Annales des Mines (1843, série 4, volume 3) [Image 138]

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RpcuEecues 274 gaz comspondaut à l'augmentation de poids ttee à phlOrure 4e calcium. -Ja Obtenu' dans trois expériences (A)

Produits liquides, sur 1 litre de gaz sec , e 00 et à 0'°, 760

(C)

(13)

g 0,9'87

1g,10.

g,

68

0,531

Event à un mètre du soi, ouvert depuis une heure. Fumée blanche épaisse. Gaz pris d'heure après le précédent dans un évent placé au même niveau. Fumée blanche, très-abondante. Gaz aspiré dans un évent à i mètre du sol, ne donnant plus qu'une fumée bleuâtre et presque transparente. La cuisson est fort avancée dans cette partie de la meule.

Pour tirer des résultats qui précèdent quelques conclusions relatives à la théorie de l'opération, je ferai remarquer d'abord que la proportion d'acide carbonique est toujours beaucoup plus considérable que celle de l'oxyde de carbone, et que l'oxygène contenu dans le dernier gaz ne représenterait guère en moyenne que de celui correspondant à l'azote. Il est donc évident déjà que la majeure partie de l'oxygène contenu dans l'air (*) Voici les données Eau écoulée. Différence de niyeau. Baromètre. .

Therlinotre

. .

.

(A).

(B).

1'.,120

1",080 0'1,42 0'1,732 13.

0°1,25 01'1,732 120

(C).

1'.,640 01°,48

0'730 14°

Gaz raniéné à l'état sec, à 0° et à 0",760 01.,992 0'.,936 11.,400 Augmentation du poids du tube à chlorure gr.,979 1 F.,000 Øg',743

275

SUR LA CARBONISATION DU BOIS.

introduit dans la meule passe seulement à l'état d'acide carbonique. Mais il est facile de prouver, par d'autres considérations, que la totalité de l'oxygène de l'air est transformée en acide carbonique sans mélange d'oxyde de carbone.

Si nous reprenons, en effet, les résultats des analyses, et si nous supposons que tout l'oxygène correspondant à l'azote s'y trouve à l'état d'acide carbonique, nous trouverons en retranchant l'azote et l'acide carbonique correspondant dans chaque analyse, les nombres suivants. (1)

(a)

(3)

(4)

(5)

(6)

Acide carbonique. 10,70 12,66 13,06 11,32 5,84 4,32 Oxyde de carbone. 8,68 9,25 7,67 9,33 '5,17 5,18 Hydrogène. . . 9,13 10.67 11,64 9,28 8,87 8,84 .

(7)

(8)

(9)

6,02 5,00

8,23 5,88

846 6,04

4,89 13,53 0,11

28,51 32,58 32,37 29,93 39,88 18,34 15,91 27,64 28,61

Ou sur 100 parties Acide carbonique. Oxyde de carbone

Hydrogène. .

.

.

(1) 37,5

30,4

(2)

(3)

38,8 4(43 28,4 23,6 32,8 36,i

(4) .37,8

31;2 31,0

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

39,7 38,0 22,3

23,5

37,8 31,4 30,2

29,8 21,2

29,6 21,1

28,2 48,3

32,1 49,0 49,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

J'ai comparé ces résultats à ceux que donne l'analyse des gaz produits par la carbonisation en vases clos. On a placé dans un cylindre en foute de orn,22 de diamètre intérieur sur irn,5o deklongueur, , Io blog. de bois de rondin scié en bouts de cr,t5 de longueur. Une des bases du cylindre était fermée ; l'autre était recouverte d'une plaque de fer munie d'un trou pour laisser sortir les produits de la carbonisation. Le cylindré ainsi préparé a été introduit clans un des fours de la tôlerie d'Audincourt où la température peut s'élever au rouge cerise. Il s'est dégagé d'abord beaucoup de