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  • Méker, G. & Cie (Société) - Four, brűleurs, appareils Méker pour laboratoires : Catalogue ...
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    • Table des matières (p.57)
      • Air carburé (appareil producteur d') (p.47)
      • Alliages inoxydables (p.52)
      • Aluminiumage (p.51)
      • Bains fusibles (Fours Méker à) non soufflés, séries P, RS et BS (p.38)
      • Bains fusibles (Fours Méker à) soufflés, séries BSS et BSA (p.39)
      • Bains d'huile (Fours Méker à), série RSH (p.39)
      • Brûleurs Méker bas (p.7)
      • Brûleurs Méker à cloisonnage serré (p.7)
      • Brûleurs Méker droits et pipe, non soufflés (p.4)
      • Brûleurs Méker droits et pipe soufflés (p.9)
      • Brûleurs Méker à flamme rectiligne, non soufflés (p.6)
      • Brûleurs Méker à flamme rectiligne soufflés (p.14)
      • Brûleurs Méker à flamme unique, soufflés (p.14)
      • Brûleurs Méker (généralités sur les) (p.1)
      • Brûleurs Méker à gaz d'éclairage ou hydrogène et oxygène (p.15)
      • Brûleurs Méker gaz surpressé ou mélange surpressé de gaz et d'air (p.9)
      • Brûleurs Méker (groupes de gros) (p.17)
      • Brûleurs Méker (pièces de rechange pour) (p.12)
      • Brûleurs Méker plats non soufflés (p.6)
      • Brûleurs Méker plats soufflés (p.12)
      • Brûleurs Méker spéciaux pour le travail du verre (p.12)
      • Brûleurs Méker pour spectroscopie (p.7)
      • Brûleurs Méker pour verreries (p.14)
      • Chalumeaux Méker (p.12)
      • Chambre cylindrique verticale (Fours Méker à), séries BR et BR2 (p.34)
      • Combustibles (analyse des) (p.35)
      • Combustibles liquides (Fours Méker à) (p.52)
      • Compresseur (p.48)
      • Conductibilité des matériaux réfractaires (appareil pour la détermination de la) (p.44)
      • Coulis réfractaires (p.55)
      • Coupellation (Fours Méker à moufles pour) (p.28)
      • Coupelles (p.50)
      • Creusets (Fours Méker à) non soufflés, série C (p.32)
      • Creusets (Fours Méker à) soufflés, série B (p.33)
      • Creusets (Fours Méker à) soufflés, série 3 C M (matières volatiles des charbons) (p.34)
      • Cuisson de matériaux réfractaires (p.44)
      • Éclairage. Becs Méker à incandescence (p.18)
      • Électriques (Fours Méker) k creusets, à moufles, à tubes (p.45)
      • Enduits réfractaires (p.55)
      • Eluves Meker (p.40)
      • Fers à souder Méker, à chauffage continu (p.39)
      • Forges Méker (p.40)
      • Fourneaux de laboratoire (p.7)
      • Fours Méker (généralités) (p.19)
      • Fusibilité des matériaux réfractaires(Essais de) (p.44)
      • Incinération de matières organiques,animaux inoculés (Fours Méker pour) (p.42)
      • Manipulations d'élèves (brûleur et fours Méker pour) (p.35)
      • Matériaux réfractaires et ultra-réfractaires (p.53)
      • Moufles (Fours Méker à), généralités (p.23)
      • Moufles (Fours Méker à) non soufflés, série M (p.24)
      • Moufles (Fours Méker à) non soufflés, série M2 (p.25)
      • Moufles (Fours Méker à) non soufflés, série H R (p.26)
      • Moufles (Fours Méker à) non soufflés, série HR2 (p.28)
      • Moufles (Fours Méker à) non soufflés, série MU (p.29)
      • Moufles (Fours Méker à) soufflés, série D (p.30)
      • Moufles (Fours Méker à) soufflés, série D2 (p.31)
      • Pinces (p.50)
      • Rampes d'essaveur (p.37)
      • Rampes de flammes Méker (p.15)
      • Rampes (groupes de) (p.17)
      • Rampes multiflammes Méker (p.16)
      • Régulateurs de pression (p.49)
      • Résistance mécanique à chaud des matériaux réfractaires (appareil Bodin-Méker pour la détermination de) (p.43)
      • Soles (Fours Méker à), non soufflés et soufflés (p.41)
      • Supports à hauteur variable (p.50)
      • Supports-trépieds (p.50)
      • Surpresseurs (p.49)
      • Tubes (Fours Méker à) non soufflés, série T (p.21)
      • Tubes (Fours Méker à) soufflés, séries A et TS (p.22)
      • Ventilateurs (p.48)
      • Verre (Fours Méker pour recuit de) (p.42)
  • Dernière image
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G. MÉKER & Gie, Ingénieurs-Constructeurs, E.P.C.I., 105-107, Boulevard de Verdun - COURBEVOIE (Seine)

