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RECHERCHES SUR LA COMPOSITION
DES GAZ DES FOYERS D'AFFINERIE.
On peut remarquer également que les gaz pris à la surface du foyer renferment encore une proportion très-notable d'acide carbonique, surtout ceux aspirés sur les tuyères. J'explique ce résultat en faisant remarquer que l'acide carbonique, premier produit de la combustion , ne se transformera pas complétement en oxyde de carbone , s'il
composition des gaz pris dans les fours à chaleur perdue pendant la même période , prouvent qu'il y a au contraire excès d'oxyde de carbone dans les gaz qui se dégagent des autres points du feu.
ne rencontre pas du charbon déjà porté à une haute température. Or, le charbon qui recouvre le foyer étant froid, ne peut pas opérer cette transformation aussi bien que celui qui se trouve dans.
l'intérieur du feu, et que le courant de gaz traverse en se dirigeant de la tuyère vers le contrevent. Cette transformation de l'acide carbonique en oxyde de carbone absorbe en effet, comme je l'ai précédemment établi, une grande quantité de chaleur, et des expériences faites à Audincourt, et que je décrirai ci-après, m'ont prouvé que l'acide carbonique peut traverser une
épaisseur considérable de charbon chauffé au rouge-cerise sans être complétement changé eti oxyde de carbone. L'eau que l'ouvrier jette de temps en temps à la
surf-tee du feu, parait avoir également pour but d'éteindre les charbons qui le recouvrent, et d'éviter ainsi partiellement la perte de combustible qui résulterait de la transformation de l'acide carbonique en oxyde de carbone. 40 Pendant la deuxième période de l'affinage,
celle qui correspond au travail de la pièce, la majeure partie des gaz s'échappe du feu d'affinerie dans un faisceau central qui contient une pro-
portion très-notable d'oxygène libre ( Exp. i4 5, i 6). Les expériences dont il sera question plus loin, n" 19 et 20, et qui se rapportent à la
La nature de l'atmosphère gazeuse qui entoure la fonte pendant sa fusion, ne permet pas d'admettre, avec M. Ka !sten, que lafontese décarbure au moyen de l'oxygène de l'air, en tombant goutte à goutte au milieu des charbons jusqu'au fond du creuset. M. Chevreul avait fait déjà remarquer (Journal des savants, i833) que cette action décarburante de l'air était bien peu probable, puisque le fer se trouve dans la fonte en grand excès par rapport au carbone, et qu'ainsi l'oxygène de l'air, s'il agissait sur la fonte,
devrait brûler simultanément le fer et le carbone à la surface des gouttelettes du métal. On doit attribuer la décarburation , pendant la première période de l'affinage, à l'oxygène des battitures et des scories riches qu'on rejette sur la gueuse avant de
rendre le vent et après le forgeage de la loupe. Elles peuvent d'abord réagir sur la fonte par cémentation, fondent et, projetées par le vent, viennent constamment mouiller la surface du métal. On peut donc concevoir comment la décarbura tion
s'opère déjà en même temps que la fusion, et pourquoi il importe que celle-ci ait lieu lentement, afin que la surface exposée à ces projections de sco-
ries ne se renouvelle que peu à peu. La fonte séparée de la gueuse, repose , comme je l'ai déjà fait remarquer; sur un fond de sortie solide, et se trouve, dans une bonne conduite du travail, sous forme d'une masse demi-liquide, un peu consistante, en grumeaux dont chacun est entouré d'une enveloppe de scories, ce qui n'arriverait pas si le métal était tout à fait liquide.