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t'Liquides d'étanchéité pour ga@omètres".
Cette invention se rapporte aux liquides d'étanchéité ., pour gazomètres, notamment pour ceux du type à fermetureà plateau.
Dans tous ces gazomètres, il est nécessaire d'employer .un liquide d'étanchéité pour rendre étanche le joint à glissement entre le plateau mobile et les parois de l'en- veloppe dans laquelle il se déplace.
L'emploi de l'eau a été proposé dans ce but, mais c'est un fait que l'eau n'a jamais été utilisée dans ce type de gazomètre pour le motif que le liquide d'étanchéité doit être relativement épais et visqueux et posséder un point
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de congélation relativement bas. Pour autant que...Ieon sache, les seuls liquides d'étanchéité dont on fait us,*'Ée jusqu'ici
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sont les huiles ou les. goudrons normalement non .Miscibles avec l'eau..'/
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L'emploi de ces matières est, toutefois., accoMpagné (le certains inconvénients. Les goudrons et les huiles forinent souvent des émulsions avec l'eau qui se trouve dà3is le gazo- mètrej soit par infil-tration de pluie ou de neigp,- soit par condensation de l'atmosphère ou encore par condensation du gaz lui-raême.
La formation d'une émulsion de genre réduit Inefficacité du liquide d'étanchéité qui;d'bit être redistillé ou être tr-aite d'une autre manière en::vue de le déséi=1uisiannei? et de .récupérer l'huile ou le ;ouçlon. Beau-
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coup de liquides non .aqueux sont, au surplus, sujets à des
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changements de viscosité pour des variations rel'â;'3.ve!nent faibles de température, et il est généralement d:ifieile de
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compenser ces variations de température sans devoir enlever
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le vieux liquide et en. remettre du nouveau. Î,,,
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Beaucoup de' goudrons et¯ d'lmiles sont également sujets à des changements considérables de viscosité par suite de leur absorption d'huiles légères fournies par-le gaz lui-
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, êiae et certaines de Ces natières ont une tendance'à s'épais- sir et à se détériorer'. :
"'." Une autre difficulté provient de ce quc.:¯r¯ar les temps très froids, 1'e'a.u déposée sur les parois la'térieures du gazomètre se congèlp souvent et forme une fan..êi:eisse où uême des blocs de glace. Cette congélation empêche le plateau de se soulever' ou s'abaisser librement à v'întérïeur
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de l'enveloppe.
La présente .invention a pour but de fournir un
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.liquide d'étanchéité pour les gazomètres du type en question, ..Qu'i ne présente pas les désavantages des liquides d' étan- ' 'é$i1éité employés jusqu'à prés"ent . Dans ce but, suivant l'invention, on utilise comme
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liquide d'étanchéité pour les gazomètres du type à fermeture
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..-.,pla.teau, des solutions présentant un caractère nettement A.ueu-x et qui sont stables aux basses températures tout en
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4tant visqueuses et possédant des points de congélation in-
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férieurs à celui de l'eau.
On peut préparer ces solutions en
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-Dissolvant des matières inorganiques appropriées dans l'eau,
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.soit seules ou en combinaison avec d'autres matières organdi-
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ses ou inorganiques.
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j,1;," Il est préférable'*.. en générale d'utiliser des so-
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.lutions de sels inorganiques en quantité suffisante pour
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1.>.'
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accroître sensiblement la vis.cosité et abaisser le point de congélation de la solution qui les contient, tout en la ren-
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'dent stable aux basses températures auxquelles pourra 15ex- -'.eâser son emploi normal.
'/;". En tant qulexeriiples de solutions convenables on geut citer les solutions aqueuses de chlorure de cilciu-ri, 3..ë thiocyanate de calcium et de silicate de sodium. On peut
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'également utiliser des solutions contenant des mélanges de
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.C%ès matières ou d'autres substances inorsniques par exe),i- .:p;te une solution de chlorure de calcium et de nitrate de mua- .gnésium ou une solution de thiocyanate de sodium et de thio- .!ilfate de sodium ou bien encore une solution de thiocyanate
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sodium et de nitrate de calcium.
