Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Генератор

    Коксование Генераторы Винклера [c.71]

    I — печь для получения перегретого пара 2 — холодильник з — реактор пиролиза 4 — генератор пара (525—675 °С)  [c.33]

    Основным источником получения смеси СО и Нг является водяной газ, получаемый газификацией кокса в генераторах водяного газа. Так как он содержит окись углерода и водород в отношении примерно 1 1, а для синтеза требуется смесь с отнои]ением 1 2, то необходимо к газу добавить водород. Последний может быть получен различными способами. [c.75]


    Какой должна быть производительность завода ио производству аммиака, если цех по получению водорода имеет 15 генераторов, каждый из которых дает 350 м водорода в час (чистота водорода 98 %, а массовая доля производственных потерь 0,02)  [c.60]

    Состав водяного газа (в %), получаемого в обычных генераторах водяного газа, следующий. [c.76]

    По этой схеме, в течение ряда лет используемой в промышленном масштабе, в генератор водяного газа во время парового дутья вместе с водяным паром подается дополнительно метан. [c.79]

    После достижения достаточно высокой температуры в генератор подается водяной пар, причем тепло, необходимое для реакции водяного газа, отбирается от раскаленного слоя кокса. [c.76]

    Расщепление углеводородов может быть осуществлено также и в генераторах Винклера. [c.79]

    Задвижки генератора управляются автоматически при помощи сжатого масла или воды. [c.76]

    Из большого числа имеющихся конструкций генераторов мы упомянем лишь пригодные для газификации бурых углей генераторы Винклера. Газификация сухого бурого угля или буроугольного полукокса [c.76]

    Средний состав (в %) газа из генератора Винклера [c.77]

    Трубки Баркгаузена Генераторы Герца Методы радиосвязи [c.143]

    В колоннах с температурой конденсации верхнего продукта выше 138 °С в качестве конденсатора целесообразно применять генератор водяного пара низкого давления (0,138 МПа), который можно использовать непосредственно на технологические нужды. Сырьем для генератора водяного пара может быть тот же водяной конденсат. [c.318]

    Год спустя мне поручили заняться переносным кислородным генератором. Кислород вырабатывался в нем химически — из перекиси водорода. Получалась горячая парогазовая смесь с большим содержанием пара. Ее охлаждали и опушали, потом кислород использовали для сварки и резки. Предшественники, казалось бы, до предела уменьшили вес холодильных и осушительных устройств борьба шла за каждый грамм и каждый кубический сантиметр. И все равно холодильно-осушительная система весила в полтора раза больше самого генератора... Мне сказали так Посмотри, что можно сделать. Снизить бы вес осушителя на несколько процентов... Времени в обрез — месяц . [c.11]

    Проблему разделили на несколько задач. Прежде всего нужно было научиться получать капли одинакового размера. Генератор стандартных капель в лаборатории был мотор с помощью ременной передачи вращал диск, на который падала струйка жидкости. Центробежные силы создавали капли, причем размер капель зависел от числа оборотов диска. Работал прибор ненадежно ремень проскальзывал, диск вращался неравномерно, капли получались разных размеров. Началась работа по совершенствованию генератора... [c.13]


    Что же дает такое разделение труда По складу ума люди делятся на фантазеров и скептиков . Разумеется, это условное деление, как и деление на четыре типа темперамента чаще встречаются смешанные типы. Ао все-таки в группу генераторов идей можно отобрать почти фантазеров . Такой отбор плюс запрет на критику и требование подхватывать и развивать любые высказывания создают благоприятные условия для появления смелых, нетривиальных идей за 25—30 минут штурма набирается не менее 50 идей. Группа экспертов получает, во-первых, идеи, высказанные смело, до конца, без оговорок, а во-вторых, часть идей, уже развитых участниками штурма и имеющих хотя бы первоначальное подкрепление. [c.23]

    Проведение реакций крекинга в кипящем слое требует наружного подвода тепловой энергии, необходимой для пиролиза. Здесь возможны два пути либо теплоноситель постоянно подогревается в другой части системы—генераторе, либо часть сырой нефти сжигается и дает в результате автотермического обогрева кипящий слой [71-751. [c.27]

    В установке имеется, кроме того, циркуляционный соединительный паропровод 6, по которому пар подается в нагревательные змеевики 8 аппарата и конденсационный трубопровод 7, через который конденсат самотеком стекает обратно в генератор. Трубчатая система 9 служит расширителем для воды, которая при нагреве расширяется. Система образует замкнутый контур, заполняемый дистиллированной водой для исключения возможности образования накипи в котле. [c.286]

    Трубчатые печи широко распространены в химической промышленности. Они применяются для нагрева жидкостей (например, нефти, дегтя и т. д.) для дистилляции, для расщепления и других целей. Кроме того, они применяются в качестве генераторов тепла 17 259 [c.259]

