Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы жидкость жидкость

    Образование сложных эфиров при реакции бензилхлорида с твердыми солями в толуоле, катализируемой третичными аминами или четвертичными аммониевыми солями, также проходит в органической фазе и имеет первый порядок по субстрату и катализатору [94]. Кинетика замещения 81—83] и этери-фикации с использованием краун-эфиров в качестве МФК в системах жидкость/жидкость [55, 81—83] и твердая фаза/жидкость [73] также подтверждает общую схему механизма МФК. Реакцию между твердым фенолятом калия и алкилгалогенида-ми в толуоле могут катализировать даже линейные полиэфиры, связанные с полимерным носителем, и кинетика реакции оказывается точно такой же, как и с растворенным катализатором. Эти наблюдения указывают на возможность тесного контакта между смолой-носителем катализатора и твердой солью [74]. [c.54]


    В тех случаях, когда скорости гетерогенных химических реакций, проводимых на твердых катализаторах, лимитируются диффузией реагируюищх веществ к зоне реакции, часто оказывается целесообразным применять тонко измельченные катализаторы для ускорения внутренней диффузии и создавать интенсивное перемешивание в зоне реакции с целью увеличения скорости внешней диффузии. Для систем жидкость — жидкость скорость реакции может лимитироваться диффузией молекул из объема к поверхности раздела фаз и через пограничный слой. Для интенсификации процесса в системах жидкость — жидкость увеличивают поверхность фазового контакта реагирующих веществ путем увеличения их степени дисперсности и интенсивного перемешивания. [c.273]

    В связи с этим основное внимание обращено на случаи, когда фаза 1 является газообразной, однако будут рассмотрены и некоторые случаи твердых фаз (разделы 4.4, 5.4 и 10.3). Системы жидкость— жидкость (раздел 15.2) могут быть рассмотрены либо по аналогии с системами газ — жидкость, либо как аналоги системы жидкость —твердое тело, в зависимости от соотношения вязкостей фаз 1 и 2. [c.14]

    Из исследований [46] следует, что в системе жидкость — жидкость средний диаметр капель будет степенной функцией критерия Вебера  [c.450]

    При высоких скоростях истечения капли начинают коалесцировать в непосредственной близости от сопла и при дальнейшем увеличении расхода из сопла начинает вытекать сплошная струя жидкости, которая вследствие возникающих на ее поверхности возмущений дробится на капли. Переход к струйному истечению в системах жидкость—жидкость и жидкость—газ более ярко выражен, чем в системах газ—жидкость и происходит при вполне определенной скорости истечения. Для жидкостей с нормальной вязкостью эту скорость можно определить из соотношения, полученного в работе [89]  [c.57]

Рис. 2.8. Сравнение экспериментальных кривых захлебывания, полученных на системах жидкость-жидкость [163, 1661, с рассчитанными с помощью функций Рис. 2.8. <a href="/info/579302">Сравнение экспериментальных</a> <a href="/info/902314">кривых захлебывания</a>, полученных на системах жидкость-жидкость [163, 1661, с рассчитанными с помощью функций
    Очевидно, что и сам объем фаз и их соотношение в условиях проведения реакции отличаются от таковых, рассчитанных по подачам или загрузкам реагентов. Поэтому надо уметь их определять. Проще всего это было бы осуществлять визуально, однако так удается делать достаточно редко, при работе без давлений, да и то в основном на системе жидкость — жидкость. Приходится искать другие пути. Одним из них является постановка специальных исследований по определению изменения объема фаз в ходе реакции в условиях равновесия, но при отсутствии взаимодействия. Однако такие исследования даже более сложны, чем изучение кинетики. Кроме того, исключить взаимодействие, сохранив полностью условия равновесия, можно только в гетерогенно-каталитических реакциях при постановке опытов без катализатора. Вследствие этого приходится либо расчетным путем определять объем фаз, исходя из молекулярных объемов их компонентов (часто тоже расчетных) и из постулата аддитивности этих объемов в растворе, либо ориентировочно оценивать при помощи метки. Последний прием заключается в том,что в одну из фаз дается инертная метка, не влияющая на ход реакции, например бензол, полихлорид бензола и т. н., в зависимости от реакции. Определяя содержание метки в каждой пробе и зная общее количество метки, можно рассчитать объем фазы. Можно давать метку и в газовую фазу в виде гелия или аргона. Однако при давлениях — 100 кгс/см и выше растворимость этих газов довольно заметна даже для повышенных температур, что вносит ошибку в расчеты. Все же газовая метка удобнее, поскольку в ряде случаев отбор газовой пробы удается осуществить из работающего аппарата установкой в нем специальных отбойников. [c.72]


    Когда какой-либо компонент находится одновременно в двух контактирующих фазах, концентрация его стремится к выравниванию. Наибольшая разность концентраций достигается при противотоке. Таким образом можно проводить многие единичные процессы, например выщелачивание твердых тел, экстрагирование масел из семян или экстракцию в системе жидкость — жидкость, сорбцию газов, смягчение воды, обжиг руд, промывку осадков и т. д. [c.357]

    Спиральные теплообменники различных конструкций применяются для системы жидкость-жидкость и жидкость-пар в качестве конденсаторов, нагревателей и испарителей, для охлаждения и нагревания парогазовых смесей. Конструкция спирального теплообменника представляет собой две ленты, соединенные в середине перегородкой (керном) и навитые вокруг этой перегородки так, что образуется два спиральных канала для рабочи сред, между которыми передается тепло. Каждый канал присоединяется к штуцеру в центре и на периферии. [c.196]

    Экспериментальному изучению массообмена в системах жидкость -жидкость в случае лимитирующего сопротивления сплошной фазы посвящено большое количество экспериментальных исследований [257, 301, 302]. При отсутствии ПАВ массообмен в капли удовлетворительно описывается уравнением Буссинеска — Хигби (4.16) в интервале 10 < [c.203]

    ФИЗИЧЕСКАЯ МАССОПЕРЕДАЧА В СИСТЕМАХ ЖИДКОСТЬ — ЖИДКОСТЬ И ЖИДКОСТЬ — ГАЗ [c.194]

    При накоплении на поверхности раздела фаз в системе жидкость-жидкость посторонних примесей взвешенный слой капель может разрушаться. Для того чтобы предотвратить этот процесс в работе [170] предложена распылительная колонна специальной конструкции с расширяющейся верхней частью. В такой колонне увеличение скорости коалесценции на поверхности раздела приводит к понижению этой поверхности в конической части колонны, что в свою очередь уменьшает площадь поверхности раздела и восстанавливает скорость коалесценции, не давая возможности плотному слою разрушаться. [c.99]