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' On peut également utiliser des solutions de seisjnor- ..ggniques de poids moléculaires relativement élevés ou (pil s-1-- '.ent fortement, formant ainsi des molécules reh.tivernent f,mandes,
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le thiosulfate de sodium par exemple.
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Dans beaucoup de cas il est possible améliorer ces solutions en leur'ajoutant des matières organiques telles que le sucre, la glycérine ou d'autres praduits'nalogues et en les additionnant'd'anti-corrosifs convenables, tels que la. formaldéhyde, le bichromate de sodium ou d'êtres pro- duits analogues.
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En ce qui .concerne la quantité de substances dis- soutes dans ces solutions, il est préférable, µ),;'général, d'employer des solutions qui restent stables at te,ii-,éra- tures les plus basses que comporte la pratique:'=bans la partie Est du centre''.des Etas-Unis, par exe:ul'v an peut utiliser une solution aqueuse contenant approxaativeaent cinquante parties en poids de chlorure de cale= et cent parties en poids d':eau, qu'on améliore en y diiâsolvant au- tant de sucre queel.le est susceptible de contedir sans pré- senter de cristallisation à la F sous zéro (-23,5 C) par exemple.
Ainsi qu'il a été dit, on préfère utiliser des
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solutions nettement aqueuses, c'est-à-dire dali.±)lesquelles l'eau prédomine comme dissolvant, quoique la quantité de substances en solution puisse, dans certains cas, dépasser celle du dissolvant.
L'invention, a également pour but de.'.réaliser des
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solutions aqueuses 4:de caractère lzygroscop.que ,par exemple des solutions de matières inorganiques hygroscopiques telles que le thiocyanate'-.de calcium et le chlorure jdè calcium. En ..... sus de leurs autres avantages, ces solutions .tmt avantageu- ses pour le motif qu'elles n'hydratent pas le@gaz contenu dans le récipient.'.'Quand, par exemple, le gaz a été préala-
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...bl.ement déshydraté, l'emploi::
d'une solution hygroscopique comme liquide d'étanchéité pour le gazomètre dans lequel ce gaz est emmagasiner permet de maintenir le gaz sec, sans
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/àQY'11 soit nécessaire d'utiliser des matières relativement très coûteuses ni des huiles/ou goudrons qui-, tout en étant
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peu coûteux, pr6se.,itent les nombreux inconvé- nients dont il a été question.
Une matière convenant pour la réalisation de cette invention comprend les,déchets obtenus dans 1'indus-
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.ie de la cellulose, oà l'oh, fait macérer du bois de sapin, '-Gti.dautre bois de conifères .analogues dans des solutions sulfite de calcium ou autres substances ayant une action dialogue.
On se sert de ces solutions pour enlever les im- puretés organiques du bois que l'on traite, le résidu con-
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sistant exclusivement de cellulose sous foriie de "pulpe fhlmiquetto Après cette oi Praion de iessivage, on rejette les solutions de lixiviation'..'' Celles-ci contiennent beaucoup de''matières organiques telles que la gomme, la. résine et le
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-eàhin et elles sont visqueuses en elles-mê;nes, ou bien sont susceptibles de le devenir à 'un haut degré quand on les réduit par évaporation.
;. 1" Il est bien entendu que ces matières varient con-
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sidérablement selon la nature..du bois traité et celle de la solution de lessivage. E1Les¯peuvent aussi varier considé- rablement selon l'intensité de 1 évaporation à lan.elle on 19É. sa.u7et après le lessivage. Une de ces substances que 1?;on a trouvées convenables est connue dans le commerce s'aus le nom de "glutrin" et consiste en une solution d'un degré de viscosité assez élevé.
Quand cette substance est desséchée par l'évapo-
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ration, elle fournit une matière connue dans con,.-,ierce sous le nom de "goulac" qui, en solution a1y>zzw;riée, peut égaleioent servir à/la réalisation de 1-linvent:.&n. Une autre substance encore, 'dont on peut se servir, se -trouve dans le conz:ncrce sous le nora de "superspruce". Ceest aüssi un pro- duit solide qui peut être dissous dans le but.'À% fournir une solution visqueuse.
Il est excessivement difficile à'oQpp1ir la consti- ... tution exacte de ce -.5 substances et autres aliil ues,, ou les
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détails de leur fabrication. Toutefois, les analyses moyennes
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suivantes de ces matières peuvent servir de baséz ANALY,SE iàOlEiil\IE DE '"à0ùLl,Ctt ,.
