Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дегазация

    Для этого нужно усовершенствовать технологию процессов первичной переработки нефти, применять более эффективное оборудование, внедрять средства контроля и автоматики, обеспечивать установки АВТ стабильной нефтью. При подготовке нефти к переработке следует кроме обессоливания и обезвоживания проводить дегазацию и стабилизацию нефтей — свободные газы и легкие компоненты должны быть удалены до подачи нефти на переработку. При проектировании установок АВТ необходимо предусмотреть возможность переработки широкого ассортимента нефтей, в частности нефтей новых богатых месторождений Туркмении, Сибири Кавказа. Недоучет в проектах этого фактора вызывает большие [c.231]


    Переливные устройства во всех тарелках должны обеспечить переток жидкости заданного расхода при максимально допустимых нагрузках с одной тарелки на другую, не нарушая нормальной работы тарелок. При очень больших расходах жидкости с целью лучшей ее дегазации применяют сегментные переливы с наклонными планками. На малопроизводительных установках применялись сливные стаканы из труб. Большое влияние на работу переливов и тарелок оказывают конструкции узлов ввода и вывода жидкости. Сопротивление узла ввода жидкости на тарелку должно быть умеренным и обеспечивать равномерный спокойный ее ввод. Узел вывода жидкости с тарелки должен обеспечивать равномерный ее слив и способствовать дегазации жидкости. [c.64]

Рис. 1.15. Схема механизма дегазации в акустическом поле Рис. 1.15. <a href="/info/329545">Схема механизма</a> дегазации в акустическом поле
    В производстве изопренового каучука произошел взрыв изопен-тана на открытой площадке цеха. Загазованность воздуха углеводородами на территории производства создалась при сливе водного слоя из разделителя изопентан-изопреновой фракции и воды. Водный слой, насыщенный углеводородами, без предварительной дегазации на отпарной колонне сливали в канализационный холодец. На разделителе отсутствовал регулятор уровня раздела органического слоя и воды, поэтому в канализацию могли попасть и чистые углеводороды из органического слоя. Таким образом, периодически создавалась дополнительная загазованность углеводородами в системе канализации и на открытой площадке территории вокруг канализационных колодцев. Воспламенение и взрыв углеводородо-воздушной смеси произошли от искрения электропогрузчика, проезжавшего в зоне загазованности. [c.131]

    Осмотр внутренней поверхности резервуара, несущей конструкции покрытия и понтона, а также средний и капитальный ремонты резервуара, находящегося в эксплуатации, производят только после полного его освобождения от продукта, отсоединения от всех трубопроводов, установки заглушек, зачистки, промывки, пропарки, полной дегазации и взятия анализа воздушной среды на токсичность. [c.233]

    На рис. 1.4 изображена классификационная структура процесса ГА-дегазации (дегазация, отгонка, ректификация и т. п.). [c.18]

    Чтобы избежать нарушения режима генерации и повышенного содержания карбида в извести-пушонке, размер гранул карбида кальция, подаваемого в сухие генераторы, не должен превышать 4 мм. Для предупреждения чрезмерно быстрого разложения карбида и внезапного повышения давления газа до опасных пределов ограничивают содержание пыли и мелочи в карбиде, поступающем на разложение в генераторы методом карбид в воду . Чрезмерное повышение давления в генераторах предупреждается аварийной системой сбора газа через гидрозатвор в газгольдер с относительно более низким давлением. Для поступления избыточного ацетилена из генератора максимальное заполнение газгольдера при нормальном режиме ограничивается. При гипохлоритной очистке ацетилена не допускается снижение щелочности очистительного раствора гипохлорита во избежание его разложения и выделения хлора. Шламовые воды из генераторов, работающих по методу карбид в воду , перед подачей их в шламоотстойники или на переработку должны подвергаться дегазации от растворенного ацетилена. [c.28]


    Существует два основных типа выделения газа из раствора контактный и дифференциальный. При контактном выделении газа из нефти давление снижается на конечную величину. По мере понижения давления выделяющийся газ постоянно находится в системе и соприкасается с поверхностью нефти. Объем системы при этом увеличивается, а общее количество каждого компонента в системе в процессе дегазации остается неизменным. [c.22]