    При некоторых условиях (повышенное давление, небольшой, но не менее 100 мкм размер частиц, определенный интервал концентраций) идеальные течения имеют место в системах твердые частицы - газ. Очень часто идеальные течения наблюдаются в системах жидкость-жидкость. Это связано с относительно небольшой скоростью движения капель, а также с их способностью распадаться при достижении некоторого критического размера, так что коалесценция, всегда присутствующая [c.86]

    Анализ процессов адсорбции с неподвижным или движущимся адсорбентом упрощается, если течение происходит настолько медленно, что во всех точках колонны достигается равновесие. Это, нообщс говоря, невозможно в дифференциальных процессах разделения, например при экстракции в системе жидкость — жидкость, абсорбции или перегонке. Когда скорость течения очень мала, наиболее эффективными оказываются адсорбционные методы, а эти методы становятся неэффективными. Интересно, что при проведении процесса в равновесных условиях рабочая линия совпадает с кривой равновесия. [c.154]

    Нисходящее движение твердых частиц во взвешенном состоянии наблюдается в вертикальных трубах (стояках), предназначенных для транспортировки твердого материала из одной емкости в другую, расположенную ниже первой [157, 158]. В системах жидкость—жидкость режим движения капель во взвешенном слое считается достаточно перспективным как для проведения процессов теплообмена в колонных теплообменниках прямого контакта, предназначенных для опреснения морской воды [159, 160], так и для процессов массообмена в распылительных экстракционных колоннах [161, 162]. [c.95]

    При движении газовых пузырей вероятность их коагуляции и дробления больше, чем в системах жидкость — жидкость. Кроме того, сопоставление массообмена в единичные пузыри и пузыри в стесненном потоке сопряжено со значительными экспериментальными трудностями из-за концевых эффектов на входе и выходе из колонны. Концевые эффекты для пузырей значительно больше, чем для капель. В литературе отсутствуют экспериментальные данные по сопоставлению массообмена в единичные пузыри и в стесненном потоке. [c.209]

    Емкостные реакционные аппараты применяют для процессов, где основой является жидкая фаза (системы жидкость — жидкость , жидкость — газ , жидкость — твердое тело ). Они, как правило, имеют перемешивающее устройство. Емкостные аппараты с мешалками используют не только как химические реакторы, но и для различных физико-химических процессов — получения эмульсий, растворения, смешения жидких компонентов и др. [c.223]

    Рассмотрим ограничения, накладываемые на выполнение формулы аддитивности, более подробно. Выполнение условия равновесия (4.5) на границе раздела фаз у большинства исследователей не вызьшает сомнения, поскольку процессы, протекающие на поверхности раздела фаз при физической абсорбции и экстракции — сольватация, десольватация, изомеризация и т. п., имеют скорости, значительно превышающие скорость массообмена. Однако в ряде работ по массообмену в аппаратах с плоской границей раздела фаз и с механическим перемешиванием в каждой из фаз авторы обнаружили отклонение от формулы аддитивности, обусловленное, как они предположили, поверхностным сопротивлением. В работе [221] приведен критический обзор основньгх исследований, в которых, по мнению авторов, было обнаружено поверхностное сопротивление в системах жидкость - жидкость. В этих работах частные коэффициенты массоотдачи определялись косвенным методом с погрешностью, большей чем отклонение от формулы аддитивности. Кроме того, в некоторых работах обнаружены методические ошибки. Для проверки формулы аддитивности требуются более точные методы определения частных коэффициентов массоотдачи (см. раздел 4.4). Поверхностное сопротивление массотеплообмена мало изучено. Одним из возможных механизмов является экранирование поверхности поверхностно-активными веществами (ПАВ) [222-224]. К обсуждению роли поверхностного сопротивления мы будем возвращаться в последующем изложении. [c.171]


    Циркуляцией внутри капли можно пренебречь в случае, когда отношение вязкостей дисперсной и сплошной фаз 1Л =11д/11с 1. Это имеет место для вязких капель в системе жидкость-жидкость и для капель обычной вязкости, обтекаемых газовым потоком. Для систем жидкость-жидкость при малых значениях ц циркуляцию необходимо учитьшать. [c.299]

    Для системы жидкость—жидкость и газ-жидкость в настоящее время, к сожалению, невозможно указать хорошо обоснованную корреляцию, которая бы одинаково хорошо описывала экспериментальные данные во всех практически важных диапазонах изменения параметров, [c.109]

    Первоначально МФК проводился исключительно с использованием водной и органической фаз. Эту методику некоторые авторы называют МФК в системе жидкость/жидкость . Как упоминалось в предыдущих разделах, часто происходит соэкст-ракция некоторого количества гидратной воды, которая может мещать желаемой реакции, подавляя ее и/или изменяя ее направление. Поэтому можно было предполагать, что в таких случаях следовало бы отказаться от использования воды и проводить МФК с твердыми солями. Подходящим примером является генерирование дихлоркарбена из трихлорацетата натрия — реакция, проводящаяся обычно в абсолютированном диметокси-этане (стоимость которого высока)  [c.41]

    Аддукты образуются в системе жидкость — жидкость (растворы мочевины — жидкий углеводород или его раствор) или жидкость — твердое тело (жидкий углеводород — твердая мочевина) в присутствии небольшого количества растворителя (метанола, ацетона, других кетонов). [c.78]

    Рис. п.2. Графическое решение уравнений (2.115) - (2.117) для определения гидравлических характеристик в системах жидкость - жидкость и газ - жидкость [c.313]

    Фракционирование в системе жидкость—жидкость [c.58]

    Значения констант фазовых равновесий для большого количества систем приведены в многочисленных справочниках но равновесию в системах жидкость — жидкость и жидкость — газ [1 — 7]. Однако при разработке реакторных узлов справочных материалов, как правило, бывает недостаточно и возникает необходимость в экспериментальном определении констант фазовых равновесий. Если, как уже отмечалось выше, в общем случае подобные определения и не вызывают трудностей, то применительно к реакционноспособным системам экспериментальное определение констант фазовых равновесий часто превращается в неразрешимую задачу. [c.82]

    В нефтепереработке распространен в основном процесс экстракции в системе жидкость — жидкость, который будет рассмотрен ниже. [c.225]

    Обзор экспериментальных данных по массо- и теплообмену при лимитирующем сопротивлении дисперсной фазы в системах жидкость — жидкость приведен в работе [256] и книге [257]. Результаты сопоставления экспериментальных данных по зависимости среднего по времени значения критерия Шервуда от критерия Фурье с расчетными величинами представлены на рис. 4.5. Кривая 1 соответствует расчету по уравнению Кронига, Бринка (4.53). Заштрихованная область - экспериментальные данные для капель при изменении критерия Рейнольдса в диапазоне 50<Ке<200. Для исследованных систем в приведенном диапазоне Ке форма капель близка к сферической. Эксперименты проводились как с единичными каплями, так и в распылительной колонне при задержке дисперсной фазы до 18 %. Кривая 2 представляет зависимость степени извлечения С от критерия Фурье. Как следует из приведенного сопоста-190 [c.190]

