Annales des Mines (1836, série 3, volume 10) [Image 230]

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EMPLOI DE LA VAPEUR PERDUE

mèt. en I, et en disant par 75 on aura l'effet utile de kilogrammes soulevés à

Le volume de vapeur consommé en 1" sera égal au volume engendré pendant le même temps par le piston, savoir av. Le poids sera ava, qui est

égal à M. Ainsi- on a une deuxième équation aya=31. On peut éliminer en fonction de T, car en appelant A le poids d'un mètrecube de vapeur à i oo°,, sap 1±0,375 voir 590 gr. ou ok,59, on a (5'

A

r

H-0,00375(100+T).

En remplaçant à par 0,59, effectuant les calculs et les réductions, les deux équations deviennent : E

226 M 1+0,0027 T)

)

av = 1.695M( 1+0,0027 T) On voit qne E contient dans un de ses facteurs

le terme soustractif

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on voit que a ,Taire du piston à vapeur, sera déterminé.

Appliquons à ces formules les données d'une

(p-1).

E

'DANS LES FILATURES DE SOC.

Donc, plus la pression

sera grande, plus l'effet utile augmentera, ce qui était facile à prévoir. On voit même que le terme affecté par la température T croit aussi avec elle,

en sorte que, par ces deux motifs, il paraîtrait avantageux d'augmenter la pression. La pression étant choisie , et partant la température , on voit que av est donné par la seconde équation ; c'est en volume la dépense de vapeur

Si on se donne encore y, qu'il convient de ne, faire varier qu'entre des limites étroites,

filature de 8o bassines, Amis laquelle la consommation de combustible serait en nombres ronds de 800k. de houille par jour de seize heures. Dans des appareils de chauffage médiôcres on aura au moins 4, de vapeur pour ik de houille, soit 3200

en 16 heures, ou bien e,o555 en it.' Ainsi, soit M o,555, supposons qu'on veuille marcher à 3 atmosphères de pression relative et 4 de pres44 ; T=2. 45', 4, d'asion absolue p =4

et =

près la table nouvelle. Avec les nombres on aura E= 10,52 et av.= o,o263. Si nous supposons de plus que le piston marelle avec une vitesse de .1" en 1", on aura 1, et la surface cm u piston en mètres carrés sera a 0,0263 , et en décimètres carrés a 2d"."',63. Ainsi la force disponible serait d'environ io chevaux et demi, et la surface du piston serait un peu plus de deux décimètres carrés et demi.

De ce calcul il faut néanmoins beaucoup rabattre, car il y a des causes de perte par les frotte-

ments, les fuites de vapeur, la déperdition de chaleur par rayonnement. En évaluant la distraction de forces à la moitié de ce qui est donné par

le calcul, il resterait encore une force de 5 à 6 chevaux disponible. C'est bien plus du double

de ce qu'il faut pour fifre tourner la filature et procurer (au moins dans les circonstances ordinaires) l'eau nécessaire au service des bassines, qu'on peut évaluer, d'après M. Puget, à au moins 6 lit, par heure et par tour. On voit de suite qu'ici il y a double avantage sur les moteurs ordinaires à condensation; car non -seuTome X , f836. 30