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REVUE DE L'ÉTAT ACTUEL
recueillir celui que donnerait la détente prolongée de la vapeur. Fixons les idées par un exemple : les tensions de vapeur d'eau sont, de 10 en 10 degrés, entre 0 et 100 degrés, en kilogrammes par mètre carré : 63 (à 0 degré); 125; 236; 429; 747; 1.251 (à 50 degrés); 2.023; 3.169; 4.822; 7.144; 10.334 (à 100 degrés). Supposons une machine fonctionnant avec une température de 50 degrés au condenseur et donnant un travail correspondant à, une ordonnée moyenne du diagramme de 20.000 kilogrammes par mètre carré ; voyons de combien s'accroi-
DE LA CONSTRUCTION DES MACHINES.
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pérature du condenseur (Machines marines, p. 278). D'au-
tre part, l'abaissement de la température inférieure, d'où résulte un plus grand écart des températures extrêmes, doit augmenter l'activité des parois et par suite la consommation de vapeur.
Nous pensons donc que souvent les températures des condenseurs sont trop basses ; plusieurs raisons, en l'absence de données théoriques, poussent à abaisser ainsi d'une manière excessive ces températures : les moyens imparfaits de réglage de la quantité d'eau, la conserva-
tra ce travail quand on abaissera la température de
tion meilleure des clapets des pompes à air, s'ils sont en substances altérables à la chaleur ; la certitude d'une
condensation. En passant de 50 à 40 degrés, la contrepression se réduit de 1.251 à 747 kilogrammes, l'or-
condensation facile même si la quantité de vapeur four-
donnée moyenne s'accroît de 504 sur 20.000 ou de 0,025; de 40 à 30 degrés, on gagne 318 kilogrammes ou 0,016; de 30 à 20 degrés, 193 kilogrammes ou 0,010. On gagne-
rait au total, en abaissant la température de 50 à 20 degrés (ce qui serait souvent impraticable), 0,05 sur l'ordonnée moyenne, soit 5 p. 100 du travail de la machine. Mais, à moins qu'on n'agrandisse la pompe à air, ce qui augmentera ses résistances passives, cet accroissement de travail va se trouver réduit, parce que le poids
d'air dégagé dans le condenseur augmentera avec la quantité d'eau d'injection ; le travail résistant de la pompe
à air croîtra d'ailleurs avec les quantités d'eau et d'air à extraire ; si l'on fait usage du condenseur à surface, c'est le travail absorbé par la pompe de circulation qui augmentera. En outre, l'eau d'alimentation prise à la température du condenseur sera plus froide ; la chaudière devra lui fournir un plus grand nombre -de Calories (ces calories peuvent toutefois être cédées par les gaz perdus du foyer si l'on fait usage de réchauffeurs); Bienaymé trouve que cette considération conduit à limiter à 40 degrés la tem-
nie par la machine vient subitement à augmenten par l'action du régulateur, dans le cas où l'eau est aspirée par le condenseur : si l'arrivée d'eau vient à cesser, le condenseur s'échauffe, l'eau ne peut plus y accéder et il est difficile de rétablir le vide ; enfin l'aspect du diagramme d'indicateur : on a tendance à prendre les dispositions qui en augmentent la surface autant que possible, parce qu'il ne laisse voir que le travail produit et non la quantité de vapeur dépensée. Arrivée d'eau de condensation. L'entrée d'eau dans les condenseurs par mélange se fait presque toujours d'une manière continue par un robinet que le mécanicien
règle à volonté ; dans les machines lentes, il semblerait plus logique de laisser entrer l'eau en plus grande abondance au commencement de l'échappement, moment où la quantité de vapeur à condenser augmente beaucoup ; mais il faudrait pour cela des dispositions compliquées, dont l'effet serait sans doute peu appréciable. On prend seulement la précaution de diviser, autant que possible, le jet d'eau dans le condenseur. De même, dans les condenseurs à surface, la circulation d'eau est généralement