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l'air étant égal à 0,2375, le chauffage de l'air nécessaire à 
la combustion exigera 12.0,2375. x calories. Les produits 
de la combustion seront : 1,83 d’acide carbonique ; 1,166 
d'oxyde de carbone; azote 6,99 et air libre 3; et, comme 
les caloriques spécifiques/des trois premiers sont, respec- 
tivement, 0,2169, 0,245 et 0,244, la quantite de chaleur 
ci-dessus chauffera ces produits d’un nombre de degrés 
donné par la fraction : 
12.0,2575.x 2,85 x 
1,85.0,2169 + 1,166.0,245 + 6,99.0,244 + 3.025375 5.12 
CO, co 2. air 
Pour déterminer x, nous aurons, par conséquent, 
l'équation : 
2,85x 
1678° + == 2291"; 
3,12 
d’où l'on tire x = 605° C. 
Ainsi, si on se servait, dans les hauts fourneaux, d’air 
parfaitement sec et de carbone pur d’une puissance calori- 
fique de 8,000 calories, on pourrait, en brûlant ce carbone 
avec de lair chauffé à 605°, développer la température 
maxima de 2231° C. Mais, au lieu de carbone pur, on em- 
ploie du coke contenant au moins 5 à 6 pour cent de cen- 
dres et une certaine quantité d'hydrogène qui se transforme 
en eau. 
La présence des cendres et de l’eau formée, dont il n’a 
pas été tenu compte dans les calculs, a pour effet d’abaisser 
notablement la température de combustion. Il en est de 
même de la vapeur d’eau que renferme toujours lair 
insuffié, En outre, il est probable que la puissance calori- 
fique du coke dur et dense employé dans les hauts four- 
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