    Прежде чем перейти к следующему разделу, следует еще остановиться на тех возможностях, которые открывает использование газожидкостной хроматографии. Метод газожидкостной хроматографии широко применяется для изучения термодинамических свойств растворов и решения конкретных практических задач, связанных с выбором растворителей. Однако использование этого метода позволяет пе только подбирать наиболее эффективные растворители, но и определять значения коэффициентов распределения [37]. Для изучения равновесного распределения в системе жидкость — жидкость используется также тонкослойная хроматография [38]. [c.96]

    Как следует из гл. 1, для реакций с наличием двух и более фаз в потоке, т. е. гетерогенных, необходимо изучать кинетику в условиях сильного перемешивания, исключающего влияние на процесс диффузии компонентов реакции между фазами. Это относится и к системам жидкость — жидкость, и к системам жидкость — газ. Однако в аппаратурном отношении здесь имеются некоторые различия, также как и для гетерогенно-каталитических реакций с обоими типами потоков. [c.67]

    ГОДНЫ только краун-эфиры. Межфазный катализ в системе жидкость/жидкость с водным раствором КМПО4 противопоставлялся методике, используемой в системе твердая фаза/жидкость. Считалось, что только в первой методике можно применять как ониевые соли, так и краун-эфиры. Однако уже с помощью простой качественной пробы в пробирке можно показать, что, например, аликват 336 и твердый КМПО4 немедленно образуют окрашенный бензольный раствор даже более интенсивного цвета, чем в случае пары дибензо-18-краун-6/КМп04. Таким образом, принимая во внимание высокую стоимость краун-эфиров, использование четвертичных аммониевых солей в качестве катализаторов более приемлемо независимо от того, применяют ли окислитель в форме твердой фазы или в виде водного раствора. Вместо этих катализаторов в обеих системах можно использовать полиэтиленгликоль [1177]. [c.382]

    Условия реакции. Ароматические углеводороды можно окислять кислородом или воздухом в газовой фазе в присутствии катализаторов (гетерогенный или гомогенный катализ) и без них в системе газ — жидкость — тйердая фаза на катализаторе и с агентами окисления (HNOз, хромовая кислота, бихроматы, перманганаты) в гомогенной жидкой фазе в системах жидкость—жидкость и жидкость—твердая фаза. В промышленности чаще всего используют окисление в газовой фазе на твердом катализаторе (гетерогенный катализ). [c.170]

    КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЖИДКОСТЬ - ЖИДКОСТЬ [c.87]

    Величина -ф в системах жидкость—жидкость и особенно в системе жидкость—газ является функцией температуры (см. раздел 5.2). В системе жидкость— жидкость зависимость эта выражается формулой Нернста [c.179]

    В нефтепереработке и некоторых химических хгроизводствах получили широкое ярименоппо процессы экстракции в системах жидкость — жидкость, в частности для селоктиипо очистки масел. Ограничимся рассмотрением этих систем. [c.252]

    Качественное рассмотрение, проведенное Дильманом [55, 67], приводит к выводу, что в системах жидкость — жидкость п = 23. Ддя установления этого закона необходимы надежные экспериментальные данные о зависимости коэффициента массопередачн от числа Шмидта. Из имеющихся в литературе данных по массообмену в системах жидкость — пар [68], жидкость — жидкость [69] и жидкость — газ [70, 71] следует, что в указанных системах й 2. [c.183]

    Образование капель. В процессе образования капель, как и в процессе образования пузырей, можно вьщелить три основных режима , зазистатический, динамический и струйный. Вследствие того, что плотность жидкости значительно превьппает плотность газа, переход в струйный режим при диспергировании жидкостей происходит при значительно меньших скоростях истечения (0,2-0,4 м/с), чем при диспергировании газа. В связи с этим струйный режим истечения в промышленных аппаратах с системами жидкость—жидкость является [c.55]

    Зависимость т=т(ц ) получена авторами [134] обработкой результатов собсгвешплх экспериментальных исследований, проведенных на четырнадцати системах жидкость-жидкость. Физические свойства использованных жидкостей вары1ровались в достаточно ышроких пределах Ю Па с  [c.83]

    В настоящее время имеется значительное количество монографий и учебных пособий, посвященных физико-химическим основам расчета химических реакторов и их математическому моделированию. Однако вопросы расчета реакторов для жидкофазных процессов освещены в них или очень кратко или вовсе не затронуты. В первую очередь это относится к гетерогенным реакторам для проведения реакци в двухфазных системах жидкость — жидкость или жидкость — газ, а также в трехфазных системах газ жидкость — твердый катализатор. Между тем расчет подобных реакторов весьма специфичен и в большинстве случаев существенно отличается от расчета апнаратов для проведения гомогенных процессов. [c.3]

    При капельном истечении в системах жидкость - жидкость время формирования капель может бьггь достаточно большим. В этом случае концевой эффект на входе дисперсной фазы будет существенно больше концевого эффекта на границе раздела фаз. В связи с этим основные работы по изучению концевого эффекта на входе дисперсной фазы посвящены исследованию массообмена при образовании капель [328-339]. [c.211]

    Система уравнений (7.1)—(7.2) предполагает, что реакции протекают в сплошной фазе, хотя реакционной принципиально может быть и дисперсная фаза. Реже встречаются случаи, когда реакция протекает в обеих фазах. В реакционных системах жидкость — газ реакция обычно протекает в жидкой фазе. В системах жидкость — жидкость различить реакционную и транспортную фазы обычно не составляет труда. Как показал Скривен [1], в общем случае реакция протекает в той фазе, где реагент более разбавлен и медленнее диффундирует. Специальные методы определения реакционной фазы разработаны Абрамзоном [2—5]. [c.113]

    Рабочая угловая скорость должна быть не более 0,7о)нр для аппаратов, работающих с системами жидкость — жидкость жи, кос1ь — твердое тело , а для систем жидкость — газ —не более 0,6сокр для всех типов мешалок, кроме лопастных, и 0,4о)ьр для лопастных мешалок. Для двухлопастной мешалки, кроме того, не допускается работа в интервале (0,454-0,55)о)кр. [c.241]

    Реже других рассматриваются гетерогенные и трехфазные гете-рохенно-каталитические реакторы. Аппараты этих типов в общей номенклатуре химических реакторов встречаются достаточно часто. Укажем, например, на процессы гидроформилирования [16—18], гпдродесульфнрования [19], жидкофазного окисления [20, 21], жидкофазного гидрирования [22, 23], синтеза многоатомных спиртов [24, 25], синтеза изопрена [26, 27]. Список подобных процессов можно было бы значительно расширить. Однако в учебниках и монографиях Методам расчета реакторов для проведения реакций в двухфазных системах жидкость — жидкость или жидкость — газ и в трехфазных системах газ — жидкость — твердое тело уделяется очень мало внимания. [c.11]

