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ble (c'est-à-dire si la section tranversale du canal servant à
conduire l'air n'est pas plus petite , ou plutôt est un peu plus
grande que celle des ailes à vent) ; que, déplus, le degré de
l'effet soit égal au poids d'une colonne d'eau de la hauteur de
4 lignes ou de ^ de pied, et qu'enfin ,par minute, un homme
soit capable de soulever 2357 W à la hauteur de l pied , la for-
mule
1 2357
_. M = 0.5.
36 ' n
exprimera l'effet que peut produire un homme au moyen des
soufflets à ventilateur. M désigne la quantité d'air qui est
chassé au moyen des soufflets, et dont la densité est égale à la
pression atmosphérique, plus celle d'une colonne d'eau haute
de — de pied, et n désigne le poids d'un pied cube d'eau. Si
l'on pose n = 60 ft, on trouve M = 707 ; c'est-à-dire, dans les
suppositions ci-dessus, qu'un homme peut emporter par minute,
au moyen des soufflets à ventilateur, 707 pieds cubes d'air (1).
Appliquons ce résultat à l'exemple donné dans le chap. 111 ,
p. 278, où l'on a trouvé qu'il faut 12 toises cubes = 2592
pieds cubes d'air atmosphérique, pour ôter la nature détonante
à 22 toises cubes = 4752 pieds cubes de grisoux. On voit
qu'il faut moins de quatre minutes pour souffler la quantité
nécessaire d'air atmosphérique dans l'espace rempli de gri-
soux. Il est évident que les soufflets à ventilateur doivent être
maintenus en activité , pendant un temps plus ou moins long,
pour qu'il se fasse un mélange complet. On n'emploierait â ce
travail pas plus d'une heure de temps.
Les calculs précédents montrent du moins que, sans em-
ployer beaucoup de force, on peut, au moyen de soufflets à
ventilateur, mélanger avec de l'air atmosphérique des quan-
tités considérables de grisoux accumulés dans un espace qui
(1) Tout est exprimé en poids et mesures anglais.

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