Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
456
ÉTUDE SUR LES APPAREILS PICCARD
lui équivaut. Il en résulte que, si le thermogène de Beaumont et Mayer, qui avait pour but, en utilisant le frotte« ment des corps solides,rfie transformer intégralement le
travail mécanique en chaleur, n'a pas réussi à devenir pratique, il peut n'en pas être de même des machines calorifiques destinées à porter, par le travail moteur, la chaleur empruntée à une source gratuite, à l'air atmosphérique ou à l'eau d'un ruisseau par exemple, à une température suffisamment élevée pour être utilisable; et la méthode d'évaporation par compression de la vapeur, actuellement employée dans les salines et dans les su-
iii
I!
creries, montre qu'en effet les machines calorifiques sont entrées dans la pratique industrielle. Elles sont susceptibles de se développer encore. Pour transporter la chaleur de la source froide à l'appareil qui doit l'utiliser, il faut nécessairement qu'il y ait
un corps qui lui serve de véhicule. C'est sur ce corps qu'agit le travail mécanique pour en élever la température. Supposons qu'il évolue suivant un cycle de Capot 5, Pl. X) : le long de l'isotherme AB, il emprunte la quantité de chaleur go à la température absolue 'ro et le long de l'isotherme CD, il cède la chaleur q, à la tempéOn sait qu'on a rature (fig.
qt go
-;o
Le travail dépensé n'a créé que la chaleur q,q,, mais il a fourni la chaleur utile q le rapport de ces deux quantités est égal à
q1 q0 c'est-à-dire à l'inverse du coefficient économique du cycle de Carnot.
Si la différence des températures 'ri .ro est petite, ce raiir ort est grand et la machine calorifique peut, dans ce
POUR L'EXTRACTION DU SEL.
457
cas, rendre des services. Ainsi, pour l'appareil Piccard, ,=273 + 120 et 'ro 273 -I- 102. On a alors
-
393
18 - 22,
et on voit que le travail mécanique récupère théoriquement 22 fois la quantité de chaleur qui lui équivaut. Pratiquement ce chiffre est réduit à 10 tant par suite des résistances passives que de l'imperfection du cycle réel, mais c'est encore une belle proportion. Si la différence T, --Ta était grande, et dépassait par exemple 200 degrés, le rapport
Ti
ne serait pas beau-
coup plus grand que l'unité et alors il vaudrait autant en revenir au thermogène à frottement. C'est dire que les applications des machines calorifiques resteront toujours cantonnées aux cas où il suffit de relever la température de quelques dizaines de degrés au plus. Le corps qui sert de véhicule à la chaleur, et reçoit l'application de la force motrice, ne peut être évidemment qu'un gaz ou une vapeur. Nous allons examiner successivement chacun de ces deux cas. Mais auparavant, remarquons que toutes les machines frigorifiques qui fonctionnent avec des moteurs peuvent être employées comme machines calorifiques à moins qu'il ne se présente un empêchement physique. La machine frigorifique à air, notamment, n'a à subir aucune modification
fondamentale pour être transformée en machine calori-
fique. Les machines à acide sulfureux et à ammoniaque pure peuvent également servir à produire de la chaleur à condition de remplacer ces corps par des vapeurs con-
densables à la température de la source froide, par l'eau ou l'éther sulfurique par exemple. Cas des gaz. Parmi tous les gaz, l'air est le seul dont l'emploi
puisse être pratique. C'est donc de lui seu-
Tome XIV, 1888.
31