    Для исследования реакций в системах жидкость — жидкость и жидкость — газ без твердого катализатора хорошо зарекомендовала себя ампульная методика, которая заключается в том, что ряд ампул помещают в общий термостат и затем ампулы вынимают последовательно через заданные интервалы времени, быстро охлаждают и содержимое их анализируют. Когда в реакции участвует газ, то перед анализом его переводят, если это надо, в измерительную емкость при помощи ртутного насоса Таплера. При работе под давлением предпочтительнее иметь дело с металлическими ампулами, которые фактически представляют собой микроавтоклавы, хотя имеются конструкции стеклянных ампул до давления 100 кгс/см [7]. [c.67]

    В ряде случаев можно, видимо, использовать для целей определения границ кинетической области в системах жидкость —жидкость прибор, аналогичный предложенному Данквертсом [И] для исследования процессов адсорбции (рис. 4.7). Прибор, точнее реактор, представляет собою цилиндр, разделенный на две части решеткой-ус-иокоителем с большой долей просветов. Выше и ниже решетки вращаются лопасти мешалки. В реакторе определяются, как обычно, скорости превращений в зависимости от числа оборотов мешалок. Здесь, в отличие от обычных аппаратов, поверхность раздела фаз строго определена, граница последних совпадает с уровнем решетки. Поэтому, рассчитав критерии Рейнольдса и Нуссельта для обеих мешалок, можно точно указать гидродинамическую границу перехода в кинетическую область. Полученные результаты затем можно в нринцине перенести и на другие аппараты. Такой прием хорош [c.74]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы жидкость жидкость: [c.166]    [c.415]    [c.42]    [c.112]    [c.114]    [c.328]   
Смотреть главы в:

Перемешивание и аппараты с мешалками -> Системы жидкость жидкость

Перемешивание и аппараты с мешалками -> Системы жидкость жидкость

Теоретические основы типовых процессов химической технологии -> Системы жидкость жидкость

Введение в технологию основного органического синтеза -> Системы жидкость жидкость

Перемешивание и аппараты с мешалками -> Системы жидкость жидкость

Перемешивание и аппараты с мешалками -> Системы жидкость жидкость


Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.0 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматическое регулирование параметров реакторов для процессов в гетерогенной системе газ — жидкость

Агрессивные жидкости и обеспечение коррозионной стойкости систем трубопроводного транспорта

Адсорбционно-связанная жидкость в коллоидных системах

Адсорбция равновесие в системе газ жидкость твердое тело

Аммонизация кислот в системе газ — жидкость

Аналогия с системами газ—капельная жидкость

Аналогия с системами газ—капельная жидкость скорость движения одного пузыря относительно другого

Аналогия с системами газ—капельная жидкость скорость при движении с поршнеобразованием

Аналогия с системами газ—капельная жидкость трубка отверстие в псевдоожиженных слоях

Аппарат в системах жидкость—твердое

Аппарат для системы твердое тело—жидкость—газ

Аппаратура для многоступенчатой экстракции в системе жидкость -жидкость

Аргон системы пар жидкость

Ассортимент рабочих жидкостей для гидравлических систем

Багров, Л. Л. Добросердов. Исследование равновесия между жидкостью и паром многокомпонентной системы ацетальдегид — метилацетат — метанол — вода — ацетат натрия

Бекназаров, И. Ф. Голубев. Экспериментальные исследования диффузии о системах сжатый газ — жидкость. Сообщение

Бинарные системы жидкость — пар

Бинарные системы состава пара от состава жидкости

В статье представлены экспериментальные данные по равновесию жидкость—пар в системах изомасляный альдегид метилэтилкетон при

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА НАСОСНО-АККУМУЛЯТОРНЫХ СТАНЦИЙ Устройства для приготовления рабочей жидкости

Вакуумные системы в масс-спектрометра жидкостей

Влияние загрязненности рабочих жидкостей на работу гидравлических систем

Влияние температуры и гидравлического давления на показатели набухания глин и величину Рт системы глина — жидкость

Влияние физико-химических свойств жидкости на структуру порового пространства системы пористая среда—насыщающая жидкость

Влияние химических реагентов на показатели набухания глин, величину структурно-адсорбционных деформаций Д V и предельное напряжение сдвига системы глина — жидкость Набухание глин в растворах защитных коллоидов

Водород системы пар жидкость

Водородные связи и расчет равновесия в системах жидкость жидкость

Время перемешивания в системах жидкость—жидкост

Высота, эквивалентная теоретической уравнение для системы газ жидкость

Вязкость рабочих жидкостей для гидравлических систем

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ СИСТЕМ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТИ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ СИСТЕМ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТИ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ БЕЗНАСОСНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТИ СО СТРУЙНЫМ НАСОСОМ

ГЛА ВА з Образование пузырей в псевдоожиженных системах Аналогия с системами газ — капельная жидкость

Газоотводная система резервуаров для легкоиспаряющихся жидкостей

Гелий системы пар жидкость

Гетерогенные процессы Процессы в системе газ — жидкость (Г — Ж)

Гиббса правило фаз в системах жидкость-жидкость

Гидравлические системы подачи жидкости

Гидравлические схемы систем перекачки жидкости с центробежным насосом (ЦБН)

Гидразин вода система равновесие жидкость

Гидродинамика систем жидкость—жидкость

Гиршфельдера, уравнение отношение коэффициентов диффузии в системе газ жидкость

Глава двадцатая Другие бинарные системы 20,1. Ограниченно смешивающиеся жидкости

Графики равновесия пар — жидкость двухкомпонентных идеальных систем

Графическое изображение равновесий жидкость — пар в бинарных системах

Д Е РЖ АННЕ Кутьин А. М. Равновесие жидкость—пар для систем, образованных сложными молекулами

Давление насыщенного пара в системах из взаимно нерастворимых жидкостей. Перегонка с водяным паром

Давление пара в системе из двух несмешивающихся жидкостей

Давление паров в системе из двух несмешивающихся жидкостей

Данные о равновесии между жидкостью и паром в бинарных системах

Данные о равновесии между жидкостью и паром в многокомпонентных системах

Данные о равновесии между жидкостью и паром в трехкомпонентных системах

Двухкомпонентные системы жидкостей

Двухкомпонентные системы с ограниченной растворимостью в жидком состоянии и полной нерастворимостью в твердом состоянии (система фенол — вода) Изучение взаимной растворимости жидкостей