    Идея решения была найдена мгаовенно. Точнее уверенно получена на основе правила. Надо, чтобы охлаждение парогазовой смеси (и, следовательно, осушение путем конденсации) происходило без ничего — за счет поглош,ения тепла другими системами. Какие близкие системы нуждаются в тепле Прежде всего генератор горючего газа, работающий совместно с кислородом. Пусть испарение жидкого горючего идет за счет дарового тепла кислородного генератора. Холодильно-осуши-тельную систему можно вообще убрать Конструкция генератора горючего газа тоже значительно упрощается не нужны испаритель, регуляторы, горелка... На расчеты, изготовление опытного образца и испытания потребовалось одиннадцать дней. [c.12]

    Генератор насыщенного пара высокого давления, схематически изображенный на фиг. 200, вырабатывает насыщенный водяной пар с давлением до 200 ати, что соответствует температуре насыщения, приблизительно равной 364° С. [c.285]

    Основные элементы генератора трубчатые змеевики 1, концы которых вварены в две цилиндрические камеры — в нижнюю, водяную камеру 2 и верхнюю, паровую камеру 3. Кроме того, гене- [c.286]

    Пар, вырабатываемый в генераторе в результате сгорания твердого, газообразного или жидкого топлива, подается в трубную систему обогреваемого аппарата, где отдает тепло конденсации нагреваемой жидкости. Конденсат греющего пара стекает в генератор тепла, в котором он вновь испаряется, и т. д. Таким образом, теплоноситель в данном случае циркулирует в замкнутой системе, пар из которой отбирать нельзя. Следовательно, по своему характеру генератор тепла не является объектом, на который распространяются предписания и правила по строительству паровых котлов. Однако 286 [c.286]

    При эксплуатации генератора тепла практически опасности взрыва нет, так как водяной объем его невелик. [c.287]

    В промышленных генераторах,водяного газа процесс осуществляется следующим образом слой кокса нагревают до 1000° интенсивной продувкой воздухом. Отходящие газы, содержащие окись углерода, направляют в камеру дожигания, где они дожигаются подачей вторичнога воздуха. Горячие продукты горения проходят через котел-утилизатор и затем сбрасываются в атмосферу. В котле-утилизаторе получают пар в количестве, достаточном для привода воздуходувки, причем отработанный пар приводной турбины используют для дутья. [c.76]

    При отсутствии метана он может быть заменен коксовым газом, метан которого превращается в генераторе в окись углерода и водород. Средний состав коксового газа может быть принят водород — 53%, метан —25%, азот—12%, окись углерода —6%, углекислота — 2,5% и этилен — 2 %- При соотаетствующей дозирозке коксового газа н впооредственно из генератора в этом случае может быть получен газ, содержащий окись углерода и водород в соотношении 1 2. Примерно 40% водорода получается при этом газификацией кокса, а остальные 60% за счет коксового газа [19]. [c.79]

    В зависимости от температуры в генераторе меняется и глубина конверсии метана. Так как для достаточно полной конверсии требуются очень высокие температуры, то возникает опасность шлакования генератора. В связи с этим при р аботе по описанному способу необходимо использовать кокс с высокоплавкой золой. [c.79]

    Перемешивание сред в герметичных реакторах осуществляют струя.ми реагентов, истекающими из соил двух иульскамер, неподвижно закрепленных на крышке реактора. Всасывание и выброс реагентов из сопл иульскамер происходит за счет разрежения или избыточного давления, создаваемых генераторами низкочастотных колебаний — роторным двухкамерным пульсатором. [c.30]

    В Советском Союзе разработан процесс специально для крекинга высококппящид нефтяных фракций. Катализатором является порошкообразный нефтяной кокс, оказывающий сильное дегидрирующее воздействие. Поэтому в газообразных продуктах содержится значительная доля алкснов. Процесс протекает в кипящем слое при 700 °С и небольшом давлении (—2,2 кгс/см ). Исходный продукт впрыскивается вместе с водяным паром. Объемная производительность катализатора составляет 4—5 л/(л ч), время контакта колеблется в диапазоне 5—12 с. Реактор и генератор кокса снабжены обогревательными рубашками. Оба агрегата нагреваются снаружи, т. е. косвенно. Специальные камеры сжигания вырабатывают необходимую для процесса теплоту. [c.38]


    Электропроводность электролитов обычно определяется при помощи мостовой схемы, используемой для измерения сопротивления проводников I рода. В случае растворов электролитов применяют мосты, работающие на переменном токе, пак как прохождение постоянного тока через растворы приводит к значительным ошибкам, связанным с явлениями электролиза и поляризации (изменение состава ])аствора вблизи электродов, изменение состояния электродов, налол<ение электродной поляризации на подаваемое папряженне н т. д.). Необходимость применения переменного тока достаточно высокой частоты (для избежания указанных ошибок) усложняет измерительную схему. Кроме моста она содержит генератор неременного тока, а также специальные устройства для выпрямления тока перед прохождением его через нуль-инструмеи и для компенсации емкостных эффектов. Современные установки по измерению электропроводности электролитов, и которых учтены все особенности проводников II рода, позволяют получать надежные результаты. [c.106]

