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COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.
Elle montre tout d'abord que la tranche en combustion est toujours à une température supérieure à celle des gaz chauds et brûlés qui, la touchent en arrière. Cette température plus élevée se manifeste en effet par un éclat plus considérable. Le phénomène est très net avec la flamme du bec Bunsen, dont le cône intérieur présente un éclat _particulier (*).
M. Gouy, dans ses études photométriques sur les flam-
mes ("), a trouvé les rapports suivants entre l'intensité lumineuse du cône et celle du reste de la flamme. Flamme chargée de chlorure de sodium. Flamme Noyau
11,32
Si l'on admet que la forLimite d'inflanzmabilite'. mule (2) représente la vitesse y, l'inflammation doit cesser de se propager lorsque T = t, c'est-à-dire lorsque la tem-
pérature d'inflammation est égale à la température de combustion. C'est cette condition qui déterminerait ainsi ce qu'on peut appeler la limite d' inflammabilité du mélange gazeux.
Cette limite est difficile à déterminer directement par l'expérience, car il est évident que, lorsque le mélange se trouve dans le voisinage de cette limite, les plus légères irrégularités dans les conditions de l'expérience arrêtent la propagation. Mais si l'on détermine, comme nous l'avons fait pour les mélanges d'hydrogène et d'air, et pour ceux de formène et d'air, la courbe qui représente la variation de la vitesse de propagation avec la proportion de gaz mélan-. (1 Cette conséquence de propagation de la combustion avait déjà été signalée par M. Vicaire dans son mémoire sur la dissociation (Ann. de chim, et de phys.). (*4) Ann. de chim. et de phys., 5e série, t.XVIII. p. Io/.
VITESSE DE PROPAGATION.
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gés, on peut déterminer avec quelque exactitude les points où la courbe des vitesses a une ordonnée nulle et qui déterminent les mélanges où la propagation de la flamme est, impossible.
Pour les mélanges d'hydrogène et d'air, nous avons trouvé que la vitesse de propagation est nulle lorsque le mélange renferme 6 p. zoo d'hydrogène, soit 9 p. zoo de mélange tonnant, et 8o p. zoo d'hydrogène, soit 12,6 p. zoo de mélange tonnant. Nous verrons, dans une autre partie du travail, que les mélanges d'hydrogène et d'air qui développent, en brûlant à l'air libre, une température de 55o degrés égale à celle d'inflammation de ces mélanges, contiennent io p. 100 de mélange tonnant d'hydrogène et d'oxygène, c'est-à-dire
que l'un contient o,o66 et l'autre 0,84 d'hydrogène. Ces nombres sont peu différents de ceux qui donnent une vitesse de propagation nulle. Il en est tout autrement pour les mélanges de formène et d'air. Les mélanges de nulle propagation contiennent o,o56 et 0,167 de formène ; or, le premier correspond à une température de combustion voisine de z000 degrés, et par conséquent beaucoup plus élevée que la température
d'inflammation qui est égale à 65o degrés, comme nous l'avons vu dans un mémoire précédent.
La raison de cette anomalie doit sans doute être cherchée dans le phénomène singulier guenons avons signalé pour
les mélanges dans lesquels le formène est l'élément comburant. Ces mélanges, en effet, ne s'enflamment pas au moment même où ils sont portés à la température d'inflammation. Il y a un retard à la combustion, et ce retard.est d'autant plus grand que la température à laquelle est porté le gaz est plus voisin de celle d'inflammation. Dans ces conditions on comprend que la combustion ne puisse se propager qu'a la condition que la température de combus-