Двухкомпонентные системы твердое тело — жидкость

Двухфазно равновесие между жидкостью и твердым раствором в тройной системе

Двухфазные системы газ—жидкость

Двухфазные системы жидкость—жидкость

Двухфазный поток. Системы газ — жидкость

Двухфазный поток. Системы жидкость — жидкость

Действие магнитного поля на неподвижную систему и на поток жидкости

Диаграмма равновесия жидкость пар в двой, ных и тройных системах

Диаграмма равновесия жидкость — пар в системе координат температура— состав

Диаграммы двойной системы, твердое тело—жидкость

Диаграммы равновесия жидкость — пар в бинарных системах Законы Коновалова. Фракционная перегонка

Диаграммы равновесия жидкость—пар в бинарных системах Первый закон Коновалова. Фракционная перегонка

Дистилляция Равновесие системы жидкость — пар

Единая система защиты от коррозии и старения Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

Ефремова, Е. С. Соколова. Пограничные кривые равновесия жидкость — газ вблизи критической точки растворителя. Система

Ефремоваt Р. О. Пряникова. Равновесие жидкость—газ в системе меламин—аммиак

Жидкие системы из газа и жидкости

Жидкости диаграмма растворимости системы анилин вода

Жидкости для гидравлических систем

Жидкости для гидравлических систем летательных аппаратов

Жидкости для гидравлических систем самолетов

Жидкости для гидравлических тормозных систем автомобилей

Жидкости для систем охлаждения

Жидкости для систем охлаждения двигателей

Жидкости технические для гидравлических систем

Жидкости, введение в систему

Жидкости, неполярные системы -пар

Жидкость пар равновесие в однокомпонентных система

Жидкость пар равновесие в тройных системах

Жидкость-пар равновесие двухкомпонентные в системе анилин-вода

Жидкость-пар равновесие двухкомпонентные в системе толуол октан

Жидкость-пар, равновесие, двухкомпонентные системы

Жидкость-пар, равновесие, двухкомпонентные системы в системе метанол-бензол

Жидкость-пар, равновесие, двухкомпонентные системы пример

Зависимость адсорбции в системе жидкость — жидкость от строения молекулы ПАВ

Загрязненность, рабочих жидкостей для гидравлических систем

Закрытая кювета с системой стока жидкости

Измерение коэффициентов распределения в системе жидкость — газ

Изобарические кривые равновесия пар — жидкость в частично растворимых системах

Изучение взаимной растворимости жидкостей в двухкомпонентной системе

Изучение взаимной растворимости жидкостей в трехкомпонентной системе

Индекс вязкости рабочих жидкостей для гидравлических систем

Испытание на коррозию рабочих жидкостей для гидравлических систем

Исследование кинетики массопередачи на системе пар(газ) - жидкость

Исследование равновесия жидкость — жидкость в двухкомпонентной системе с ограниченной растворимостью жидкостей

Исследование равновесия жидкость — жидкость в трехкомпонентной системе с одной областью расслоения

Исследование равновесия жидкость — пар в бинарных системах, образованных фтористоводородной кислотой с микропримесями некоторых элементов, с помощью радиоактивных изотопов Куманева, Г. Г. Виноградов

Исследование равновесия между жидкостью и паром в системах, образованных компонентами с ограниченной взаимной растворимостью

Исследование равновесия пар — жидкий раствор в бинарных системах с неограниченной взаимной растворимостью жидкостей

Исследование фазового равновесия жидкость-пар некоторых бинарных систем в области микроконцентрации одного из компоненБлюм, Г. А. Куманева

К термодинамике равновесия жидкость — пар и процессов открытого испарения в системах с химическими реакциями

Кинетика массообменных процессов в системах газ — твердая фаза, жидкость — твердая фаза (сушка, адсорбция, ионообмен, экстрагирование, кристаллизация) Бутков, Л. К. Маринин, Э. П. Павлов, А. И. Плановский. Изучение процесса истечения турбулентной газовой струи в псевдоожиженный слой зернистого материала

Кинетика массопередачи в системе газ — жидкость

Кислород системы пар жидкость

Классификация рабочих жидкостей для гидравлических систем

Клаузинга в системах жидкость пар

Коалесценция в системах жидкость жидкость

Количественные методы проверки термодинамической согласованности данных о равновесии между жидкостью и паром в многокомпонентных системах

Колонны с ситчатыми тарелками для систем жидкость—жидкость

Константа системе. жидкость—твердое

Концентрирование примесей в системе жидкость (раствор) — твердое вещество

Концентрирование примесей в системе жидкость — газ

Концентрирование примесей в системе жидкость — жидкость

Концентрирование примесей в системе твердое вещество — жидкость

Корольков, Л. А. Осипов. Расчет массообменных аппаратов со стационарным слоем сорбента в системах твердое тело — жидкость (газ)

Коротков, А. М. Николаев. Кинетика процесса экстрагирования в системе твердое тело — жидкость в поле механических колебаний

Краткий обзор исследований равновесия жидкость—пар в системах, состоящих из кислорода, аргона и азота

Криптон системы пар жидкость

Кристаллическое равновесие системе полимер низкомолекулярная жидкость

Критическое состояние и метастабильные состояния системы жидкость — пар

Кричевский, Н. Е. Хазанова, Л. Р. Липшиц. Равновесие жидкость — пар в критической области расслаивания жидких систем

Крюков А. С., Марховская Ж. В., Габриелова И. С, Кива В. Н Исследование и математическое описание равновесия жидкость — пар и бинарных составляющих системы бензальдегид — фенолы — нафталин при давлении 13,3 кПа (100 мм рт. ст

Ксенон системы пар жидкость

Кузнецов, Ф. Д. Касимов, М. Ф. П у ш л е н к о в, Г. М. А нд р е е в. Кинетика восстановительной реэкстракции плутония в системе трибутилфосфат—азотная кислота—железо (II) при перемешивании жидкостей в центробежном поле

Л. А. Серафимов. Фазовое равновесие жидкость — пар в системе метанол — пропанол — пропилацетат

Лебедева, В. П. Грохольская. Фазовые равновесия жидкость — газ в системе циклогексанол — азот

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ПО СИСТЕМАМ ПРОТЯЖЕННЫХ КАНАЛОВ С ОТКРЫТЫМ РУСЛОМ И РЕКАМ Постановка задачи

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИДРОДИНАМИКИ И КИНЕТИКИ МАССОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПАР - ЖИДКОСТЬ

Марке ль. Равновесие жидкость—пар в системе

Маркировка рабочих жидкостей для гидравлических систем

Массообмеиные процессы в системах газ — жидкость и жидкость— жидкость

Массообмен в системах газ—жидкость

Массообмен в системах жидкость—жидкость

Массообмен в системах твердое тело—жидкость

Массообмен в системе газ—жидкость при механическом перемешивании

Массоотдача в системе жидкость — твердое тело, осложненная химической реакцией

Массопередача в системах газ жидкост

Массопередача в системах жидкость - пар (газ) и жидкость - жидкость

Массопередача в системе жидкость — жидкость

Межфазный катализ в системе жидкость жидкость

Мениск жидкости в простых системах

Метан системы пар жидкость

Методика исследования фазовых равновесий при высоких давлениях Система жидкость—газ

