Annales des Mines (1843, série 4, volume 3) [Image 129]

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RECHERCHES SUR LA PRODUCTION

s'abaisser à 15000 par le contact des matières placées sur la sole du four.

Je ferai remarquer de plus que les nombres qui représentent les températures de combustion ne sont qu'approximatifs, puisqu'ils ont été calculés en supposant les chaleurs spécifiques des gaz constantes aux différentes températures, ce qui n'est probablement pas exact. L'examen du tableau qui précède nous permet d'énoncer les conclusions suivantes. 10 En produisant des gaz au moyen du charbon et de l'air froid, l'oxygène de l'air se change com-

piétement dans les circonstances de nos expériences en oxyde de carbone. La température propre des gaz qui s'échappent du générateur est supérieure à celle de la fusion de l'antimoine.

Aussitôt qu'on introduit de la vapeur d'eau avec l'air, la proportion des gaz combustibles aug-

mente dans le mélarige gazeux, mais sa tempé-

rature à la sortie du ,générateur s'abaisse. Ce résultat est une conséquence nécessaire de l'absorption de chaleur latente produite par la décomposition de la vapeur d'eau au contact du ,

charbon (*). La quantité de vapeur qu'on peut (") En admettant, comme cela résulte des expériences (7) (8), que la vapeur d'eau produise de l'acide carbonique

et de l'hydrogène, on en déduit que, pour 1 litre de vapeur de carbone (1gr.,977) , il y a 4 litres de vapeur d'eau

décomposée, production de 2 litres d'acide carbonique et de 4 litres d'hydrogène. Or, la combustion du carbone a dû produire 7858 unités de chaleur. Mais comme les 4 litres d'hydrogène formés dégageraient 12.520 unités par leur combustion , on en déduit que l'absorption de chaleur latente correspondante à 1 litre vapeur carbone, serait 4.662 unités. On peut, d'après cela, calculer quel doit être l'abaissement produit, dans la température du gaz

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ET L'EMPLOI DES GAZ COMIfUSTIBLES.

introduire dans le générateur est nécessairement /imitée et dépend de la quantité de chaleur disponible dans l'appareil. Elle sera d'autant plus grande que la quantité de chaleur sensible ap-

portée par l'air et la vapeur seront plus considérables. Avec de l'air et de la vapeur fortement échauffés, on peut évidemment parvenir à charger le gaz d'une proportion considérable de gaz combustibles, tout en conservant au gaz sortant une même température (2400). On trouve en consultant le tableau que la quantité de carbone brûlée en employant de la vapeur est un peu moindre pour un litre de gaz produit, que si l'on n'emploie que de l'air (16,4 au lieu de 16,9), et en même temps que la quantité de chaleur produite par la combustion d'un litre de gaz s'élève de ii3o à 1290, c'est-à-dire de 12 p. ofo. Ce résultat tient, comme je l'ai déjà fait remarquer, à ce que la chaleur propre que conserve le gaz à la sortie du générateur, dans le roulement à l'air seul, est absorbée en partie et transformée sortant du générateur, par la quantité de vapeur d'eau décomposée dans les expériences B ci-dessus. En effet, la quantité de carbone, brûlée par la vapeur d'eau, a été de 01.028, puisqu'il y a eu 01,056 d'acide carbonique pro-

duit. La quantité de vapeur d'eau décomposée a été 4 X 0,028 = 01.,112, et l'absorption de chaleur correspondante 0,028 X 4.662 = 130,5.

La quantité de chaleur sensible apportée par la vapeur, qui était chauffée à 250°, sera 0,112 x 0,686 X 250=19,2. En admettant 0,350 pour la quantité de chaleur prise par un litre de gaz pour s'échauffer de 1°, on trouve que l'a130,5 19,2 baissement de température sera 318°, 0,350 nombre qui ne diffère pas beaucoup de celui iïue donne l'expérience et qui serait la différence entre 500 et 240", .

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