Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Воздухоразделительные установки установки

    Воздухоразделительные установки высокого давления с детандером предназначены для получения жидкого кислорода и азота. В схемах современны.х установок этого типа предусмотрено получение сырого аргона, а в некоторы.ч случаях и неоно-гелиевой смеси. Установки высокого давления с детандеро.м более экономичны по сравнению с установками для получения жидкого кислорода, работающими по циклу низкого давления, т. е. удельный расход энергии на получение 1 кг жидкого кислорода значительно ниже. Применение поршневых детандеров н компрессоров в установках высокого давления может привести к попаданию масла, применяющегося для смазывания цилиндров этих машин, в воздухоразделительный аппарат. Этот недостаток можно устранить заменой поршневого детандера турбодетандером и включением в схему установки блоков адсорбционной осушки или комплексной очистки воздуха. Наличие в этих установках машин, аппаратов и трубопроводов высокого давления усложняет обслуживание и ре.монт оборудования. Принципиальная технологическая схема установки высокого давления с детаиде-ро.м приведена на рис. 36. [c.112]


    Ацетилен, попадая в воздухоразделительные установки в количестве, превышаюш,ем его пределы растворимости в жидком кислороде или азоте, выпадает в твердом виде, осаждается на трубках конденсатора. Замороженный твердый ацетилен представляет большую опасность. При нагревании он может полимеризоваться или переходить в неустойчивое взрывчатое комплексное соединение. Большинство аварий, связанных со взрывами ацетилена, происходило во время отогрева или повторного запуска ВРУ. Максимальная растворимость ацетилена в жидком О2 составляет-2,28 см /л ири температуре сжижения кислорода. В соответствии с [c.370]

    Воздухоразделительные установки, работающие по циклам высокого и среднего давления, рекомендуется оснащать цеолитовыми блоками для осушки и комплексной очистки воздуха от двуокиси углерода, ацетилена и других взрывоопасных примесей. Для охлаждения воздуха, поступающего в цеолитовые блоки, рекомендуется применять специальные холодильные агрегаты. [c.126]

    Наибольшее число взрывов зарегистрировано при применении смазочного масла с температурой вспышки ниже установленной ТУ и нарушении режима смазки. Так, на воздухоразделительной установке одного химического предприятия произошел взрыв масляно-воздушной смеси в турбодетандере, вызванный превышением температуры компримирования воздуха. [c.123]

    Большинство аварий на воздухоразделительных установках (ВРУ) связано с загрязнением воздуха, особенно если воздухоразделительные установки расположены вблизи металлургических, химических или нефтяных предприятий. Наиболее опасными примесями в воздухе, поступающем на ВРУ, являются ацетилен, метан и другие насыщенные и ненасыщенные углеводороды, а также окислы азота и озон. [c.370]

    Взрывоопасной при определенных условиях является любая система, состоящая из горючего вещества и окислителя. Такой окислитель, как кислород, всегда присутствует в воздухоразделительном аппарате. Источником поступления в воздухоразделительную установку горючих веществ является перерабатываемый атмосферный воздух, а также поршневые компрессоры и детандеры, смазываемые маслом. Несмотря на ничтожные количества опасных примесей, содержащихся в воздухе, они могут накопиться в некоторых аппаратах блоков разделения в количестве, достаточном для образования взрывоопасной системы. Наиболее опасными с этой точки зрения являются конденсаторы-испарители, где постоянно происходит кипение кислорода. [c.25]

    Продукты разложения масла являются причиной резкого и неприятного запаха, появляющегося при испарении жидкого кислорода, и исключают применение загрязненного маслом жидкого кислорода в медицине. Наличие масла в жидком кислороде создает опасные условия эксплуатации газификационных устройств и другого оборудования, в котором происходит испарение жидкого кислорода. Кроме того, масло и особенно продукты его разложения, накапливаясь в конденсаторе, могут явиться причиной взрыва воздухоразделительной установки. [c.133]


    Взрывы на воздухоразделительных установках и меры их предотвращения [c.371]

    Конструкция адсорбера определяется производительностью воздухоразделительной установки и местом адсор бера в технологическом процессе. [c.108]