    Какой должна быть производительность завода но. чронзводству аммиака, если водородный цех имеет 15 генераторов (произподительиость каждого 350 водорода за 2 ч). Чистота водород,а составляет 98%, а его ппо- Зподствеиные потери — 2%.  [c.152]

    Определить количестно электролизеров и мощность генератора неременного тока, необходимых для суточной выработки а иомпыия (прп выходе по тэку 90% и КПД выпрямителя тока 95%), если она составляет а) 800 т при напряжении 4,5 В и силе тока 100 000 А  [c.215]

    Низкая реакционная способность ЗЕд объясняется кинетическими факторами, обусловленными валентным и координационным насыщением центрального атома молекулы 8Ев и ее высокой энергией ионизации (19,3 В). 5Ев является диэлектриком, который благодаря химической инертности и большой молекулярной массе используют в качестве газообразного изолятора в генераторах высокого напряжения и других электрических приборах. Довольно инертен и ЗОзЕг, который разлагается лишь растворами щелочей. [c.332]

    Элекгрические печи сопротивления работают на постоянном и переменном токе, причем для их питания используются сварочные генераторы и грансформаторы. [c.200]

    Особенно целесообразным является использование в качестве теплоносителя насыщенного водяного пара, при конденсации которого на стенках теплопотребляющего сосуда освобождается скрытая теплота парообразования. Скрытая теплота парообразования пара значительно превышает тепло напретой жидкости, вследствие чего транспортировка пара от генератора тепла к теплопот-ребляющи.м сосудам экономически более выгодна з-за большего теплосодержания его в единице объема. [c.271]


Библиография для Генератор: [c.178]    [c.178]   
Смотреть страницы где упоминается термин Генератор: [c.67]    [c.68]    [c.77]    [c.29]    [c.23]    [c.205]    [c.147]    [c.401]    [c.453]    [c.102]    [c.155]    [c.9]    [c.25]    [c.59]   
Лабораторный практикум по теоретической электрохимии (1979) -- [ c.0 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.354 ]

Гидравлические машины. Турбины и насосы (1978) -- [ c.0 ]

Введение в курс спектроскопии ЯМР (1984) -- [ c.22 ]

Перемешивание и аппараты с мешалками (1975) -- [ c.220 , c.223 ]

Оборудование химических лабораторий (1978) -- [ c.0 ]

Минеральные кислоты и основания часть 1 (1932) -- [ c.0 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.217 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.354 ]

Устройство, монтаж и ремонт холодильных установок Издание 4 (1985) -- [ c.18 ]

Устройство, монтаж и ремонт холодильных установок Издание 4 (1986) -- [ c.18 ]

Применение электронных приборов и схем в физико-химическом исследовании (1961) -- [ c.0 ]

Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 (1971) -- [ c.0 ]

Техника физико-химического исследования Издание 3 (1954) -- [ c.222 , c.223 ]

Перемешивание и аппараты с мешалками (1975) -- [ c.220 , c.223 ]

Биохимия мембран Биоэнергетика Мембранные преобразователи энергии (1989) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматическая подстройка частоты ультразвуковых генераторов

Автоматическое регулирование генератора

Автоматическое регулирование генератора дизеля тяговых электродвигателей

Автоматы управления задвижками генераторов

Аксиальные группы, генераторы

Активационный анализ с использованием быстрого радиохимического выделения и применением портативного нейтронного генератора (доклад

Акустические генераторы с тороидальной резонансной камерой

Акустический генератор

Амплидин-генератор

Арматура передвижных ацетиленовых генераторов

Ацетальдегид работа генератора

Ацетилен и переносных ацетиленовых генераторах ПАГ

Ацетиленовые компрессоры генераторы

Ацетиленовый генератор типа

Аэрозоли генератор

Аэрозольный генератор

БЕЛКИ — ГЕНЕРАТОРЫ ТОКА Драчев и бактериородопсин

Бензофенон как триплетный генератор

Будуара воздушного генератора

Ван Граафа генератор стоимость излучения

Вентиляция генераторов

Вес генератора компрессоров

Весовая концентрация тумана в промышленном генераторе

Винклера генератор для производства водяного газа

Винклера генераторы

Вихревые акустические генераторы

Внешние электрические поля органов Принцип эквивалентного генератора

Внешняя характеристика генератора

Водородные генераторы

Водородный квантовый генератор

Водяной газ генераторы для него

Водяной газ получение в генераторах

Водяные затворы и другие вспомогательные технологические устройства на передвижных генераторах

Выбор передвижного генератора для работы

Выбор типа стационарного генератора

Высокочастотные ультразвуковые генераторы

Высокочастотный генератор для получения мощных ультразвуковых колебаний

ГЕНЕРАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ Генераторы низкотемпературной плазмы

