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THÉORIE DES MACHINES A FROID.
THÉORIE DES MACHINES A FROID.
Voici, d'après M. Regnault, les tensions des vapeurs de ces quatre substances aux températures comprises entre - 300 et + 4o0. M. Regnault les donne exprimées en millimètres de mercure. Nous les avons exprimées en kilogrammes par mètre carré, forme plus commode pour les
denseur. Enfin l'acide sulfureux convient pour des tempé-
calculs. TEMPÉRATURE
en
FORCE ÉLASTIQUE DE LA VAPEUR
exprimée en kilogrammes par niMre carré. OBSERVATIONS.
degrés
AmmoniaÉther que. méthylique.
degrés.
- 40 - 35
- 25 - 20 - 15 - 10
-5 -I-
0 5
ratures de - 100 à - 15°, et sa pression n'est que de 5 à 4 atmosphères pour la température ordinaire du condenseur. Ces deux dernières substances se prêtent donc bien à l'emploi de la force mécanique pour la production du froid.
cenÉther Acide tigrades. sulfurique, sulfureux
__ 30
1 61
»
»
e
»
»
3.908 5.083 6.519 8.265 10.366 12.874 15.840 19.322 23.378 28.074
»
917 1.191 1.541 1.968
2.493 3.129 3,894 4.808 5.891 7.164
+ 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35
8.651 10.377
-1-. 40
12.367
33474 39.645 46.659 54.585 63.496
7.187 9.302 11.918 15A20 19.003 23.669 29.225 35.797 43.475 52.405 62.707 74.504 87.925 103.073 120.083 139.054 160.112
7.837 9.736 11.992 14.652 17.765 21.380
QA, 41.873
48755 56..437 64.964
La force élastique de l'ammoniaque à 0', cal-
culée suivant la for-
mule indiquée par M.
Regnault clans son Mémoire sur la force élas-
l'Igue des vapeurs, est 3.197",53 et non 3.162",87, comme l'inclique par erreur le tableau de la page 601, tome II, qui donne les résultats des calculs de - 400 à + 400
S 25. Appelons : c la chaleur spécifique du liquide volatil employé ;
q la quantité de chaleur nécessaire pour élever i kilogramme de ce liquide de o° à T»- 273°; = c (T- 2 7 5) ; r, p la chaleur totale, la chaleur de vaporisation et la chaleur latente interne de la vapeur considérée à la température T°- 2 73° ; u l'augmentation de volume que subit 1 kilogramme du liquide se vaporisant à T° - 2 7 3°. On a par définition
p=r
»
On volt immédiatement, à l'inspection des nombres de
ce tableau, que l'éther se prête mal à la production des basses températures, parce que sa pression devient alors très-faible. Aussi la machine à éther a-t-elle été bientôt abandonnée.
L'ammoniaque, au contraire, convient parfaitement pour la production de températures très-basses ; mais sa force élastique devient très-grande aux températures de 150 à 5o° qu'on peut obtenir dans le condenseur. Il se prête donc mal à la transformation de la force mécanique en chaleur, à cause de la difficulté de maintenir les joints, et de l'influence des espaces nuisibles à ces hautes pressions. L'éther
méthylique peut donner de basses températures sans atteindre des pressions exagérées à la température du con-
=r
q,
APu.
Nous affecterons ces lettres des indices correspondants à ceux qui affectent la lettre T pour désigner les différentes températures absolues.
Pour que la vapeur reste constamment saturée, il faut que la quantité de liquide et de vapeur aspirée dans le cylindre compresseur soit telle, qu'a la fin de la compression tout le liquide soit vaporisé sans qu'il y ait surchauffe. Si nous appelons x', la proportion de vapeur contenue dans le mélange au commencement de l'aspiration, le travail de la compression sera égal à la différence des chaleurs interne.; du mélange au commencement et à la fin de la compression, c'est-à-dire à m(q;- (10+ p Le travail du refoulement dans le condenseur sera l'y; en appelant V', le volume occupé par un poids m de vapeur à la TOME MV, 1878.
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