    Извлечение неона в смеси с азотом и гелием принципиально возможно на любой воздухоразделительной установке с колонной двухкратной ректификации, в схеме которой не предусмотрено использование газообразного азота для получения дополнительного холода (как, например, на установке КТ-3600). Практически получение неоно-гелиевой смеси в Советском Союзе организовано на установках Г-540 и КТ-1000. [c.72]

    Сам по себе жидкий или газообразный кислород не представляет никакой опасности, так как не горит, не разлагается и самопроизвольно не взрывается. Опасность возникает при взаимодействии его с горючими веществами, которое всегда может произойти как в самой воздухоразделительной установке, так и при хранении и применении кислорода для различных целей. В результате взаимодействия кислорода с горючими веществами происходят взрывы воздухоразделительных установок, подробно описанные в главе I. [c.41]

    Ко второй группе относятся установки для получения кислорода и азота. Газообразный получаемый в воздухоразделительной установке, идет на получение газообразного водорода. Жидкий азот и холодный газообразный азот, необходимые для работы ожижителя, производятся в отдельном холодильном цикле, для чего используется циркулирующий в ожижителе поток азота и отбросный азот воздухоразделительной установки. [c.123]

    Впервые систематизация и описание обычных мест расположения очагов взрывов в воздухоразделительных установках, в основном небольшой и средней производительности, было выполнено И. П. Ишкиным. В последние годы было выявлено еще несколько типичных очагов взрывов. [c.7]

    При расчете количества подаваемой смазки следует исходить из норм, установленных заводом-изготовите-лем. Однако при этом следует учитывать, что часто заводские нормы являются завышенными, и не учитывают специфичных особенностей, возникающих при использовании компрессоров в воздухоразделительных установках. Поэтому желательно, а опыт эксплуатации компрессоров показывает, что это возможно, дальнейшее уменьшение количеств смазки, подаваемой в цилиндры компрессоров, до количеств, определяемых большими значениями к. [c.165]

    Прямотрубные конденсаторы с естественной циркуляцией широко применяют в крупных отечественных воздухоразделительных установках. Их выполняют в виде вертикального прямотрубного аппарата (рис. 4), состоящего из трубных решеток, наружной обечайки, крышек и трубок длиной около 3 м. Жидкий кислород подается в нижнюю часть конденсатора и поступает в трубки, где он кипит, частично испаряется и с паром поступает на верхнюю трубную решетку, откуда стекает вниз по имеющейся в конденсаторе центральной трубе. При нормальной работе конденсаторов этого типа количество жидкости, циркулирующей в конденсаторе, зна- [c.13]

    После проведения полупромышленных испытаний цео-литового блока очистки воздуха он был испытан также в сочетании с оборудованием воздухоразделительной установки. После испытаний, длившихся около 1500 ч, осмотр блока очистки показал, что уровень цеолита в баллонах не изменился и гранулы цеолита не измельчились. Испытания подтвердили целесообразность внедрения комплексной очистки воздуха в воздухоразделительные установки. [c.120]

    Осушку азота проводят до содержания влаги в нем не более 0,1 мг/л. Необходимый газовый состав азота не менее 99,5% (об.) азота и не более 0,01% (об.) кислорода. Если воздухоразделительные установки не обеспечивают такой состав азота, необходима дополнительная очистка его от кислорода. [c.153]

    На некоторых предприятиях требуется улучшить технические средства осуществления процессов димеризации ацетилена на медьсодержащем катализаторе сушки ацетилена твердым каустиком ксантогенирования целлюлозы очистки воздуха от ацетилена и других углеводородов в воздухоразделительных установках грануляции расплава транспорта карбида кальция компримирова-ния и транспортирования по трубопроводам, факельным и вентиляционным системам взрывоопасных газов хранения взрывоопасных газов в газгольдерах и сжиженных углеводородных газов в сборниках , глубокого охлаждения и конденсации газовых смесей, сопровождаемых образованием в жидкой или газообразной фазе [c.8]

