Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
460
ÉTUDE SUR LES APPAREILS PICCARD
En B, le corps est complètement à l'état de vapeur saturée. De B à C, la vapeur est comprimée adiabatiquement de la pression p à la pression P; la vapeur se surchauffe ou se condense en partie suivant les cas. En C, on a donc soit une vapeur saturée mélangée de liquide, soit une vapeur surchauffée. De C à D, la vapeur comprimée se condense complète-
ment en cédant la quantité de chaleur utile g,
à la
source chaude. Soit C' le point où la courbe de vapeur saturée passant par B vient couper la ligne CD. Pour les vapeurs qui se condensent partiellement pendant la compression adiabatique, C' est à droite de C et le cycle ABCD est un cycle
de Carnet; au contraire, pour les vapeurs qui se surchauffent par la compression (vapeur d'eau), C' est entre C et D, et, dans ce cas, la partie CC' de la ligne d'égale pression n'est pas isothermique ; le cycle n'est donc pas tout-à-fait un cycle de Carnot. Voyons maintenant quelles vapeurs on peut employer dans les machines calorifiques. Ces vapeurs doivent satisfaire à deux conditions fondamentales
1° Il faut que leur tension à la température de la source froide ne soit pas trop faible, de façon à conserver au compresseur des dimensions acceptables
20 .À la température de la source chaude la tension de la vapeur saturée ne doit pas dépasser quelques atmosphères. Si la source froide est l'air de l'atmosphère ou l'eau d'une rivière, la chaleur utile créée ne pourra pas être portée à une température bien élevée, 100 degrés tout au .plus, et il sera impossible d'employer la vapeur d'eau, si avanta-
geuse au point de vue de la chaleur latente de vaporisation, parce que sa tension est trop faible aux températures ordinaires de l'atmosphère. Dans ce cas, il faudra
POUR L'EXTRACTION DU SEL.
461
recourir à l'éther sulfurique, par exemple, qui bout à 35 degrés sous une atmosphère et à 89 degrés sous 5 at-
mosphères, ou bien encore au sulfure de carbone qui bout à 46 degrés sous 1 atmosphère et à 106 degrés sous 5 atmosphères. Pour ces corps; la loi des variations de pression avec les variations de température est à peu près la même que pour l'eau, mais la chaleur de volatilisation est beaucoup plus petite, car elle atteint à peine le sixième de celle de l'eau. L'emploi de la force motrice, pour obtenir de la 'chaleur utile, emploi qui a reçu une application si heureuse dans le procédé d'évaporation économique par compres-
sion de la vapeur, pourra rendre des services dans les cas analogues où le corps qui nécessite le. calorique se prête à la compression mécanique et peut, lui-même, servir de véhicule à la chaleur. Il serait sans doute encore
possible de l'utiliser dans les cas où il est dangereux d'employer les combustibles, pour le 'chauffage des explo-
sifs par exemple, et où il n'est pas besoin de dépasser la température de 100 degrés. Mais on voit qu'en somme le cercle d'application des machines calorifiques est très restreint.
Pour terminer ce sujet, je vais indiquer comment la méthode de vaporisation par compression de la vapeur permettrait d'utiliser les forces naturelles pour faire mouvoir n'importe quel moteur et particulièrement les locomotives.
On sait qu'il a été imaginé, par M. Honigmann d'Aixla-Chapelle, des locomotives sans feu marchant au moyen de dissolutions concentrées de soude caustique, qui, en absorbant la vapeur d'échappement, développent la chaleur nécessaire au chauffage de la chaudière à vapeur. La locomotive peut marcher tant que la solution de soude reste assez concentrée pour absorber rapidement la vapeur d'échappement et pour avoir une température suffi-