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LES GAZ RARES DES GRISOUS
LES GAZ RARES DES GRISODS
h) En dehors des grisous, nous avons pu, utilisant des
données de Hamilton P. Cady et David F. Mac Farland (*) et de Emerich Czakô (**), relatives à divers mélanges gazeux naturels riches en gaz combustibles, dresser le tableau ci-dessous, où est envisagé le rapport hélium-azote:
PROVENANCE
N p. 100 du gaz brut
("*) E. Czakô Kissârmâs id. Neuengamme P. Cadv et Mac Farland Dexter (Kansas) id Eurêka (Kansas) id MoUie (Kansas) id New-Mbany (Kansas)... id Garnett (Kansas) id Buffalo (Kansas) id Bonner Springs (Kansas) id Lawrence Pipe (Kansas) id Oanev (Kansas) id Sheffleld, Mo. (Kansas) . id Tracy Ave (Kansas) id Paola (Kansas)
0,73 3,32 82,70 46,40 24,85 9,84 4,61 2,40 2,36 1,57 6,46 "5,43 3,65 0,88
He p. 100 du
He N
az brut
0014 0141 84
- 50
51 49 37
- 27
104 ,17 08 041 013 ,0093
0,0017 0,0042 0,022 0,032 0,020 0.050 0,080 0,100 0,044 0.108 0.012 0,007 0,0035 0,010
En examinant ce tableau, on constate de notables divergences dans les valeurs des rapports. A Kissarmas, par exemple, il est 63 fois plus petit qu'à Buffalo. Ily a cependant lieu d'observer que les écarts sont relativement peu étendus pour la plupart des gaz étudiés par P. Cady et D. Mac Farland : dans 41 échantillons sur 47, le rapport hélium -azote est compris entre 0,01 et 0,11. On trouverait sans doute l'explication de la faible amplitude de ces oscillations dans l'analogie des terrains d'origine et des ter(*) Loc. cit. (**) Loc. cit. (***) L'hélium est le seul gaz rare que les auteurs aient dosé; de sorte que ce qu'ils comptent comme azote est très probablement le mélange azote + gaz rares — hélium. C'est dans cette hypothèse que nos calculs de rapports ont été faits. Ajoutons que beaucoup des échantillons de gaz étudiés sont donnes comme renfermant de petites quantités d'oxygène. Il est vraisemblaM 8 que ce gaz provenait d'une contamination par l'air.
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rains traversés par les différents gaz, qui proviennent d'ailleurs tous de la même contrée (Kansas) (*). Remarquons que l'azote brut de ces gaz américains est presque toujours très riche en hélium. A Lawrence Pipe, il en contient 9,77 p. 100, et, à Buffalo, 9,88 p. 100; ces teneurs, comme on le voit, se rapprochent beaucoup de celle que nous avons rencontrée dans l'azote brut du grisou de Mons (13 p. 100). c) Cette absence de toute uniformité dans les rapports entre l'hélium et les autres gaz inertes, que nous venons de constater chez les grisous et autres mélanges naturels riches en gaz combustibles, nous rappelons qu'elle s'observe également (voir notre Introduction, p. 358) chezles gaz des sources thermales. L'explication du même fait sera identique dans les deux cas. Si de l'hélium est engendré sans cesse et partout dans l'écorce terrestre par les corps radioactifs, le dégagement de ce gaz des roches où il est occlus dépend de divers facteurs : âge des roches, perméabilité, température, pression, etc... ; et, par suite, les valeurs des rapports entre la teneur en hélium et celles des autres gaz inertes dans les mélanges gazeux naturels ne sauraient être que fort capricieuses. Remarque sur le néon. — Le néon est le seul des cinq gaz rares que nous n'ayons pas encore dosé dans nos mélanges. Nous ignorons donc les valeurs de ses rapports avec les autres gaz inertes. C'est une lacune que nous nous proposons de combler prochainement. L'expérience fera apparaître la constance ou la variabilité des rapports. Si les rapports du néon, vis-à-vis de l'argon (ainsi que (*) P. Cady et D. Mac Farland ont noté que les gaz également riches en hélium semblent se distribuer géographiquement sur des lignes semblables à celles suivant lesquelles se placent les gaz possédant la même teneur en hydrocarbures. 11 nous paraît qu'il y aurait lieu déconsidérer également, au même point de vue, les teneurs en hélium et les teneurs en azote.