    Извлечение неона в смеси с азотом и гелием принципиально возможно на любой воздухоразделительной установке с колонной двукратной ректификации, в схеме которой не предусмотрено использование газообразного азота для получения. дополнительного холода (как например, на установке КТ-3600). Практически получение неоно-гелиевой смеси в Советском Союзе организовано на установках Г-540 и КТ-1000. Аппаратура для обогащения неоно-гелиевой смеси (так называемый концентратор) предусматривается на всех крупных воздухоразделительных установках одного низкого давления (Кт-12 и ее модификациях, АКт-16, КтК-35 и др.). [c.68]

    На воздухоразделительных установках, дающих газообразный продукт, примеси могут накапливаться в конденсаторе в большей [c.372]


    В настоящее время промышленным способом получения кислорода является извлечение его из воздуха сжижением с последующей ректификацией. Процессы эти осуществляются в воздухоразделительной (кислородной) установке, являющейся комплексом машин и аппаратов, связанных одной технологической схемой. Первые промышленные кислородные установки начали эксплуатировать в начале текущего столетия. [c.3]

    СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ [c.36]

    Источниками достаточно большого количества пыли в самих воздухоразделительных установках могут являться при неудовлетворительной эксплуатации регенераторы с каменной насадкой, адсорбционные блоки осушки и жидкостные адсорберы, заполненные твердыми адсорбентами. Воздух может загрязняться также продуктами коррозии металлических трубопроводов. Хотя эти виды пыли сами по себе опасности не представляют, но они способствуют электризации жидкого кислорода и, кроме этого, могут вызывать засорение различных трубок в блоке. [c.34]

    От правильной работы адсорберов ацетилена в большой степени зависит безопасность воздухоразделительной установки. Поэтому эксплуатацию адсорберов следует производить в строгом соответствии с существующими инструкциями и приводимыми ниже правилами. Особое внимание необходимо обращать на хорошую предварительную очистку воздуха от двуокиси углерода и масла, так как адсорберы предназначены для улавли- [c.110]

    Необходимо отметить, что цеолитовые блоки очистки обеспечивают более высокую степень очистки воздуха от примесей, чем другие способы очистки. Как показали исследования, в блоках очистки воздух очищается не только от ацетилена, но и от других углеводородов тяжелее бутана [49, 55]. При использовании цеолитовых блоков существенно упрощается конструкция воздухоразделительной установки и ее эксплуатация, сокращаются эксплуатационные расходы и значительно повышается ее безопасность. Поэтому в настоящее время все новые воздухоразделительные установки малой и средней производительности оснащают цеолитовыми блоками очистки. ВНИИкимашем разработан номенклатурный ряд цеолитовых блоков очистки воздуха, обеспечиваю- [c.120]

    При работе воздухоразделительной установки с аппаратами каталитической очистки адсорберы ацетилена включать в работу не нужно, но в схеме воздухоразделительной установки их следует оставить на случай вынужденного отключения каталитического аппарата. [c.127]

    В современных условиях атмосферный воздух промышленных районов, где обычно работают воздухоразделительные установки, сильно загрязнен различными веществами, состав и количество которых зависит от близости расположения различных промышленных предприятий, а также от метеорологических факторов. [c.30]

    Для эффективной работы цеолитового блока очистки температура воздуха должна быть не выше 6—8° С. Необходимое доохлаждение воздуха может быть достигнуто модернизацией теплообменника и оснащением установки ожижителем или использованием какого-либо внешнего холодоносителя. В настоящее время изучают возможности оснащения цеолитовых блоков специальными автоматическими фреоновыми холодильными установками, обеспечивающими доохлаждение перерабатываемого воздуха. Эти холодильные установки позволяют также исключить подогрев воздуха, который происходит в начальный период работы блока очистки после регенерации и приводит к некоторому нарушению температурного режима воздухоразделительной установки. [c.121]

    Перед использованием адсорберов в воздухоразделительных установках зарубежными и советскими исследователями было установлено, что адсорбент, насыщенный ацетиленом, невзрывоопасен. Впоследствии были исследованы отечественные адсорбенты, насыщенные не только ацетиленом, но и продуктами разложения масла (подробно см. гл. II). Результаты исследований в соответствии с теоретическими положениями подтвердили, что адсорбенты, насыщенные ацетиленом, а также продуктами разложения масла, являются невзрывоопасными. [c.23]