Габариты генератора

Газовые мотор-генераторы мощностью 8 и 16 кВт (1Э-8РГ и 2Э-16АГ), работающие на природном газе

Газовые оптические квантовые генераторы

Генератор Ван-Граафа

Генератор Ван-Граафа Гептан, действие излучения

Генератор ПДГ-1 для переносного стилоскопа СЛГ

Генератор Средней мощности с магнитострикционным вибратором

Генератор абсорбционной установки

Генератор амллитудно-модулированных колебаний

Генератор ацетальдегида

Генератор ацетальдегида устройство и работа

Генератор блочного льда с пленочным намораживанием

Генератор внутреннее сопротивление

Генератор водорода

Генератор воздушный

Генератор вторичный

Генератор высокой частоты

Генератор высокой частоты на лучевом тетроде

Генератор высокочастотной индукционной (Ц-Р)-плазмы с перераспределением колебательной энергии по двум каналам индукционный канал и канал связи через высокочастотный факельный электрод

Генератор высокочастотной индукционной (и-Г)-плазмы, усиленный лазером

Генератор высокочастотной индукционной (и-Р)-плазмы с использованием вспомогательного микроволнового плазмотрона работающего на

Генератор высокочастотный

Генератор высокочастотный для титрования

Генератор высокочастотный сверхвысокочастотный

Генератор газа

Генератор газоструйный

Генератор двойной дуги

Генератор для газификации топлива в кипящем слое

Генератор для магнптострикционных вибраторов

Генератор для получения ацетальдегида

Генератор дуги переменного тока

Генератор дуги переменного тока для стилоскопа СЛ

Генератор защитной атмосфер

Генератор защитной атмосфер распределение температур по высоте

Генератор звуковой

Генератор звуковой частоты

Генератор зонтичный

Генератор и его связь с нагрузкой

Генератор импульсный

Генератор импульсов к электрической изгороди

Генератор кавитаций

Генератор камертонный

Генератор кварцевый с кристаллами срез

Генератор конденсированной искры

Генератор контура

Генератор коронного разряда

Генератор лазерный

Генератор ламповый

Генератор логических сигналов

Генератор магнитострикционные

Генератор магнитострикционный для получения мощных

Генератор магнитострикционный для получения мощных искрой

Генератор магнитострикционный для получения мощных колебаний

Генератор магнитострикционный для получения ультразвуков в широком диапазоне частот