    При дифференциальном дегазировании выделяющийся газ непрерывно отводят, чтобы не было контакта с нефтью. Пластовая жидкость находится в равновесных условиях только с выделяющимся газом при данном давлении, но не с газом, выделившимся за конечный интервал падения давления. Объем системы при этом может не меняться, но число компонентов в ней будет уменьшаться. При контактной дегазации выделяющиеся из нефти легкие компоненты, оставаясь о газовой фазе, своим присутствием усиливают выделение более тяжелых. Поэтому выделение компонента из нефти на последних ступенях дегазации происходит под вакуумом, что приводит к увеличению количества выделившегося компонента. [c.22]

    Поскольку выделяющиеся на первых этапах легкие компоненты немедленно отводятся из системы, то при дифференциальной дегазации парциальные давления тяжелых компонентов в газовой фазе при одном и том же давлении по сравнению с контактной дегазацией будут более высокими. Стало- быть, в жидкости останется растворенным значительное количество тяжелого компонента. При понижении давления до атмосферного над поверхностью нефти будет очень мало основного компонента — метаиа и в результате относительно большого парциального давления тяжелых компонентов из нефти выделится меньше газа по сравнению с контактной дегазацией. [c.22]

    В обоих случаях дегазации разница в количестве выделившегося газа получается в основном за счет тяжелых компонентов. Состав газа после контактной дегазации отличается большим содержанием тяжелых ком- [c.22]

    Проблемы дегазации и предварительной очистки сточных вод, т. е. отделение от воды растворенных газов и ЛВЖ, связано с усложнением технологических схем и дополнительными капитальными и эксплуатационными затратами. Кроме того, в некоторых процессах вследствие технических трудностей не удается достигнуть необходимой степени дегазации или очистки воды от примесей. Тогда в отстойники поступает неполностью дегазированная вода или вода с примесями ЛВЖ. В таких случаях создание в отстойниках и других аппаратах по обработке стоков азотного дыхания — единственный метод предотвращения аварийных ситуаций. [c.251]

    Малая плотность углеводородной жидкости указывает на присутствие большой фазовой вакансии для газа вследствие наличия в жидкости значительной концентрации низкомолекулярных жидких углеводородов. Трудно сказать, какой из видов дегазирования действует в продуктивном пласте. Эмиль Дж. Берчик предполагает, что оба процесса происходят одновременно [18], хотя на практике чаще всего рассматривается дифференциальная дегазация, приближающаяся к пластовым условиям [69, 75]. [c.23]

    Для стабилизации сырого конденсата используются два метода 1) ступенчатое выветривание (сепарация, дегазация) и [c.208]

    Наилучшим способом очистки резервуаров большого объема является промывка их моющими растворами, подаваемыми специальными моечными машинками струями под напором. Одновременно с промывкой резервуара от тяжелых остатков углеводородов происходит и его дегазация. Это объясняется тем, что во время промывки моющими растворами образуется туман от брызг, который, конденсируясь, эмульгирует пары нефтепродуктов. Кроме того, во время промывки увеличивается естественная вентиляция емкости. Такой способ широко используют для очистки и дегазации резервуаров, емкостей нефтяных танкеров и барж. Однако использование водяных струй высокого давления может привести к образованию опасных зарядов статического электричества. Известны случаи сильных взрывов на трех танкерах водоизмещением более 200 тыс. т. Все взрывы произошли при промывке танков гидромониторными установками причем, перед промывкой была проведена вентиляция танков. [c.141]

    Компанией Джон Керр (Великобритания) разработан и запатентован быстрый дешевый метод дегазации резервуара после его опорожнения. По этому методу газовое пространство резервуара заполняется разрушающейся пеной, газифицированной инертным газом. Безопасное содержание кислорода (до 10%) достигается обычной продувкой резервуара инертным газом, подаваемым в количестве, равном 4—5 объемам резервуара. Высокократная пена создается вентилятором, нагнетающим инертный газ в диффузор, расположенный на нагнетательной стороне вентилятора. После заполнения резервуара пена быстро разрушается, и резервуар остается заполненным только инертным газом. Этот метод особенно эффективен при проведении аварийных работ, когда время простоя ограничено. [c.142]

