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FABRICATION DE LA FONTE AUX ÉTATS-UNIS. 103
102 FABRICATION DE LA FONTE AUX ÉTATS-UNIS.
rence entre la somme de ces quantités et les quantités. de chaleur absorbées dans cette zone pendant le même temps par la fusion de la fonte et des laitiers, la réduction des métalloïdes et la dissociation de l'eau du vent.
L'excès de la chaleur produite sur la chaleur consommée est Dans l'exemple n° 1 de
n°2 de n° 3 de
272.000i0rs' 103.000 134.000
carrés n°2
8-2,55 4 ,52
n° 3
3
,03
Or, à température égale, condition sensiblement réalisée ici, les pertes dépendent essentiellement des surfaces de refroidissement. L'intensité du rayonnement sera donc d'autant moindre que le rapport du volume du creuset à sa surface extérieure sera plus grand. Ce rapport est égal au rapport de la surface au périmètre de la section; il n'est que de 0,537 dans le troisième cas, s'élève
à 0,600 dans le second, à 0,825 dans le premier. Ainsi donc, si on compare les fourneaux I et 2: tandis que, dans des temps égaux, l'excès de chaleur produit dans le creuset est environ deux fois et demie plus grand dans le premier cas, la quantité de chaleur perdue par rayonnement et conductibilité est loin d'être double ; or, dans des temps égaux, le premier fourneau produit quatre fois plus de fonte que le second. Les pertes rapportées à la tonne de fonte devront donc être fort réduites dans le
cas de l'allure rapide.
l'allure sur la chaleur sensible des gaz du gueulard? Cette question a de l'importance, non seulement au point
de vue de la quantité de chaleur emportée par les gaz, mais au point de vue de la température même du gueulard qu'il faut maintenir relativement basse, si on ne veut pas que les minerais arrivent trop rapidement dans la zone d'action du carbone solide.
A ce point de vue, l'étude des bilans calorifiques ne
C'est de cet excès de chaleur disponible que dépendent les pertes par les parois. Mais il s'en faut que les pertes ne soient proportionnelles aux quantités ainsi calculées; ces quantités de chaleur se répartissent en effet sur des sections de creuset inégales qui sont, en mètres Pour l'exemple n° 1
En second lieu, quelle est l'influence de la rapidité de
peut fournir aucun renseignement, car le fourneau d'Edgar Thomson est avantagé par la nature même de ses mine-
il y a moins de gangue à fondre, donc moins de chaleur à produire et par conséquent moins de gaz. On voit qu'à un poids égal de gaz du gueulard correspond dans le fourneau américain un poids de charge plus considérable; donc si les gaz ont moins de temps pour leurs rais ;
échanges de chaleur, en revanche ils sont en contact avec des quantités plus considérables de matières ; de plus, les minerais compactes qui constituent la majeure partie du lit de fusion lui donnent sans doute une capacité calorifique moyenne supérieure à celle des. lits de fusion des deux autres fourneaux. Ceci explique qu'avec un soufflage aussi énergique la température des gaz ne soit, dans l'exemple n°1, que de I710C., tandis qu'elle est de 200 degrés dans le troisième exemple. Quelle serait, avec le lit de fusion du fourneau n° 3, la conséquence d'un soufflage poussé au double, soit à 740 kilogrammes de vent par minute comme dans le n° I? Au point
de vue des échanges de chaleur, il n'y a à considérer dans le haut-fourneau que deux courants de matières qui vont en sens inverse, les gaz qui montent en cédant leur chaleur à la charge, et les matières solides qui, dans leur descente, s'échauffent au contact des gaz. Entre une allure assez lente pour que la chaleur monte dans le fourneau, suivant l'expression des fondeurs, et une allure