Генератор магнитострикционный для пушпульного

Генератор магнитострикционный импульсный

Генератор магнитострикционный стабилизированный

Генератор магнитострикционный схема

Генератор магнитострикционный схема простого

Генератор магнитострикционных вибраторов

Генератор машины холодильной абсорбционное бромистолитиевой

Генератор машины холодильной абсорбционное водоаммиачной

Генератор машины холодильной абсорбционное водоаммиачной нагрузка тепловая

Генератор машины холодильной абсорбционной

Генератор машины холодильной абсорбционной нагрузка тепловая

Генератор механический

Генератор модели

Генератор монтаж

Генератор на биениях

Генератор на двойном триоде

Генератор на парокислородном дутье с твердым золоудалением и плотным слоем

Генератор на транзисторах

Генератор на частоты

Генератор на широкий диапазон частот

Генератор на электронных лампах

Генератор непрерывных колебаний

Генератор низкой частоты

Генератор низкой частоты, стабилизированный кварцем

Генератор озона

Генератор океан Солнце

Генератор оптические

Генератор паровоздушного газа с твердым золоудалением и плотным слоем топлива

Генератор пены

Генератор первичный

Генератор переменной частоты

Генератор периодического действлн для производства водяного газа

Генератор пилообразного напряжения

Генератор подвесной

Генератор постоянного тока

Генератор преобразования

Генератор прямоугольных импульсов

Генератор прямоугольных импульсов на транзисторах

Генератор прямоугольных импульсов на электронных лампах

Генератор прямоугольных импульсов с частотой

Генератор пьезоэлектрики

Генератор релаксационный

Генератор релаксационных колебаний на диоде

Генератор с обратной связью

Генератор с резонансным контуром

Генератор с самовозбуждением

Генератор с фильтром

Генератор с электронным управлением

Генератор сероводорода

Генератор сероводорода Гидрофобизация сосудов

Генератор синусоидального напряжения

Генератор синусоидального напряжения низкой частоты

Генератор синусоидальных импульсов

Генератор синхронный конструкция параметры

Генератор соотношение переноса

Генератор среза

Генератор стабилизированный кварцем

Генератор стабильный

Генератор течеискателя

Генератор токов высокой частоты

Генератор токов высокой частоты автоматизированный с кассетным питателе

Генератор токов высокой частоты для ускоренного нагрева таблетированных

Генератор токов высокой частоты материалов

Генератор токов высокой частоты технические характеристики

Генератор токов высокой частоты электрод

Генератор токовый

Генератор токовый дипольный сердца

Генератор токовый сердца

Генератор транзисторный

Генератор трехточечная схема

Генератор тумана

Генератор тумана аэрозольный

Генератор тумана промышленный

Генератор тумана смесительный

Генератор тумана типа Синклера Ламера

Генератор ультразвука с прерывистой

Генератор ультразвуковых колебаний

Генератор универсальный

Генератор фиксированной частоты

Генератор характеристика колебательного

Генератор характеристической линии

Генератор частотно-модулированный

Генератор электрический эквивалентный

Генератор электрических колебаний

Генератор электрохимически

Генератор-кипятильник

Генераторы Гептан

Генераторы СВЧ-колебаний

Генераторы СВЧ-колебаний на клистроне

Генераторы СВЧ-колебаний на лавинно-пролетном диод

Генераторы ацетиленовые

Генераторы ацетиленовые вода на карбид

Генераторы ацетиленовые карбид в воду

Генераторы ацетиленовые контактные

Генераторы ацетиленовые мокрого типа

Генераторы ацетиленовые мокрые

Генераторы ацетиленовые переносные

Генераторы ацетиленовые сухие

Генераторы ацетиленовые сухого типа

Генераторы аэрозоля иодида серебра

Генераторы аэрозоля иоднда серебра

Генераторы вспомогательные

Генераторы высокочастотные техническая характеристика

Генераторы газификации кокса кислородом

Генераторы газификации угля

Генераторы газовые

Генераторы газовых смесей

Генераторы газонаполненной и газовоздушной пен Генераторы газовоздушной пены с газовым эжектором

Генераторы гидратации ацетилена

Генераторы группы

Генераторы для газификации пылевидного топлива

Генераторы для магнитострикционных и пьезоэлектрических излучателей

Генераторы для нагрева

Генераторы для питания магнитострикционных и пьезоэлектрических излучателей

Генераторы для сушки токами высокой частоты

Генераторы для сушки токами высокой частоты и схемы высокочастотных сушилок

Генераторы для травления

Генераторы дымовых завес

Генераторы и конденсаторы

Генераторы и синхронные компенсаторы

Генераторы излучения

Генераторы излучения инфракрасных лучей

Генераторы импульсных напряжений и токов

Генераторы импульсов

Генераторы импульсов ударного возбуждения

Генераторы инсектицидных аэрозолей

Генераторы инфракрасного излучения. . — Беспламенные газовые генераторы

Генераторы кварцевые

Генераторы комбинированные

Генераторы контактной системы

Генераторы магнитогидродинамические

Генераторы мембранные

Генераторы монодисперсных аэрозолей

Генераторы на твердом теле

Генераторы на электретах

Генераторы низкой ультразвуковой частоты

Генераторы низкотемпературной плазмы (плазмотроны)

Генераторы нормы времени ремонт

Генераторы огнетушащего аэрозоля

Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения

Генераторы передвижные ацетиленовые, техническая характеристика

Генераторы плазмы

Генераторы прямоугольных электрических колебаний

Генераторы с жидким шлакоудалением

Генераторы с независимым возбуждением

Генераторы сверхвысокочастотных колебаний

Генераторы синусоидального напряжения очень низкой частоты

Генераторы синусоидальные

Генераторы системы вода на карбид (мокрые)

Генераторы системы вода на карбид (сухие)

Генераторы системы карбид в воду

Генераторы случайных чисел

Генераторы также порядок действия генераторов, строение химическое

Генераторы тепла для нагрева жирных кислот в кубе

Генераторы типов ВАЗ, AM, МГВ

Генераторы тоа, допускаемые перегрузки

Генераторы тяговые постоянного тока вентиляция

Генераторы ударного и импульсного действия

Генераторы ультразвуковые техническая характеристика

Генераторы цветных сигнальных дымов

Генераторы электрических колебаний Генераторы звуковых частот

Генераторы электрических разрядо

Генераторы энергии мембранны

Генераторы, ацетилена

Генераторы, работающие по комбинированной системе Вода на карбид и Вытеснение воды

Гидразиновые электрохимические генераторы

Глава седьмая. Сравнительные испытания ламповых и металлических генераторов лучистой энергии

Гомогенизаторы на основе вихревых акустических генераторов

Двигатель-генератор

Двигатель-генераторы низкого напряжения

Дипольный эквивалентный электрический генератор сердца

Допуски монтажа генераторов

Другие подходы к созданию цельнометаллического микроволнового плазмотро. 2.13.4. Некоторые особенности системы микроволновый генератор-микроволновый плазмотрон

Дуговой генератор

Дуговой генератор с поджигом

Жидкостная с генератором монодисперсного

Зависимость плотности лучистых потоков от расстояния до генераторов лучистой энергии

Загрузка генераторов карбидом кальция

Задающие релаксационные генераторы

Заливка генераторов водой

Зона горения генератора Искроуловитель

Зона горения генератора плавления вагранки Испытание красного кирпича

Иерархия генераторов групп

Измерение электропроводности электролитов с использованием звукового генератора ЗГ-10 или ЗГ-11 и осциллографического нульиндикатора ИНО-ЗМ

