Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
8o
DANS LES ACCIDENTS DE MINES.
DU RÔLE DES POUSSIÈRES DE IIOUILLE
d'inflammation du grisou est de 6500, et les seuls mélanges combustibles sont ceux dont la température de combustion est supérieure à 1.5oo°. Mais si par un artifice convenable on arrivait à empêcher
le rayonnement de la tranche non brûlée vers les parties froides, on arriverait à rendre combustibles les mélanges dont la température de combustion est égale à celle d'inflammation. Imaginons une enveloppe sphérique percée de deux trous et formée d'une matière non conductrice de la chaleur ; supposons-la chauffée à 65o° et faisons arriver par un des orifices un courant lent d'un mélange gazeux non combustible, mais voisin de la limite de combustibilité.Le gaz va se mettre en équilibre de température avec l'enveloppe sans rien perdre par rayonnement extérieur puisqu'il est entouré de toutes parts. 11 arrivera donc à la température de 65o° et brûlera, puis restituera à l'enveloppe la petite quantité de chaleur qu'elle lui avait enlevée. Les gaz brûlés sortiront par le second orifice et seront remplacés par un égal volume de gaz sans que la température de l'enveloppe ait changé. La combustion continuera donc indéfiniment. Le morceau de magnésie poreuse de notre expérience est analogue à cette sphère avec la seule différence qu'il ne constitue pas une enveloppe absolument dénuée de conductibilité. Il y a donc dans ce cas rayonnement d'une certaine
quantité de chaleur vers l'extérieur, et l'on ne pourra obtenir la combustion que de mélanges un peu supérieurs au mélange-limite. Un grain de poussière peut être assimilé au morceau de magnésie. La combustion de gaz se produit dans son inté-
rieur, et une certaine quantité de chaleur se disperse au dehors. Ce mélange échauffe le mélange gazeux compris dans l'intervalle des grains et peut le rendre combustible. Si cette explication est la vraie, on comprend que les poussières de houille ne puissent en général jouer un sem-
81
blable rôle ; elles sont, en effet, fort peu poreuses et leurs pores sont remplis des gaz provenant de leur distillation. Il ne peut donc pas se produire de combustion gazeuse dans leur intérieur. En résumé nous avons trouvé 10 Que, parmi les poussières essayées par nous, celles qui étaient incombustibles dans l'air, le restaient encore dans un mélange non détonant d'air et de gaz d'éclairage ; 2° Que celles qui étaient combustibles par elles-mêmes brûlaient plus facilement, la vitesse de propagation de l'inflammation étant un peu accrue, dans un mélange non détonant de gaz d'éclairage et d'air ; 5° Que, lorsqu'un courant gazeux, renfermant une trop faible proportion de gaz combustible pour brûler, mais teConclusion.
nant en suspension des poussières inertes et poreuses, vient à rencontrer une flamme, les poussières portées à l'incandescence au contact de cette flamme peuvent, comme l'a dé-
couvert M. Abel, entraîner la combustion du mélange gazeux qui enveloppe les grains de poussière incandescents,
mais sans que l'inflammation ainsi produite soit susceptible de se propager dans toute la masse gazeuse. Nos expériences sont ainsi en contradiction avec celles de M. Calloway sur le même sujet. Elles s'éloignent beaucoup 'moins de celles de M. Abel, sans être cependant en accord avec elles. Ces divergences tiennent-elles à la nature des poussières que nous avons employées? Tiennentelles à la difficulté d'évaluer la proportion de grisou que contient l'air après qu'on y a mis les poussières en suspension? C'est ce que des expériences nouvelles faites par d'autres observateurs peuvent seules nous apprendre. Nous ne pouvons, en attendant, que nous en tenir aux résultats que nous avons obtenus.
Il paraît bien certain, en tous cas, que l'influence du grisou sur la combustibilité des poussières, si elle n'est pas Tome I, 1882.