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ILECIIER CHES SUR LA PRODUCTION
ET L'EMPLOI DES GAZ COMBUSTIBLES.
fourneaux au coke est plus élevée que celle des fourneaux au charbon de bois. Dans ceux-ci, cependant, la température produite devant la tuyère est, comme je l'ai démontré précédemment, suffisante pour déterminer presque instantanément la fusion du fer forgé et de la porcelaine, et je ne vois aucune raison pour admettre que, dans les hauts-fourneaux au coke, la température puisse s'élever au-dessus de cette limite. Ici, la température de la colonne ascendante diminue moins brusquement, à mesure qu'on s'éloigne de la ré-
lançant de l'air dans un petit fourneau à cuve alimenté exclusivement avec du bois, la distillation
gion du maximum, parce que la transformation de l'acide carbonique en oxyde de carbone est plus lente qu'avec le charbon de bois , mais toutes les analogies prouvent qu'elle finira par être complète, en raison de la hauteur de colonne du combustible traversé et de sa haute température. On ne pourra donc pas réaliser, dans ce cas, l'économie
qu'on a trouvée dans l'emploi du coke au cubilot. D'un autre côté, le coke contient toujours plus de cendres que le charbon de bois. A poids égaux,
il développera donc une quantité de chaleur absolue moins considérable. Enfin , la plus grande hauteur de la zone oxydante, à partir de la tuyère, dans les fourneaux au coke, oblige de former des laitiers peu fluides, très-basiques, afin qu'ils protégent suffisamment les gouttelettes de fonte dans leur passage devant les tuyères. Ces deux causes expliquent la plus grande consommation de combustible dans les fourneaux au coke que dans ceux alimentés au charbon de bois.
Gaz produits par le bois à combustion. renversée. Dans les expériences ci-dessus, on a vu qu'en
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de ce combustible s'effectuait au moyen dé la chaleur sensible conservée par le mélange d'oxyde de carbone et d'azote provenant de la partie infé-
rieure de l'appareil. Les gaz renferment donc, à leur sortie du générateur, toutes les vapeurs que donne le bois à la distillation, en sorte qu'ils brûlent comme le bois, avec fumée. Dans les expériences qui suivent, je me suis proposé de transformer le bois en gaz combustibles sans mélange de vapeurs condensables ou de fumée, et j'ai employé pour cet objet le petit fourneau représenté Pl. UNI , fig. '5 , que j'appellerai générateur à combustion renversée. Dans cet appareil, le combustible est introduit dans la cuve A, dont le gueulard était maintenu exactement fermé dans l'intervalle de deux charges. L'air est lancé, comme à l'ordinaire, par une
tuyère t, placée à la partie inférieure du fourneau A, mais les produits de la combustion , au lieu de s'élever verticalement, sont obligés de suivre le conduit C pour sortir à l'air libre, après avoir traversé orn,7o d'épaisseur de charbon qui remplit la capacité. B, dont la forme est celle d'un prisme droit à 'base carrée. 11 en résulte que les produits de la distillation du bois qui ne commence à s'opérer dans le fourneau A qu'à une trèspetite hauteur au-dessus de la tuyère, sont obligés
de passer sous le vent de celle-ci et de traverser le combustible incandescent contenu dans le con-
duit C B. L'expérience a prouvé que, clans ce cas, les gaz qui se dégagent à l'orifice B ne renferment plus du tout de goudron. Le vent était lancé par une buse de om,005 de