Импульсные генераторы большой мощности

Импульсные и электромашинные генераторы

Инсектицидные аэрозоли и аэрозольные генераторы

Интенсивность дутья в генераторах

Интерфейс для жидкостной с генератором монодисперсного

Ионизация Ионный генератор

Искровой генератор

Исполнительные пожаротушащие устройства генераторы

Использование передвижных генераторов в качестве стационарных

Испытания генераторов

Источники нейтронов генераторы нейтронов

Кальция гидрат окиси из генераторов

Кальция гидрат окиси из генераторов переработка

Карно цикла электрохимического генератора

Катушки синхронного генератора

Катушки тягового генератора

Квантовые генераторы света (лазер-эффект)

Квантовые генераторы света (лазеры)

Квантовые оптические генераторы Зад- , Д КИНЕТИКА ГЕТЕРОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ .Д И КАТАЛИЗ

Квантовый генератор

Классификация генераторов

Коллекторы тягового генератора

Кольрауша Мотор-генератор

Конструктивно-технологический расчет ацетиленовых генераторов системы карбид в воду

Конструктивные элементы генераторов импульсных напряжений и токов

Конструкции генераторов

Конструкция мощного аэрозольного генератора МАГ

Конструкция паровых турбин, генераторов и синхронных компенсаторов

Конструкция тяговых электрических машин Генераторы постоянного тока

Коэффициент полезного действия ацетиленовых генераторов

Краткие физические основы 9 5-2. Электромашинные генераторы

Критерий устойчивой работы генератора

Кубические группы, генераторы

Ламповые генераторы непрерывного действия

Ламповые генераторы с независимым возбуждением

Ламповые генераторы с самовозбуждением

Лампы бегущей волны и генераторы обратной волны

Левеншпиля изменением объема с турбулизирующим генератором

Левешпииля с турбулизирующим генератором

Лейна генераторы

Лурги генераторы

Магнетронный генератор

Магнитогидродинамические насосы, ускорители, дроссели и генераторы

Материальный и тепловой балансы генератору водяного газа

Материальный и тепловой балансы процессов, протекающих в ацетиленовых генераторах

Машинные генераторы

Меры безопасности при работе с ацетиленовыми генераторами

Меры безопасности применения в лабораториях генераторов сантиметровых волн

Метод генератора слабых колебаний (автодииный генераТехника измерения

Методы получения радиофармацевтических препаратов и радионуклидных генераторов для медицины

Механизм процесса газификации и условия массообмена и теплообмена в генераторах с кипящим слоем и в генераторах для пылевидного топлива

Механизм процесса газификации и условия массообмена и теплообмена в шахтных генераторах непрерывного действия

Механизм процесса газификации и условия массообмена и теплообмена в шахтных генераторах периодического действия

Модуляторы добротности квантовых генераторов

Мокрый генератор

Монтаж генератора и возбудителя

Монтаж и пуск двигатель-генераторов низкого напряжения

Монтаж систем водородного и водяного охлаждения генераторов

Мотор-генератор

Мощность генератора

Мощные аэрозольные генераторы

Н-АТФазы — вторичные ДН-генераторы

Нагревание высокочастотное одноламповым генератором

Назначение генераторов и их основных частей

Напряжение генератора

Настройка характеристик генератора

Настройка характеристик генератора внешних

Настройка характеристик генератора селективной

Нейтронные генераторы

Некоторые варианты электрохимических генераторов Топлива, применяемые в ЭХГ

Некоторые параметры колебательного контура высокочастотного генератора, имеющие принципиальное значение для практической реализации

Неполадки в работе генераторов

Неполадки, возможные при работе ацетиленовых генераторов, и причины I их возникновения

Низковольтные двигатель-генераторы

Низкочастотный генератор

Новые перспективные методы производства и использования водорода Электрохимические генераторы

О Временных правилах техники безопасности и производственной санитарии при работе с оптическими квантовыми генераторами

Обмотка статора синхронного генератора

Обмотки якоря тягового генератора

Обработка пленок с помощью электронных и ионных пучков и оптических квантовых генераторов

Обслуживание ацетиленовых генераторов

Обслуживание генераторов в зимнее время

Обслуживание генераторов во время работы

Общие понятия о топливном элементе и электрохимическом генераторе

Общие понятия об электрохимическом генераторе Основные процессы в топливном элементе

Огнеупоры футеровка генераторов

Опасности, связанные с применением генераторов кустарного изготовления (самодельных)

Опасности, связанные с применением самодельных генераторов

Описание работы передвижных ацетиленовых генераторов

Определение необходимого количества замоченного карбида в генераторах системы карбид в воду

Оптический квантовый генератор

Осмотр генераторов

Осмотр, испытания, регулировка и ремонт передвижных ацетиленовых генераторов

Основные виды ацетиленовых генераторов

Основные положения.......... о г j г г н Генераторы низкой ультразвуковой частоты 81 дыми материалами и газами