#-"*#'-#-#'-"##-"-'"#'-'-"--'-##'##'##- .:/¯;.
Total des ..:?.tires -solides ...................'il;).95.47 ;, Husidité ............;........................ooè.1., 6.55 ; Cendre minérale .. .............. , ............;.11.55 ; Silice et constituants insolubles ............. 0.16 % Fer et Alumine (1:,0a;) ........................::: 0.5 ; Chaux (Ca0) . , ............. , .... , ..............:-:a:, 4.15 ;6 Magnésie (L,1-0) .................................. ë. 31 zoo Total des matières alcalines ..... ............ ;..:::: o. 65 ?µ ,, S.
Soufre (S) total ..............................icl; 5.60 l'i
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Acide phosphorique (P.,o 5) .................... 0.06 Azote (I) .........."1:>................o....,*o:]Î( 0 . 0 CI 6 (I1H ) ........¯Il.....................,.....;" . 0. QS z
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Potasse (K"O) ....... , .. " .. , ............... , .'1. 0.0' z Total des constituants organiques et volatils 1. 9 zur ....'
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ANALYSE MOYENNE DR GLUTi;ITIt, 1,/ ...:.Poids spécifique à 60 F m m m e . e a . m e . e e . e e m . e a e .. 0. 5 (Beauté) des matières solides ................... i;l. :0,= .'{'.; Humidité ....................'................... 48.80.1c' -Cendre minérale ..........:................... 6 à 7;
Silice et constituants insolubles ............ 0. 10 ';'\.Fer et Alumine (X 2 0 ... ................... o. 19 Chaux (Ca.O) ................................... 1.50; 1).Lagnésie (àlg0) ........... .................. 1.70..
;.;;Total des r. atieres' alcalines ................. 0.30 ;..Soufre (S) total 3. 1.o,', .'!' Acide phosphorique (P"0). .................. o.04.;i 1 7. :Azote bzz) ..................................... 0.0éiJ;s ''t-.llllT;pnj.l,j7u (>rfls) ............................e.. . 4,J "1:'Potasse (K0) ................................. 0.02; --''Total des constituants organiques et volatils 44. 20 .. SUPLR-SrRUC I¯Id I'OUDItc
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'.'''..Cendre ......o...ooo.oo.o.<'ooo.......o.o...... 6.
HO. ; n.'ver (Fe) ..................................... 0. 017,:' ;.1.Ch.au; (CLo) .................................. 0.14,s )/1<àa;nésie (1?g0) ............................... 9 1,5, ''.'.-Total des matières solides 96.86'..' ;;:Humidité ..................'................... ë. 14;j' matières insolubles .......................... 0.00 ..''.Matières non tanniques 45.89') ;.,.Tanin ........................................ 50.97 '..Pureté ..................................... 5 c- ...:
Acidité .¯ .................................... 5.20
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La viscosité exigée des liquides 'd.etanchéité pour gazomètres varie considérablement selori ..es variations de température de In. région ou ils doivent ê' ét utilisés, mais dans la partËe centrale Est des Etats-Uni's il faut nor- malement que 50 c.c. de la. solution s'écoule d.iï, viscosimètre de Dngler en 135 .secondes wie tempéra- ture de 80 P'. (;8;,5 C) , On peut facilement obtenir ce du-rye de viscosité au moyen des substances susmentionnées. On a. trouvée par qu'une solution contenant approximati- vement 1100 granjles de la substance connue µ4.às le nom de "goulac" mentionnée ci-dessus, par kilogranm,,. d'eu, possède
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cette viscosité.'*...
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Quoiqtz'il soit souvent possible ces ¯.o;: solutions sans y-mêler d'autres substances,qin profère y ajouter des sels.solubles et notamment cet2.: de nature hygro- scopique. L'additi.oii de sels de ce genre, du":thiocyanate de sodium et du chlorure de calcium par ex em5le, présente de nombreux avantages. Par ce moyen on peut yêduire la pres- sion de vapeur dé la solution à tel point quelle soit en équilibre avec celle de l'atiziosphère normalement en contact avec la solution-, ou même inférieure à 13atEiosphère si on le désire,- :/..
