplie pour les condenseurs à surface), il ne doit pas exister de 'fuites; d'Un autre côté, les gaz provenant de l'eau alimentaire des générateurs sont d'une quantité insignifiante qui peut être négligée, pour des machines bien conduites, parce que cette eau est puisée dans le condenseur même, et a été dépouillée là de la majeure partie de ses gaz. Il importe d'évaluer f et fi.

Dans un cas particulier, f serait déterminée, au moyen des tables de forces élastiques, d'après la température normale du condenseur. A cet égard, remarquons que cette