Основные сведения об ацетиленовых генераторах

Основные типы радиационных сушилок и генераторов лучистой энергии

Основные требования к ацетиленовым генераторам

Основные требования, предъявляемые к ацетиленовым генераторам

Основные требования, предъявляемые к ацетиленовым передвижным генераторам

Особенности конструирования электрохимических генераторов Требования, предъявляемые к конструкции ЭХГ

Параметрические генераторы

Первичные ДцН-генераторы заключение

Первичные и вторичные генераторы ТЭП

Передвижные ацетиленовые генераторы

Перезарядка генераторов

Перемещение генераторов

Перенос ДхН, образуемой светозависимыми Др,Н генераторами, вдоль мембран галобактерий и хлоропластов

Переноска генераторов

Периодический осмотр генераторов

Перспективы развития двигатель-генераторов постоянного тока низкого напряжения

Пинча генераторы

Подготовка генераторов

Подготовка генераторов к ремонту

Подъемники с генераторами пен

Полупроводниковые квантовые генераторы

Полюсы синхронного генератора

Полюсы тягового генератора

Пороховые генераторы и аккумуляторы давления скважин

Порядок взаимодействия паев, элементарных атомов генераторы

Порядок действия генераторов также

Потребляемая мощность ультразвукового генератор

Правила и нормы эксплуатации генераторов

Предварительный нагрев материалов генераторы ТВЧ

Преимущества и недостатки генераторов системы Вода на карбид

Преимущества и недостатки генераторов системы Вытеснения воды

Преимущества и недостатки генераторов системы Карбид в воду

Преобразователь напряжения с генератором высокой частоты

Приборы, работающие на принципе изменения частоты генератора

Приемка и наладка генераторов после монтажа

Применение ионитов для создания изотопных генераторов

Применение смазочных материалов для компрессоров, приводов подвагонного генератора, его подшипников и аккумуляторных батарей, пассажирских вагонов

Принцип действия генераторов системы Вода на карбид

Принцип действия генераторов системы Карбид в воду

Принцип промежуточного генератора

Принципиальные схемы акустических генераторов

Принципы построения схем электрохимических генераторов Синтез схем ЭХГ

Природные разобщители превращают митохондрии бурой жировой ткани в генераторы тепла

Проблема термоэлектрических материалов Соединения на основе теллурида висмута - современные промышленные материалы для термоэлектрических охладителей и генераторов Б. М. Голъгщан)

Проверка работы электрической схемы на холостом ходу генератора

Продувка генераторов

Производительность генератора при термомеханическом образовании аэрозоля

Промышленные и лабораторные импульсные генераторы

Промышленные ультразвуковые генераторы

Простой генератор шума

Простой сигнал-генератор

Простой ультразвуковой генератор

Профилактика и уход за генераторами

Псевдослучайный генератор

Пульсаторы генераторы импульсов

Пульсаторы генераторы импульсов интенсивность

Пульсаторы генераторы импульсов механические

Пульсаторы генераторы импульсов назначение

Пульсаторы генераторы импульсов области применения

Пульсаторы генераторы импульсов пневматические

Пульсаторы генераторы импульсов прямого действия механические

Пульсаторы генераторы импульсов пульсаторы

Пульсаторы генераторы импульсов пульсации

Пульсаторы генераторы импульсов расчет расхода воздуха

Пульсаторы генераторы импульсов системы стабилизации

Пульсаторы генераторы импульсов характеристики

Пульсаторы генераторы импульсов шоковые

Пульсаторы генераторы импульсов энергетические затраты

Пуск асинхронного короткозамкнутого двигателя от синхронного генератора соизмеримой мощности

Пьезоэлектрический генератор

Р е м п е л ь, Ю. Н. Тюрин. Ультразвуковые генераторы для лабораторных исследований

Работа электродугового генератора плазмы

Радиационная сушка генераторы излучения

Радиоизотопные генераторы электрического тока

Разгрузка и перезарядка генераторов

Разложение под воздействием излучения оптического квантового генератора

Разложение под воздействием электронного луча и излучения оптического квантового генератора

Распределение по высоте генератора защитной

Расчет вихревой камеры акустического генератора

Расчет волнового генератора

Реакторы ацетиленовые генераторы

Реакция воздушного генератора. 14У. Диссоциация водяного пара Реакция водяного газа

Регистрация и периодическое освидетельствование ацетиленовых генераторов и станций

Регистрация и периодическое освидетельствование переносных ацетиленовых генераторов