Nous recommandons, quand l’appareil est placé sur le sol, de munir l’aspiration d’une tubulure allant prendre l’air à 1 ou 2 mètres de hauteur, ou de préférence hors de l’atelier et, dans les cas où cela est utile, de munir cette aspiration d’un silencieux.

GRAISSAGE AUTOMATIQUE. Le graissage des ventilateurs doit être assuré régulièrement ; un excès cause des entraînements dans la canalisation, un manque cause l'usure prématurée de l’appareil. Un oubli dans la fermeture ou l’ouverture du graisseur à la mise en marche ou à l’arrêt a des inconvénients graves.

Il existe des dispositions excellentes, mais compliquées et coûteuses. Nous avons établi un dispositif simple et économique qui assure un graissage régulier et qui fonctionne automatiquement dès que l’on met le ventilateur en marche, et s’arrête en même temps que lui. Il suffit, mais cela est essentiel, de remplir le graisseur quand il va être vide. Le graisseur normal assure sa tâche pour une centaine d’heures de marche ; on peut donc le remplir hebdomadairement quand on fait la visite des transmissions.

CARACTÉRISTIQUES DES VENTILATEURS A PALETTES

TYPE VOLUME D’AIR THÉORIQUE PAR HEURE PUISSANCE ABSORBÉE TOURS PAR MINUTE DIAMÈTRE DES TUBULURES POULIE

DIAMÈT1ÏE LARGEUR

m. c. environ cv. environ environ mm. mm. mm.

0 25 0,7 900 30 140 32

1 T>;> 1,2 800 40 175 40

*) 145 2 650 60 250 50

3 245 2, 5 525 80 300 60

SURPRESSEURS DE GAZ

Quand les canalisations sont de section insuffisante ou que la pression de distribution du gaz est faible, il y a intérêt à l'augmenter au moyen d’un surpresseur pour obtenir un bon fonctionnement des appareils.

Ce sont des appareils rotatifs centrifuges donnant une surpression constante de 60 à 120 mm. suivant les types, fonction delà vitesse de la turbine, et un débit variable suivant les besoins, depuis zéro jusqu’à un maximum également fonction de la vitesse de la turbine.

TYPE ! DÉBIT HORAIRE A LA VITESSE MAXIMUM VITESSE MAXIMUM DIM EN DE LA DIAMÈTRE S10NS POULIE LARGEUR DIAMÈT TUBULURES RE DES BRIDES DIAMÈTRE DE LA TURBINE PUISSANCE ABSORBÉE

m. c. t. p. 1)1. mm. mm. m m. m m. mm. CV. 1

| 0 CG 15 3 000 40 28 40 90X135 — 0. 3

1 cc 80 3.200 50 50 80 160 350 0, 5

2 CC 600 2.000 85 /y 160 280 — 1 1

Fig. 133.

Surpresseur centrifuge à gaz.

Quand il est nécessaire de suppresser le gaz à des pressions de 1 m. 200 environ, il faut employer des appareils comme ceux de la figure 101 montés spécialement.

RÉGULATEURS DE PRESSION

La pression de distribution subit dans certains cas des variations périodiques dues à une consommation supplémentaire aux heures de préparation des repas par exemple. L’installation d’un surpresseur remédie à la faiblesse de la pression, mais ses variations peuvent constituer un ennui qu’il est très facile de supprimer en plaçant sur les canalisations un régulateur constitué par une cloche flottant sur mercure et commandant une valve conique. Ces appareils permettent de régler à des pressions, à partir de 26 mm. d’eau environ; le plus petit modèle peut débiter jusqu’à i,5 m3/h et le plus grand jusqu’à 60 m3/h.




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