    В промышленных условиях на воздухоразделительной установке КГН-30 был испытан блок очистки воздуха, состоящий из двух адсорберов объемом 15 дм каждый. Адсорберы были включены после теплообменника на потоке холодного воздуха перед дроссельным вентилем и заполнены активным глиноземом. [c.116]

    Все современные воздухоразделительные установки для обеспечения непрерывности процесса очистки снабжают двумя адсорберами ацетилена. Эти установки не имеют обводной линии, по которой кубовая жидкость может поступать, минуя адсорбер, непосредственно в верхнюю колонну. [c.108]

    В одной воздухоразделительной установке с регенераторами нз дополнительного (выносного) конденсатора [c.36]

    Целесообразно внедрить цеолитовые блоки очистки и в эксплуатирующиеся воздухоразделительные установки. Однако заменить в установках существующие аппараты осушки и очистки воздуха цеолитовыми блоками значительно труднее, чем установить адсорбционные блоки осушки. [c.121]

    Процессы глубокого охлаждения воздуха относятся к числу наиболее взрывоопасных. Причины взрывов, носящих большей частью разрушительный характер,—опасные примеси в перерабатываемом воздухе ацетилен, окислы азота, смазочные масла и продукты их термического и химического разложения и др. Опасность взрывов усугубляется тем, что крупные воздухоразделительные установки размещают, как правило, на территории лредщщя-тий, где особенно велика загрязненность воздуха. [c.121]

    На основе приведенных выше НДС предельных и не предельных углеводородов в жидком кислороде и учета данных исследования загрязненности воздуха на различных воздухоразделительных установках, по-видимому, для установок с жидкостными адсорберами можно было бы принять следующие нормы содержания этих углеводородов в воздухе, мг углерода на 1 м -. [c.149]

    Пуск воздухоразделительной установки и накопление жидкости в колонне следует осуществлять при включенном аппарате каталитической очистки. [c.127]

    При эксплуатации поршневых воздушных компрессоров, которыми оснащены воздухоразделительные установки, следует руководствоваться Правилами устройства и безопасной эксплуатации воздушных компрессоров и воздухопроводов [93]. [c.162]

    Для нормальной и безаварийной работы воздухоразделительной установки необходимо предотвращать возможность поступления в нее масла и продуктов его разложения. [c.134]

    Следует отметить, что эта фирма рекомендует использовать воздухоразделительные установки, оснащенные газовыми адсорберами, на предприятиях химической промышленности, где наблюдается повышенная загрязненность воздуха. [c.123]

    На воздухоразделительной установке при пуске кислородного компрессора в цилиндре первой ступени произошел гидравлический удар, вызванный скоплением во всасывающем трубопроводе дистиллированной воды, подаваемой на смазку цилиндров. На рис. 50 показан компрессор фирмы Борзиг после взрыва в нагнетательном трубопроводе взрывоопасной смеси в результате ее перегрева, вызванного неудовлетворительной циркуляцией воды. [c.173]

    Особенно большое значение длительность непрерывной работы имеет для установок типа БР-1, БР-6 и т.п., которые могут работать несколько лет без отогрева. Принято считать, что длительность непрерывной работы крупной воздухоразделительной установки не должна превышать одного года. [c.157]

    Во ВНИИкимаше несколько лет назад также был разработан хроматографический метод раздельного определения микропримесей углеводородов [12], с помощью которого Е. В. Вагиным было проведено обследование загрязненности воздуха, поступающего в воздухоразделительные установки, на трех предприятиях на двух химических и одном металлургическом [13, с. 18—27]. [c.32]

    Наибольшее накопление углеводородов и других опасных примесей в воздухоразделительной установке происходит в оборудовании для извлечения криптонового концентрата. Так как в этом случае в жидкости остаются практически почти все углеводороды, необходимо наряду с определением содержания индивидуальных углеводородов определять и их суммарное содержание. Анализы производят методом сжигания с последующим определением двуокиси углерода. Результаты анализов принято выражать в мг углерода на 5 дм анализируемой жидкости. [c.148]

