CHAUFFAGE AU THERMOSIPHON. 
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parler que d’elle) tout s’améliore continuel- 
lement, on ne peut prévoir quels seront les 
résultats de ces recherches incessantes dans 
quelques années. 
Pour le moment, nous ne nous occupe- 
rons que du thermosiphon ordinaire qui, 
jusqu’alors, nous paraît réunir les meil- 
leures conditions pour le chauffagedes serres. 
Tout le monde connaît assez ce système 
de circulation d’eau chaude pour qu’il 
soit nécessaire d’en faire ici la description. 
Quelles sont les conditions que doit réu- 
nir un bon chauffage? Pour nous, c’est que, 
sans oublier son installation économique, il 
fasse ou au moins puisse faire plus que le 
besoin réel, et il y en a malheureusement 
fort peu dans ce cas. 
Pour arriver à ce résultat, sans entrer 
dans des dépenses considérables, il faut 
d’abord examiner la manière dont se propage 
la chaleur. 
Il est évident, même pour ceux qui sont 
les plus étrangers aux sciences physiques, 
que la chaleur produite par un tuyau quel- 
conque n’est qu’en raison de son développe- 
ment et non pas de la masse d’eau qu’il 
contient, que la vraie hase du système est la 
surface des tuyaux, et non leur capacité. On 
a essayé sur ce principe des tuyaux plats, 
dont la surface est plus considérable que 
celle des tuyaux ordinaires ; mais leur prix 
élevé, leur moindre solidité, souvent aussi 
la difficulté de les placer facilement, y ont 
fait renoncer ; c’est peut-être un peu à tort, 
car il y a des cas où ils trouveraient leur 
application avec avantage. • 
Comme la chaudière, et par suite le foyer, 
doivent être en rapport avec l’eau à] chauf- 
fer, on doit viser à obtenir une surface con- 
sidérable avec le moins d’eau possible ; d’un 
autre côté, le chauffage d’une serre étant le 
fait direct des tuyaux dont se compose l’ap- 
pareil, il faut d’abord calculer quelle est la 
surface de tuyaux nécessaire pour arriver à 
ce résultat ; et pour adopter une chaudière 
de force convenable à ces tuyaux, il faut 
aussi examiner le rapport de cette sur- 
face au volume d’eau, selon les différents 
diamètres à adopter. 
. Le diamètre des tuyaux de chauffage à 
l’eau varie habituellement de 6 à 14 centi- 
mètres. Un tuyau de 6 centimètres donne 
par mètre courant une surface de 18 déci- 
mètres carrés 80, avec un cube d’eau de 
2 litres 82 ; en doublant ce diamètre, c’est- 
à-dire en le portant à 12 centimètres, nous 
trouvons que la surface a aussi doublé : elle 
est de 37 décimètres carrés 70 ; mais le cube 
est devenu de 11 litres 31 : celui-ci a qua- 
druplé. On voit que si le rapport des diamè- 
tres et des surfaces est resté le même, il en 
est autrement de la contenance, et qu’avec 
le volume d’eau d’un tuyau de 12 centimè- 
tres on peut avoir quatre tuyaux de 6 centi- 
mètres donnant le double de surface, par 
conséquent chauffant le double en ne char- 
geant pas plus la chaudière. 
Nous choisissons là deux diamètres un 
peu extrêmes, pour mieux montrer les diffé- 
rents résultats auxquels on arrive, selon 
qu’on emploie des gros ou des petits tuyaux. 
Sans vouloir pousser là-dessus la logique 
trop loin, ce qui, comme on le sait, amène 
souvent un résultat contraire à celui qu’on 
cherche, et préférer des tuyaux plus petits 
encore, nous espérons démontrer que des 
tuyaux de 8 à 9 centimètres de diamètre 
seront toujours préférables de tous points 
à des diamètres plus forts, qui, contenant 
relativement plus d’eau, obligent à employer 
des chaudières plus fortes, et par conséquent 
à dépenser bien plus de combustible pour 
n’arriver qu’aux mêmes résultats. 
Maintenant, y a-t-il économie à mettre de 
gros tuyaux, sous prétexte qu’il en faut 
moins, ce qui paraît diminuer la dépense ? 
Voici quelques chiffres pris dans le cata- 
logue de la maison Gervais (nous n’en avons 
pas d’autres sous la main), et qui vont nous 
édifier là-dessus. 
Prenons un chauffage avec tuyaux de 
12 centimètres, d’une contenance de 12 hec- 
tolitres, présentant une surface de 40 mè- 
tres carrés avec une longueur de tuyaux de 
106 mètres, qui, à 12 fr. 50 le mètre, font 
1,325 fr.; en y ajoutant une chaudière dont 
la force, pour le cube d’eau, doit être un 
3 d’une valeur de 490 fr., nous trouvons 
un total de 1,815 fr. Si maintenant nous 
prenons la même surface de tuyaux, — car 
en somme, comme nous le disons plus haut, 
tout est là, — soit 40 mètres carrés en 
tuyaux de 8 centimètres de diamètre, nous 
obtiendrons un cube de 8 hectolitres avec 
une longueur de tuyaux de 160 mètres, qui, 
à 8 fr. 501e mètre, font 1,360 fr., auxquels 
il faut ajouter une chaudière dont la force 
peut être moindre, puisqu’elle a 4 hectoli- 
tres d’eau de moins à chauffer, et qui, par 
conséquent, peut être un 2, de 310 fr.. 