Методы проверки и корреляции равновесий жидкость — пар в бинарных системах

Методы расчета равновесия между жидкостью и паром в бинарных системах

Методы расчета равновесия между жидкостью и паром в многокомпонентных системах

Механизм переноса тепла в движущейся жидкости Система основных уравнений

Механические рабочих жидкостях для гидравлических систем

Михеева Процессы промышленной экстракции в системах жидкость — жидкость Применение методов математического моделирования для анализа структуры потоков и оценки гидродинамической обстановки в экстракторах. Выбор типа модели

Многократное фракционное экстрагирование (система-жидкость — жидкость)

Моделирование процессов в системе газ жидкость жидкость

Моделирование процессов в системе газ жидкость твердое

Мощность в системах газ—жидкость

Недостатки систем с отделителем жидкости

Некаталитические реакции и процессы в системе жидкость — твердое вещество

Некоторые данные по конструированию ситчатых колонн для систем газ-жидкость и пар-жидкость

Некоторые особенности систем жидкость — жидкость

Некоторые рабочие системы газ-жидкость для разделения изотопов методом химического изотопного обмена

Некоторые сведения из теории равновесия между жидкостью и паром в бинарных и тройных системах

Нервная система спинномозговая жидкость

Никифорова И. И., Бобылев Б. Н., Карпачева Л. Л. Фазовое равновесие жидкость—пар в системах, образованных продуктами синтеза окиси пропилена эпоксидироваиием пропилена гидроперекисью изопропилбензола

О классификации диаграмм равновесия жидкость — пар в многокомпонентных системах

О расположении линий равновесия систем жидкость — пар, твердое тело — пар

ОГЛАВЛЕ НИЕ Жидкости для систем охлаждения (гамма охлаждающих жидкостей едина для брендов

ОГЛАВЛЕНИЕ i Ликвация или образование взаимонесмешивающихся жидкостей в силикатных системах

ОГЛАВЛЕНИЕ i Равновесные соотношения и основные статические параметры процессов массопередачи Равновесные соотношения в системах газ-жидкость и пар- j жидкость

Образование газовых дисперсных систем в полимерных жидкостях

Общие сведения о системах жидкость — твердое тело

Общие сведения по равновесию в системах газ—жидкость

Однократное испарение и конденсации в системах частично растворимых жидкостей

Окись системы пар—жидкость

Определение коэффициента распределения и коэффициента активности системы пар — жидкость на полярных и неполярных жидких фазах

Определение коэффициентов массоотдачи в системе жидкость—жидкость

Определение коэффициентов массоотдачи в системе пар—жидкость

Определение предельного напряжения сдвига Рт систем глина — жидкость

Осветленная часть жидкости отводится через систему патрубков

Основные закономерности химических превращений в системе газ—жидкость

Основные положения современной теории устойчивости дисперсных систем Uf Коагуляция и флокуляция в промывочных жидкостях

Основные уравнения для расчетов коэффициента молекулярной диффузии в системе жидкость—жидкость

Особенности ректификации систем из частично растворимых жидкостей

Особенности фазового равновесия в бинарных системах типа жидкость — пар

Особенности химической реакции в системе газ—жидкость

Осреднение систем уравнений Стокса и Навье — Стокса. Вывод закона фильтрации жидкости в пористой среде (закон Дарси)

Островский С. В., Давыдов Н. А. Изучение и расчет равновесия жидкость — пар в системах, содержащих тетрафторид кремния

Отбор проб из закрытой системы газ — жидкость

Очистка рабочих жидкостей в гидравлических системах

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ Взаимодействие конструкции с жидкостью Свободные колебания ПЭД

Павлов а, В. А. М и т р о п о л ь с к а я, Е. С. Николаев, Мозжухин. Равновесие жидкость — пар в системе хлороформ — метанол— этанол

Павлова, Д. М. Попов. Расчет равновесия в многокомпонентных системах жидкость — пар по данным для двойных систем

Павлова, Л. Ю. Обухова, Е. С. Николаев, В. А. Митропольская, А. С. Мозжухин. Экспериментальное исследование и математическое моделирование равновесия жидкость — пар в системе ацетон — хлороформ — метанол — этанол

Перемешивание в системах газ—жидкость

Перемешивание в системах жидкость— жидкость

Перемешивание в системе жидкость—твердая фаза

Перемешивание жидких систем Методы перемешивания жидкостей

Пластификатор рабочих жидкостей для гидравлических систем

Плотность уравнение для системы жидкость пар

Поверхностное натяжение межфазовое в системе жидкость-жидкость

Поверхность межфазная в системах газ—жидкость

Поверхность межфазная в системах жидкость—жидкость

Полякова, Т. Г. Павленко, В. С. Тимофеев, J1. А. Серафимов. Фазовое равновесие жидкость-жидкость-пар в системе ацетон-винилацетат-вода при атмосферном давлении

Построение диаграммы состояния системы из двух жидкостей с неограниченной растворимостью

Построение диаграммы состояния системы из двух жидкостей с ограниченной растворимостью

Приборы для исследования равновесия мегкду жидкостью л паром в системах с ограниченной растворимостью компонентов

Приборы для исследования равновесия между жидкостью и паром в системах с ограниченной растворимостью компонентов

Приложение. Справочник по молекулярной диффузии в системах газ—жидкость и жидкость—жидкость

Применение экстракции в системе жидкость—жидкость. И Фазовое равновесие в конденсированных системах

Проверка данных о равновесии жидкость — пар в бинарных системах с химическим взаимодействием компонентов

Проверка данных о равновесии между жидкостью и паром в бинарных системах

Процессы в системе газ жидкость

Процессы в системе жидкость — твердое (Ж — Т)

Процессы растворения в системах жидкость—жидкость, газ— жидкость

Процессы растворения в системах твердое тело—жидкость

Процессы экстракции в системах жидкост ь— жидкость

Процессы экстракции в системах жидкость — жидкость

Процессы экстракции и растворения в системах твердое тело — жидкость

РЕАКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ГАЗ - ЖИДКОСТЬ (И. В. Доманскии)

РЕАКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЖИДКОСТЬ- ТВЕРДОЕ ТЕЛО (А.Н. Веригин)