Регулирование возбуждения генераторов электростанция

Регулирование генератора

Регулирование генератора регулируемой величины

Регуляторный генератор

Режим генератора при работе на дутье, обогащенном кислородом

Резонансный генератор рентгеновского излучения

Результаты применения мощного аэрозольного генератора

Релаксационные генераторы на триодах

Ремонт, испытание и наладка передвижных ацетиленовых генераторов

Ритмическая активность, нейронные генераторы

Рубашки генераторов

Сверхпроводящие магнитные системы для магнитогидродинамических генераторов

Сейсмический генератор низкой частоты СГНЧ

Сибатов, В. П. Иванов. Управляемый дуговой генератор повышенной стабильности для спектрального анализа

Сигнал-генератор

Синхронные генераторы

Система генератор—двигатель

Собственная частота управляемого генератора

Согласование выхода генератора с входом акустического преобразователя

Создание аэрозольных генераторов и результаты их испытаний

Сочетание производительности, давления ацетилена и системы генераторов

Средства защиты переносных генераторов

Стабильный высокочастотный генератор для титрования

Стартер-генератор

Стационарная установка генератора

Стационарные ацетиленовые генераторы

Стационарные генераторы огнетушащего аэрозоля

Стекла для квантовых генераторов света (лазерные стекла)

Сундучный генератор

Сухой генератор

Схема возбуждения генератора при передаче переменно-постоянного тока

Схема генератора ацетилена сухого тип

Схема регулирования синхронного генератора

Схемы реверсирования тока с релаксационными генераторами и мультивибраторами

Схемы узлов возбуждения и регулирования генератора

Схемы электрические классификация силовая цепь узел возбуждения генератора тепловоза узел возбуждения

Схемы электрические классификация силовая цепь узел возбуждения генератора тепловоза узел возбуждения генератора тепловоза с передачей переменно-постоянного тока цепи управления тепловоза

ТЕРМОДИНАМИКА И ГАЗОДИНАМИКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ Фролов, П. П. Костенко. К расчету канала МГД-генератора со сверхзвуковым течением диссоциированного газа

ТУРА ДЛЯ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ 5-1. Импульсные генераторы

Термомеханические аэрозольные генераторы

Термоэлектрический генератор

Техника безопасности при эксплуатации ацетиленовых генераторов

Техника безопасности при эксплуатации высокочастотных установок с ламповыми генераторами

Технические данные стартер-генераторов

Технические данные тяговых генераторов

Типы электрохимических генераторов

Тиристорные генераторы

Топка генератор

Топливные элементы (ТЭ) и электрохимические генераторы (ЭХГ)

Транспортные генераторы

Триплетный генератор

Трудозатраты на монтаж генераторов

Трудозатраты на монтаж генераторов дымососов и вентиляторов

Трудозатраты на монтаж генераторов такелажные работы

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ Виды ультразвуковых генераторов

Узел возбуждения генератора тепловоза

Узел возбуждения генератора тепловоза с передачей переменно-постоянного тока

Ультразвуковой генератор

Ультразвуковые генераторные установки, выполненные на основе генераторов для индукционного нагрева и радиотрансляционных усилителей

Ультразвуковые генераторы на полупроводниковых приборах

Управляемый генератор

Установка передвижных ацетиленовых генераторов

Устройство и принцип действия вихревого акустического генератора с тороидальной резонансной камерой

Утилизация ДШа, образуемой первичными ДцН-генераторами

Фотогальванический генератор

Фотосинтетические генераторы протонного электрохимического потенциала

Характеристика вольт-амперная вспомогательных генераторов

Характеристика техническая синхронных генераторов

Характеристика техническая стартер-генераторов

Характеристика техническая тяговых генераторов

Характеристики генератора

Характеристики квантовых генераторов

Характеристики ультразвуковых генераторов

Хлорофилльные генераторы

Холостая волна также Параметрические генераторы

Хрональный генератор

Центрирование ротора генератора к ротору турбины

Цикл работы генератора водяного

Циркуляция газа в генераторах

Частотно-модулированный генератор для течеискателя

Шахтные генераторы

Шахтные генераторы непрерывного действия

Шахтные генераторы периодического действия

Широкодиапазонные ультразвуковые генераторы

Шлам сухих ацетиленовых генераторов

Шумовые генераторы

Щетки синхронного генератора

Эквивалентный электрический генератор мультипольный сердца

Эквивалентный электрический генератор сердца

Эксплуатация ацетиленовых генераторов

Эксплуатация передвижных ацетиленовых генераторов

Эксплуатация переносных ацетиленовых генераторов в зимнее время

Электрические генераторы непрерывных колебаний

Электрические генераторы энергии

Электромашинные генераторы

Электростатический генератор

Электростатический генератор Ван-де-Граафа

Электрохимические генераторы

Электрохимические генераторы с ионообменными мембранами Ионообменные мембраны для ТЭ и их свойства

Электрохимические генераторы с конверсией углеродсодержащего топлива

Элементы согласования ламповых генераторов с излучателями и автоматическая подстройка частоты

Энергохимическая переработка древесины в топках генераторах

Ядра генераторе смесительного тип

генератора для питания паяльника

генератора отсчетное устройство



© 2025 chem21.info Реклама на сайте