Annales des Mines (1902, série 10, volume 2) [Image 156]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

304

EN L'AN

REVDE DE LA CONSTRUCTION DES MACHINES

vail des résistances passives, auront des valeurs différentes pour un même effet utile ; l'effet des laminages à l'aspiration et au refoulement, l'action des parois du cylindre, qui échauffe la vapeur aspirée ef en réduit le poids, peuventaussi varier. Ces propriétés physiques exercent, en outre, une action plus directe: lorsque le liquide s'écoule du condenseur dans le réfrigérant, une fraction, assez faible d'ailleurs, se vaporise sans produire d'effet utile; cette fraction, qui dépend des chaleurs du liquide et de vaporisation, n'est pas la même pour tous les corps (*). Enfin la surchauffe qui peut se produire pendant la compression est une cause d'augmentation de travail qui n'esl pas indépendante du corps mis en jeu. M. C. Lande a publié récemment une comparaison, à ce point de vue, des machines à gaz ammoniac, à acide carbonique et à acide sulfureux (**) ; il conclut sans hésitation à la supériorité du gaz ammoniac. Son mémoire est accoirf* 79), l'évolution du fluide serait représentée par le tracé A RODE, qui suppose l'emploi d'un cylindre détendeur et une surchauffe pendant la compression. La chaleur extraite du réfrigérant est représentée par l'aire RAtC. La suppression du détendeur flans ce Iluide la chalais rcprésentée par la su .i «ie ARF, et, par consurfo séquent. le rectangle équivalent RAr/G est à déduire du rectangle RécO, qui figure l'effet utile p 19 - Diagramme 'entropique d'une I0 L'expression algébrique machine frigorifique à liquide. de cette quantité souslracq., — i\x.,, q et q-, étant la x tive est. pour 1 kilogramme de fluide, g, ~ ^J^

(*) Sur le diagramme entropique (fig entre les limites de température «, et

rtVj

^ae variation

donneront »a — ^ (**) Zeitschrift filr die < esamvde halle-lndusl, te, t

^

1900

305

pagné d'un tableau des essais de douze machines frigorifiques, dans lequel il a ramené, par le calcul, les résultats à des températures uniformes, + 20° et — 5°, dans le condenseur et dans le réfrigérant. Après cette correction, les nombres de calories extraites (à — 5°) par cheval-heure indiqué dans le compresseur sont respectivement 3.590 et 3.740, — 3.000, — 2.880, — 2.913, — 2.576, — 2.830, pour six machines à gaz ammoniac (deux essais différents sur la première machine) ; 2.985, — 2.520, — 2.876, pour trois machines à acide carbonique ; 2.820, — 2.890, — 2.815, pour trois machines à acide sulfureux. Le fonctionnement théorique parfait, suivant le cycle de Carnot, correspondrait par cheval-heure 273 5 (270.000 kilogrammètres ou 627 calories') à-^ — 627, D '20-1-5 ou 6.720 calories extraites. Ces nombres indiquent une certaine supériorité de là machine à gaz ammoniac. Les pièces de cuivre et de bronze doivent être exclues des portions de la machine en contact avec ce gaz, ce qui peut être considéré comme un inconvénient pour l'emploi sur mer; comme les tubes des condenseurs sont rafraîchis par l'eau de mer, le cuivre serait plus durable que le fer. L'odeur des fuites n'existe pas avec l'acide carbonique ; cela peut être considéré comme un avantage ou comme un inconvénient, suivant les cas. Enfin, le poids des machines, qui résulte des dimensions et des pressions mises en jeu, est un élément important de comparaison. Dans le fonctionnement normal des machines, la température dans le condenseur ne doit pas dépasser la température critique du fluide employé (*), parce qu'alors il

(*) On trouvera dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes

pour