Работа. Изучение равновесия жидкость — пар в двойных жидких системах

Рабочие жидкости для гидравлических систем

Рабочие жидкости для гидравлических систем свойства

Рабочие жидкости для гидравлических систем хранение

Равновесие в системах газ (пар) — жидкость и жидкость — жидкость

Равновесие в системах газ жидкость твердое

Равновесие в системах жидкость твердое вещество

Равновесие в системах полимер — две низкомолекулярные жидкости

Равновесие в системе жидкость жидкост

Равновесие в системе жидкость жидкость

Равновесие в системе жидкость — жидкость. Закон распределения

Равновесие в системе твердое тело — жидкость—пар

Равновесие двухфазных систем жидкость — твердое тело

Равновесие жидкость пар в системах

Равновесие жидкость пар в системе вода уксусная

Равновесие жидкость пар в системе муравьиная кислота—вода

Равновесие жидкость — газ в двойных системах с азеотропами. Р—Т—Л-Диаграмма

Равновесие жидкость — газ в двухкомпонентной системе Р—Т—JVi-Диаграмма

Равновесие жидкость — газ при высоких давлениях Масловская, С. М. Ходеева. Фазовые равновесия в системе гпетилси — нониловый спирт

Равновесие жидкость — жидкость в двухкомпонентных системах

Равновесие жидкость — пар в системе аргон—азот

Равновесие жидкость — пар в системе кислород — азот

Равновесие жидкость — пар в системе кислород — аргон

Равновесие жидкость — пар в трехкомпонентных системах

Равновесие жидкость — пар в тройной системе кислород — аргон — азот

Равновесие жидкость — твердая фаза в трехкомпонентных системах

Равновесие жидкость —пар для бинарных систем

Равновесие между жидкостью и паром в бинарных и тройных системах из кислорода, аргона и азота

Равновесие между жидкостью и паром в бинарных системах при атмосферном давлении

Равновесие между жидкостью и паром в бинарных системах при различном давлении

Равновесие между жидкостью и паром в многокомпонентных системах при атмосферном давлении (от табл

Равновесие между жидкостью и паром в многокомпонентных системах при различном давлении (от табл

Равновесие между жидкостью и паром в системах из кислорода, аргона и азота

Равновесие многокомпонентных двухфазных систем жидкость— Коэффициенты распределения легких углеводородов и константы равновесия некоторых двойных газовых смесей

Равновесие пар жидкость в многокомпонентных система

Равновесие пар — жидкость Классификация жидких двухкомпонентных систем

Равновесие пар — жидкость в идеальных системах

Равновесие системы частично растворимых жидкостей

Равновесие трехкомпонентных двухфазных систем жидкость—пар

Равновесий жидкость — жидкость в бинарных системах

Равновесия в системах с ограниченно растворимыми жидкостями

Равновесия жидкость — газ и кристаллы — газ (пар) в бинарных системах

Равновесия жидкость — жидкость в системах с ограниченной растворимостью жидкостей

Равновесия твердое тело—газ и жидкость—газ в однокомпонентной системе

Равновесные системы жидкость газ

Равновесные системы пар жидкость азота и кислорода

Равновесные соотношения в системах жидкость—жидкость

Равновесные соотношения в системах жидкость—жидкость Ч Основные понятия и определения

Равновесные соотношения и основные статические параметры процессов массопередачи Равновесные соотношения в системах газ — жидкость

Равновесные составы фаз Равновесие двухкомпонентных двухфазных систем жидкость— Равновесие двухкомпонентных двухфазных систем жидкость— твердое тело

Радиолиз жидкостей для гидравлических систем

Разностная схема для системы уравнений стационарного пограничного слоя в несжимаемой жидкости

Распределение потоков в системах газ—жидкость—твердое

Расслоение жидкости в двух двойных системах

Расслоение жидкости в одной из двойных систем

Растворение и экстрагирование в системе твердое тело—жидкость Растворение твердых частиц в жидкости

Растворы жидкостей в жидкостях. Системы с ограниченной растворимостью

Расчет равновесия жидкость — жидкость — пар в тройных системах по данным о зависимости общего давления или температуры кипения смесей от их состава

Расчет равновесия жидкость—пар в системах кислород—азот, кислород—аргон, аргон—азот и кислород—аргон—азот

Расчет равновесия между жидкостью и паром в бинарной системе по кривой открытого испарения

Расчет равновесия между жидкостью и паром в системах, компоненты которых вступают в химические реакции

Расчет реакторов для системы газ—жидкость

Реактор в системе гав жидкость

Реактор в системе газ жидкость твердое

Реактор в системе жидкость жидкость

Реакторы для проведения гетерогенных реакций в системе газ — жидкость

Реакторы для проведения гетерогенных реакций в системе жидкость — твердое тело

Реакторы для проведения некаталитических реакций в системе жидкость (газ) — твердое тело

Реакторы для проведения процессов в системе жидкость — твердое тело

Реакторы для проведения реакций в гетерогенных системах жидкость — жидкость и газ — жидкость

Реакции в системах жидкость — жидкость с одновременной экстракцией

Реакции в системе газ — жидкость

Реакции в системе жидкость — жидкость

Реакции гетерогенные в системах газ—жидкость

Реакции гетерогенные в системах жидкость—жидкость

Реакции гетерогенные в системах твердое тело жидкость

Реакции и процессы в системе жидкость — жидкость

Реакция газа с жидкостью в открытой (по газу) системе

Ребиндер Итоги исследования свойств граничных слоев жидкостей и их роль в устойчивости дисперсных систем

Регенерация смазочно-охлаждающих жидкостей и масел нз гидравлических систем

Регулирование и система сигнализации уровня жидкостей

Роль показателей набухания глинистых пород, величии ДF и Рт систем глина — жидкость в устойчивости стенок скваОбобщенный показатель устойчивости глинистых пород

Свободная энергия систем, содержащих жидкость

Свойства систем жидкость — газ

Свойства систем из двух несмешивающихся жидкостей

Седиментационный анализ суспензий в восходящем потоке жидкости с разделением системы на фракции

Сепарация паро(газо)жидкостных систем струями жидкости

Серафимов. Исследование и расчет фазовых равновесий жидкость—пар в системе метилацетат—метанол—пропанол

Система взаимная растворимость жидкостей

Система газ (жидкость)—твердое (не полностью реагирующее)

Система газ жидкость, условия равновесия

Система газ — твердое вещество (Г—Т) и газ — твердое вещество — жидкость (Г—Т—Ж)