Quand,'par exemple le gaz emmagasiné dans le gazomètre a été eéshydréité ou quand il est.:'important pour tout autre motif', dempêcher que le gaz absorbe un supplé- ment à.'hu1=1idité)/¯on doit maintenir la pres5i pn de vapeur du liquide d' cancheité suffisamment bassèl"$6uifl qu'il ne
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s'en suive aucune cession d'eau de ce liquide au gaz.
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Un avantage encore plus importante de l'addition
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de ces sels réside en ce qu'elle a pour récitât d'abaisser
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'rès sensiblenient les points de solidif.ica,:fi,.on des solutions.
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Par'exemple on a trouve qu une solution consistant exclusi- vexent de glutrin et d"eau et comportant un écoulement a.p- proximatif de 150 secondes (50'.6c. à 25 C dans le vîscon<èt17e rng7.er) commence à se solidifier à -9uC et qu'elle devient
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pratiquement solide à -15 C' tandis du'une solution de la
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même viscosité, mais préparée 'en dissolvant du thiocyanate de-'.-sodium dans du glutrin, comrnence à se solidifier à appro- xitaativement -25% et devient pratiquement solide à -S9 C et 5une solution de la viscosité, prëTaree au i:io,,en >. :
de.,-...lutrin et de chlorure de calcium conir.ence à se soli- àài$1er à -25 C et devient solide à -50"C. tv" Quand on désire des.points de solidification efre plus bas, il est prof érable d''employer des sels moins ':,'1( hei'oscopiques ou non-h3rgroscoQiques, cornme par exemple le
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chlorure de sodium.
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¯1'; Quand on se sert des n.iti,-.res en question ici pqtje rendre étanches les gazomtres, il est nécessaire de , piëildre en considération le degré de viscosité requis pour a.lieu considéré et l'humidité moyenne de ce lieu. Dans lé).Îp?rtie ±lst du centre des Etats-Unis, par ecer¯¯nle, où l'hu- .s.
1n(àité relative moyenne est de 75 , on peut se servir d'une
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solution préparée comme suit, : en vue d'obtenir une substance
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d'e; viscosité adéquate, qui soit en équilibre avec 1'atmos.hèrye ' .;' On prépare une solution en dissolvant 1120 parties eH.;.'poids de goulac dans 1000 parties en poids â'e¯u et en y S.6 .'utant 350 parties en poids:de thiocyanate de sodium. La
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solution résultante possède la. viscosité et la. pression de valeur appropriée au but qui été indiqué.
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...:. Normalement, toutefois, on préfère maintenir la cQ)7icentra.tion de sels dans la solution à un degré tel qu'il
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en résulte ordinairecent une légère perte d'eau. Dans des circonstances normales, il est nécessaire d'ajouter de l'eau de tenps en temps,'pelon la nécessité que révi-1-é: une inspec- tion périodique du,.'liquide d'étanchéité. l'approche de l'hiver il est nécessaire d'augmenter la quantité ou la fré- quence de ces additions d'eau afin de mainteni,:.::un degré de viscosité constant;, tandis qu'à l'approche.de'la saison chaude, il faut suspendre les additions d'eau ïzsqu', ce que la perte d'eau'.par évaporation compense la.'; température plus élevée.
On peut ainsi maintenir pendant toute l'année
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le degré de viscosifté voulu. '#/.l
Si, que cela. peut se produire':'en hiver, on ajoute par accident, des quantités excessives d'eau au liquide d'étanchéité, la solution peut aisément être soumise à l'é-
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vaporation jusqu'à ;ce que l'on obtienne une pitfs forte visco- sité, rr:ais ceci ne';sera ordinairement pas nécessaire.
Si l'on:trou.ve que les déchets employés pour pré- parer le liquide d'-etanchéité sont de nature .yide, il faut les neutraliser afin d'empêcher toute action Ceci peut se faire au moyen d'une substance alcaline convenable, de chaux par exemple.
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. R .-'V E it D I C A T I 0 N S S Lîq.ùiàe à'éÉanéhéité pour '..-*- type Liquide d'étanchéité pour ,,7,azo%tres du type décrit, comportant/une solution visqueuse dans laquelle l'eau prédomine.