    В схеме воздухоразделительной установки условия работы машины меняются в широком интервале в связи с изменениями режима работы системы разделительный аппарат —турбокомпрессор. В основном эти изменения связаны с сезонными колебаниями температуры атмосферного воздуха. Чтобы обеспечить надежную работу установки, турбодетандер конструируют с расчетом на максимальную холодопроизводительность. Между тем на практике пределы изменения холодопроизво-дительности турбодетандера составляют 50—100% от расчетной величины. Только 2—0,5% времени в течение года турбодетандер работает в расчетном режиме. Все остальное время машина работает в нерасчет- [c.154]

    Например, в ДВС, крупных воздухоразделительных установках, системах промышленного воздухосиабжения сжимаемым газом является воздух, а интервал давлений относительно невелик. В этом наиболее простом случае термические свойства сжимаемого воздуха с достаточной точностью описываются уравнением состояния идеального газа [c.6]

    Содержание кислорода в сыром аргоне, получаемом на отдельных воздухоразделительных установках, например типов Г-540, КжАр-1,6 и др., не превышает 2—3%. Применительно к этим условиям утрачивает свое значение система циркуляционного разбавления сыр,ого аргона аргоном, очищенным от кислорода, принятая в установках типа УТА. Одним из путей модернизации этих установок является разработка оборудования, рассчитанного на проведение всего процесса очистки под высоким давлением. Установка такого типа разработана в Советском Союзе [7]. [c.77]

    В настоящее время отсутствуют отработанные нормы ПДС взрывоопасных примесей в воздухе, поступающем в воздухоразделительные установки. Согласно Указаниям по проектированию производств кислорода [46], содержание примесей в воздухе в месте забора воздуха должно быть не более, см 1м (мг1м )  [c.148]


Смотреть страницы где упоминается термин Воздухоразделительные установки установки : [c.101]    [c.5]    [c.30]   
Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 (1964) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматизация воздухоразделительных установок

Арматура воздухоразделительных установок Общие сведения

ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАПОЛНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ БАЛЛОНОВ

Взрыво- и пожаробезопасность оборудования воздухоразделительных установок Безопасность применения материалов в среде кислорода

Взрывы в воздухоразделительных установках и их причины

Взрывы воздухоразделительных установок

Воздухоразделительная установка аргона

Воздухоразделительная установка блоки разделения

Воздухоразделительная установка газообразного и жидкого кислорода и азота, технические данные

Воздухоразделительная установка газообразного чистого азота и кислорода, технические данны

Воздухоразделительная установка как объект автоматизации

Воздухоразделительная установка назначение

Воздухоразделительная установка низкого давления блок разделения

Воздухоразделительная установка низкого давления в технологических потоках

Воздухоразделительная установка низкого давления зарубежных

Воздухоразделительная установка низкого давления обезжиривание

Воздухоразделительная установка низкого давления отечественных

Воздухоразделительная установка низкого давления периодичность анализов для определения взрывоопасных примесей

Воздухоразделительная установка низкого давления покрытие холодопотерь

Воздухоразделительная установка низкого давления правила эксплуатации воздухоочистительных устройст

Воздухоразделительная установка низкого давления предельное содержание взрывоопасных примесей в жидком кислороде

Воздухоразделительная установка низкого давления принципиальная схема

Воздухоразделительная установка низкого давления продувка блоков после обезжиривания

Воздухоразделительная установка низкого давления расход растворителей для промывки

Воздухоразделительная установка низкого давления редких газов

Воздухоразделительная установка низкого давления способы предотвращения загрязнения воздуха маслом

Воздухоразделительная установка низкого давления способы уменьшения разности

Воздухоразделительная установка низкого давления среднего давления

Воздухоразделительная установка низкого давления сроки обезжиривания блоков

Воздухоразделительная установка низкого давления схемы тепловой петли

Воздухоразделительная установка низкого давления технические данные

Воздухоразделительная установка низкого давления технологические схемы

Воздухоразделительная установка низкого давления удельный расход электроэнергии

Воздухоразделительная установка низкого давления уменьшение шума

Воздухоразделительная установка низкого давления уравнение теплового баланс

Воздухоразделительная установка очистка

Воздухоразделительная установка принципиальные схемы

Воздухоразделительная установка схемы

Воздухоразделительная установка технологическая схема

Воздухоразделительная установка характеристики

Воздухоразделительные аппараты высота, уменьшение принципиальные схемы проектирование распределение кислородные установки Кислород процессов возможность