Система жидкость твердое тело

Система жидкость-пар состояни

Система жидкость—жидкость, выбор системы

Система из жидкостей с ограниченной

Система из жидкостей с ограниченной взаимной растворимостью

Система кристаллизующийся полимер низкомолекулярная жидкость

Система несмешивающимися жидкостями

Система распределения жидкости клапанна

Система состоящая из химически определенной однородной жидкости

Система твердая фаза жидкость

Системы азотного дыхания для емкостей с горючими жидкостями

Системы газ жидкость

Системы газ жидкость

Системы газ жидкость азеотропная смесь

Системы газ жидкость дистиллят

Системы газ жидкость дистилляция

Системы газ жидкость испарение

Системы газ жидкость конденсация

Системы газ жидкость относительная летучесть

Системы газ жидкость перегонка

Системы газ жидкость точка кипения

Системы газ жидкость фазовая диаграмма

Системы жидкость в газе

Системы жидкость жидкость жидкостная экстракция

Системы жидкость жидкость константа распределения

Системы жидкость жидкость коэффициент распределения

Системы жидкость твердое тел

Системы жидкость — жидкость с несколькими областями расслоения

Системы жидкость — твердое тело и жидкость — жидкость

Системы жидкость — твердые частицы

Системы жидкость—жидкость, расчет равновесия

Системы из взаимно нерастворимых жидкостей

Системы из двух взаиморастворимых жидкостей и двух солей

Системы из двух ограниченно растворимых жидкостей

Системы из двух твердых веществ и жидкости

Системы из жидкостей с ограниченной растворимостью

Системы из трех взаиморастворимых жидкостей и одной соли

Системы из частично растворимых жидкостей

Системы непосредственного охлаждения с верхним расположением отделителя жидкости

Системы подачи жидкости в форсунки

Системы подачи смазочно-охлаждающих жидкостей металлорежущих станков

Системы полимер — низкомолекулярная жидкость

Системы с неограниченной взаимной растворимостью летучих жидкостей. Равновесия ж п. Законы М. И. Коновалова

Системы с неограниченной растворимостью. Давление пара над смесью неограниченно растворимых жидкостей

Системы с отделителем жидкости

Системы твердое вещество жидкость

Системы твердое вещество жидкость гидраты

Системы твердое вещество жидкость закон действующих масс

Системы твердое вещество жидкость кристаллизация

Системы твердое вещество жидкость насыщенный раствор

Системы твердое вещество жидкость равновесие осаждения

Системы твердое вещество жидкость растворение

Системы твердое вещество жидкость растворимость

Системы твердое вещество жидкость твердая фаза

Системы твердое неметаллическое тело - жидкость или гаа

Системы твердое тело — жидкость и газ — твердое тело — жидкость

Системы циркулирующих жидкосте

Системы, образованные тремя жидкостями

Ситчатые колонны для систем жидкость — жидкость

Скорость реакций в твердой фазе и в системах газ — жидкость

Состав равновесных фаз в системе жидкость—пар для многокомпонентных водно-спиртовых растворов

Состояние равновесия в системе жидкость

Способы проверки и исправления данных о равновесии между жидкостью и паром в бинарных системах

Способы проверки и исправления данных о равновесии между жидкостью и паром в тройных и многокомпонентных системах

Стабильность рабочих жидкостей для гидравлических систем

Строение простых жидкостей и периодическая система Менделеева

Схемы систем питания жидкостями

Твердое вещество — жидкость как равновесная система

Твердых шариков система как модель жидкости

Температура застывания рабочих жидкостей для гидравлических систем

Температура помутнения рабочих жидкостей для гидравлических систем

Теоретические для системы газ жидкость

Теория образования кристаллических зародышей в парах, жидкостях и твердых системах. В. Даннинг

Теплообмен системе газ-жидкость

Типы реакционных аппаратов Реакторы для проведения процессов в системе газ — жидкость

Транспортирование рабочих жидкостей для гидравлических систем

Трахтенберг. Дискретная система периодического дозирования жидкостей

Требования к чистоте. рабочих жидкостей для гидравлических систем

Третий компонент в системе из двух взаимно нерастворимых жидкостей. Закон распределения. Экстракция

Трехкомпонентные системы твердое тело — жидкость

Трубчатые электрофильтры. Пластинчатые электрофильтры Примеры Механическая обработка жидкостей Отстаивание Жидкие неоднородные системы

Туник Е.Е. Равновесие жидкость - пар в системах с реакцией этерификации

Углерода окись системы пар жидкость

Удельный вес систем пар—жидкость

Удельный объем, р—V — 7-данные Системы сребренных труб для воздушных 4.1.3. Термодинамические свойства жидкостей и охладителей

Упаковка рабочих жидкостей для гидравлических систем

Уравнение для расчета систем перекачки жидкости

Уравнения движения жидкости в различных системах координат

Фазовое в системах пар—жидкость

Фазовое равновесие в системах жидкость жидкость

Фазовые переходы в системах жидкость — газ

Фазовые равновесия, в системах жидкость газ

Физико-химические методы исследования Симонов, 3. М. Полуэктова, Р. Г. Юркова, Белоглазое а. Метод анализа тройных систем при получении фазовых равновесий жидкость — пар

Физико-химический анализ неоднородных систем. Равновесие жидкость—пар

Физическая массопередача в системах жидкость — жидкость н жидкость — газ

Фильтры для очистки рабочих жидкостей в гидравлических системах

Фонтанирование в системе газ жидкость

Фонтанирование в системе жидкость жидкость

Фонтанирование в системе жидкость твердое

Фридман, Т. Г. Романова. Равновесие между жидкостью и паром в системах, образованных компонентами смесей, получающихся при производстве хлоранилинов

Фролов, А. П. Карасева, М. А. Логинова. Равновесие жидкость — пар в системе этиловый спирт — н-бутиловый спирт — вода

ХЕННЕНБЕРГ, П.М.БИШ. М.ВИНЬ-АДЛЕР, А.ЗАНФЕЛЬД Неустойчивость поверхности раздела и продольные волны в системе жидкость — жидкость. Перевод В.Г.Маркова

Характеристика и моделирование процессов в системе газ (жидкость) — жидкость

Характеристика и моделирование процессов в системе газ (жидкость) — твердое

Характеристики двухфазных систем жидкость—пар

Характеристическое поглощение высокочастотной электромагнитной энергии жидкостью в системе с сеточным электродом

Химические реакции в системах, в которых существует взаимодействие между поверхностью раздела и частицами жидкости или газа

Химический изотопный обмен в системах газ-жидкость

Химическое равновесие в системах газ — жидкость

Хроматография в системе жидкость—жидкость

Хроматография в системе жидкость—твердое тело

Центробежные методы разделения систем жидкость — твердое тело

Циклиса установка для исследования системы жидкость—газ

Циркуляция аммиака в системе отделителем жидкости

Экспериментальные данные для систем газ — жидкость

Экспериментальные данные для систем жидкость — жидкость

Экспериментальные значения коэффициентов молекулярной диффузии в системе жидкость—жидкость

Экспериментальные методы определения коэффициентов молекулярной диффузии в системе жидкость—жидкость

Эксплуатация систем хранения и транспортирования криогенных жидкостей и газов

Экстрагирование в системах твердое тело — жидкость

Экстракционные аппараты для систем жидкость— жидкость

Экстракционные колонны для системы жидкость — жидкость

Экстракция в системе жидкость жидкость

Экстракция в системе твердое вещество — жидкость

Элементы и схемы систем питания жидкостями

Элементы системы непосредственного испарения с отделителем жидкости

детергентно-диспергирующи рабочих жидкостей для гидравлических систем

диаграмма вклейка системы пар жидкость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте