Annales des Mines (1883, série 8, volume 4) [Image 197]

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COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.

VITESSE DE PROPAGATION.

flamme dans les conditions que nous avons admises, ne présente du reste aucun intérêt au point de vue pratique car on ne trouve jamais remplie la condition que nous avons admise, l'immobilité absolue du mélange gazeux. Le chiffre que l'on obtiendrait ne serait donc qu'un maximum dont il faudrait toujours se tenir très éloigné. En réalité un mélange gazeux en combustion est tou-

généraux à quelques-unes des lampes de sûreté employées dans les mines et à quelques appareils de laboratoire.

jours animé de mouvements intérieurs résultant de la

flamme, se propage de proche en proche jusqu'au treillis, et y arrive avec une certaine vitesse causée par la dilatation des gaz brûlés. Un calcul très simple montre que cette vitesse croîtproportionnellement aux dimensions du treillis ; elle sera donc d'autant plus grande que le treillis sera plus grand. De ce fait la sécurité décroît donc, au moins en théorie, si l'on

diminution de densité des gaz brûlés qui occasionnent des mouvements de circulation verticale, de la dilatation des gaz brûlés qui occasionne un mouvement de -sortie des gaz

hors de l'appareil où ils sont enfermés, enfin des causes extérieures à l'appareil qui peuvent occasionner soit des mouvements dans la masse gazeuse, soit le mouvement de l'appareil dans la masse gazeuse en repos. Ces mouvements modifient du tout au tout les conditions de sécurité des toiles; en premier lieu la flamme, au lieu de s'éteindre contre la toile faute d'aliment, comme cela a lieu dans un mélange gazeux en repos, continue à brûler

par suite du renouvellement du gaz ; la toile s'échauffe donc, et aussi le mélange gazeux qui traverse ses orifices; la vitesse de propagation augmentant avec la température, il faudra donner à la toile des mailles d'autant plus étroites qu'elle pourra être portée à une température plus élevée. La température à laquelle elle sera portée dépend du reste de la rapidité de la circulation des gaz, de la quantité de chaleur dégagée par leur combustion, et enfin de l'étendue de la surface rayonnante, c'est-à-dire du diamètre des fils qui limite seul l'élévation de température. Ces mouvements modifient encore la sécurité des toiles

en changeant la longueur à laquelle pénètre la flamme .0

dans les tubes ; elle augmente ou diminue cette longueur, suivant que le sens du mouvement est ou non concordant avec celui de la propagation de la flamme. Nous ferons une application sommaire de ces principes

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Lampe Davy. Cette lampe est formée par un treillis métallique cylindrique entourant la flamme d'une mèche à huile. Plongée dans un mélange gazeux explosif, elle se

remplit de gaz qui s'allume à un moment donné à la

augmente les dimensions de la lampe. En fait ce danger n'existe pas avec la lampe de dimensions usuelles. Nous n'avons jamais pu obtenir de cette façon le passage de la flamme, en remplaçant le grisou par du gaz d'éclairage et la flamme de la lampe par une étincelle électrique, deux circonstances qui aggravent certainement le danger. La flamme arrivée contre le treillis s'y arrête donc sans le traverser ; mais elle ne s'éteint pas non plus, parce que, par suite de la diminution de densité des,gaz brûlés, il se produit une circulation qui fait continuellement arriver par la base de la lampe des nouvelles quantités de gaz frais. Le treillis s'échauffe et rougit; la température stationnaire qu'il prendra sera d'autant plus élevée que la circulation du gaz est plus rapide, c'est-à-dire que la hauteur du treillis est plus grande, et le rapport des vides aux pleins plus petit. L'ex-

périence montre qu'il est possible de trouver des dimensions convenables telles que le tamis puisse rougir sans cependant communiquer le feu au dehors. Mais la sécurité qu'offre la lampe dans ces conditions est extrêmement pré-

caire ; le moindre courant d'air, la moindre agitation de la lampe, suffit pour faire passer la flamme au dehors. Nos expériences, d'accord avec les expériences antérieures, ont