Воздухоразделительные установк

Воздухоразделительные установки

Воздухоразделительные установки большой производительности

Воздухоразделительные установки для получения газообразного и жидкого кислорода и азота, технические

Воздухоразделительные установки зарубежных фирм

Воздухоразделительные установки масла

Воздухоразделительные установки предотвращение

Воздухоразделительные установки с получением криптонового концентрата

Воздухоразделительные установки также

Воздухоразделительные установки также Азотные установки Азотокислородные установки кислородные

Воздухоразделительные установки, предназначенные для получения жидких криопродуктов, использующие холод СПГ

Воздухоразделительный цех с тремя установками

Вопросы безопасности воздухоразделительных установок

Вспомогательное оборудование воздухоразделительных установок

Выбор схемы воздухоразделительной установки

Защита воздухоразделительных установок от масля

Защита воздухоразделительных установок от попадания масла

Защита от взрывов воздухоразделительных установок

Конденсатор воздухоразделительных установок

Контроль концентраций взрывоопасных примесей в аппаратах воздухоразделительных установок

Монтаж блоков разделения воздуха Монтажно-весовые характеристики воздухоразделительных установок

Основное технологическое оборудование воздухоразделительных установок

Основные задачи расчета и анализа воздухоразделительных установок

Основные положения по защите от взрывов стационарных воздухоразделительных установок

Основные правила техники безопасности при обслуживании воздухоразделительных установок

Основные процессы в воздухоразделительных установках

Основы классификации воздухоразделительных установок

Особенности расчета воздухоразделительных установок, ожижителей и рефрижераторов

Очистка воздуха от примесей в регенераторах воздухоразделительных установок

Поверочные расчеты воздухоразделительных установок

Подготовка воздухоразделительных установок к пуску

Приведенная производительность (мощность) воздухоразделительных установок

Принципиальные схемы типовых воздухоразделительных установок

Промышленные воздухоразделительные установки

Промышленные установки умеренного холода, воздухоразделительные и криогенные установки

Расчет и анализ воздухоразделительных установок

Расчет элементов аппаратов воздухоразделительных установок

СХЕМА ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Сварные аппараты воздухоразделительных установок

Сварные аппараты воздухоразделительных установок, материалы

Способы защиты воздухоразделительных установок от масла

Способы защиты воздухоразделительных установок от накопления опасных примесей

Способы контроля основных параметров, определяющих режим воздухоразделительной установки

Средства автоматизации воздухоразделительных установок

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК Общие положения

Типы воздухоразделительных установок

Типы центробежных компрессоров, применяемых для воздухоразделительных установок. Основные требования, предъявляемые к центробежным компрессоОсновные направления в турбокомпрессоростроении. Привод центробежных компрессоров. Конструкции воздушных центробежных компрессоров Кислородные центробежные компрессоры

Туманов А. И., Густое В. Ф. Теплообмен в регенераторах воздухоразделительных установок (исследование на электрической модели)

Турбодетандеры воздухоразделительных установок

Установка воздухоразделительные, автоматизация оборудования

Установки воздухоразделительные водорода и гелия

Установки воздухоразделительные высокого давления

Установки воздухоразделительные двух давлений

Установки воздухоразделительные жидкого азота

Установки воздухоразделительные кислорода и азота

Установки воздухоразделительные низкого давления

Установки воздухоразделительные расчет

Установки воздухоразделительные среднего давления

Установки низкотемпературного удаления азота из природного газа. . — Использование холода, получаемого при регазификации сжиженного природного газа в воздухоразделительных установках

Характеристика аппаратов воздухоразделительных установок

Характеристика стационарных воздухоразделительных установок, выпускаемых промышленностью (по типажу)

Холодильные машины воздушные холодильно-газовые машины применение в воздухоразделительных установках

Холодопроизводительность воздухоразделительной установки

Эксплуатация воздухоразделительных установок

Эксплуатация воздухоразделительных установок низкого и среднего давления

получение получение J отбросный воздухоразделительных установок концентрация

также Воздухоразделительные установки, расход энергии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте