Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
555
COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.
TEMPÉBATURES DE COMBUSTION.
figues des gaz parfaits augmentent avec la température, quoique beaucoup moins rapidement que celles des autres gaz. Nous nous applaudissons vivement que cette conclusion,
pu conclure que la chaleur spécifique du chlore subit, avec la température, une augmentation du même ordre que celle qui a été constatée pour les gaz non parfaits, tels que la vapeur d'eau et l'acide carbonique.
formulée par nous pour la première fois en 1882, ait été depuis cette époque, confirmée par les travaux de M. Ber-
Températures de combustion à, pression constante.
55 2
thelot et Vieille.
Quant à la loi de la variation constatée, elle ne peut être formulée qu'avec beaucoup de réserves. Entre o° et 50000, elle ne s'éloignerait cependant pas beaucoup d'être représentée par l'expression c = 4,8+ o,0006t.
Il faut remarquer avec quelle rapidité les chaleurs spécifiques des gaz parfaits vont en s'écartant de celles des autres gaz à mesure que la température augmente. On a en effet 0.
Gaz parfaits H2O
4,8 5,6
CO2
6,5
2000°
65o
12,2 13,6
Nous avons fait un certain Acide chlorhydrique. nombre d'expériences avec les mélanges de chlore et d'hydrogène. Elles nous ont amenés à conclure que la chaleur spécifique de l'acide chlorhydrique est encore sensiblement la même que celle des autres gaz parfaits, à la température de 180o° environ. En rapprochant ce chiffre de celui de la température de combustion du mélange tonnant, nous en avons conclu que l'acide chlorhydrique éprouve une dissociation, mais seulement dans le voisinage de la température de combustion du mélange tonnant, c'est-à-dire vers 2400° environ. Enfin d'une expérience faite sur un mélange Chlore. de chlore et d'hydrogène avec excès de chlore, nous avons
Les chaleurs spécifiques à volume constant des principaux gaz étant connues, on peut s'en servir pour résoudre une question des plus importantes dans les applications de toutes sortes, c'est-à-dire pour calculer les tempéra-
tures de combustion, soit en vase clos, soit à pression constante, d'un mélange explosif dont les éléments sont formés par deux ou plusieurs des gaz H, 0, Az, CO, CO', 1120, à la conditions toutefois que la combustion ne soit pas accompagnée d'une dissociation.
Pour calculer les températures de combustion en vase clos, il suffira de prendre les valeurs des chaleurs spécifiques résultant des formules précédentes, et de les combiner avec les chaleurs de combustion. Lorsqu'il s'agit de combustions à pression constante, telles qu'elles ont lieu dans les foyers ordinaires, il faudra diminuer de 1,96 les chaleurs spécifiques données par les formules. On trouve alors les nombres suivants Températures de combustion
à pression constante.
HO ± 0
3200.
± 0 + 1,882 Az2 (mélange tonnant avec air) 2000° ) 2113°? (Dissociation probable) id. id. CO + 0 +1,882 Az2 ( 1860° ) id. id. 20"2 + 7,70 Az2 ( CFF.
La détermination des Considérations théoriques. dans des cas très variés, températures de combustion,
n'est pas le seul intérêt de nos expériences, et nous désirons, en terminant, appeler l'attention sur l'importance théorique que présente le fait, bien certain, de l'accrois-