    Наиболее сильной коррозии подвержено оборудование узлов дегазации, отмывки, центрифугирования, осушки, регенерации и др. [c.119]

    Взрывы, ВСПЫШКИ и загорания по указанным выше причинам происходили на станциях предварительной очистки сточных вод. Для предупреждения подобных аварий промыватели, разделители жидкости, фазоразделители, абсорберы, десорберы, отгонные и другие аппараты, в которых сбросные воды контактируют со взрывоопасными газами и ЛВЖ, не должны непосредственно соединяться трубопроводами с сетями канализации. Промышленные стоки из таких аппаратов перед сбросом в канализацию должны быть дегазированы и освобождены от примесей ЛВЖ. Для этого предусматривают локальные системы дегазации и отпарки в составе технологических цехов, а также общезаводские сооружения для дегазации стоков, образующихся при промывке технологической аппаратуры, содержащей горючие и взрывоопасные продукты. [c.247]


    Полимер с ленты срезается ножом и проталкивается специальным устройством в мастикатор, где подвергается гомогенизации, дегазации, а затем направляется на упаковку. [c.340]

    I — насос 2, 3, 18, 19 — компрессоры 4,5 — трубчатые печи 6, 8, 14 — переключаемые адсорберы-десорберы 7. 9, 13 — теплообменники 10, 15 — конденсаторы-холодильники 11, 12 — сепараторы 16 — промывная колонна 17, 21 — колонны дегазации 17а, 21а — встроенные [c.96]

    Ультразвуковой метод обработки газов и жидкостей [5.2, 5.55, 5.58]. Метод основан на воздействии ультразвуковых колебаний на системы Г — Т, Ж —Т, Ж1 — Жг, Г — Ж. Под действием ультразвука получают устойчивые эмульсии двух несмешивающих-ся жидкостей, измельчают твердые тела, повышая дисперсность частиц и устойчивость суспензий, диспергируют жидкость в газе с образованием тумана из частиц диаметром 0,5—5 мкм. В то же время воздействие звуковых колебаний на дисперсные системы (дымы, пыли, туман и т. д.) при определенных условиях приводит к быстрой коагуляции аэрозолей и взвесей с образованием осадков. Ультразвуковые волны при прохождении через жидкость способствуют ее дегазации и ускоряют диффузионные процессы. В 3—4 раза ускоряются сорбционные процессы при ионообменной [c.483]

    Сероводородная вода периодически сбрасывается в сепаратор насыщенного раствора МЭА, а углеводородный газ, содержащий сероводород, направляется на очистку 15% раствором МЭА. Насыщенный сероводородом раствор МЭА пз абсорберов очистки подвергается дегазации, нагревается в теплооблгеннике и поступает в отгонную колонну. [c.52]

    Наибольший практический интерес (как отбеливающее средство, средство для дегазации, дешевый окислитель) представляет гипо-хлориг кальция Са(С10)2. Получается он при взаимодействии хлора с гашеной известью  [c.291]

    При всем многообразии внешних проявлений ГА-воздействия число элементарных первичных явлений, их определяющих, ограничено. Назовем первичным такой эффект или явление, которые находятся в начале всех последующих событий данного процесса. Первичные процессы сосредоточены в строго локализованном месте вещественной структуры. Так, например, процесс дегазации в акустическом поле начинается как совокупность выпрямленной диффузии и слияния кавитационных пузырьков под действием сил Бьеркенеса. Эта совокупность составляет первичные процессы акустической дегазации. Пространственная локализация этого процесса, как очевидно, включает область, содержащую как минимум два пузырька. Этот пример дает возможность наглядно определить понятие сайта . Сайт — совокупность первичных акустических эффектов и мест их локализации (от англ. "site — место, участок, местоположение, местонахождение). Данный термин встречается в биохимии [430]. [c.50]

    На рис. 1.13-1.17 приведены концептуальные схемы меха-ншмов ГА-процессов суспендирования, эмульгирования, дегазации, кипения и химического синтеза в эмульсионной среде. [c.50]

    При ступенчатом выветривании (рис. 60) сырой конденсат из нкзкотемиературного сепаратора дросселируется и направляется в сепаратор первой ступени, где из конденсата выделяются газо ые углеводороды. Газ выветривания после первой ступени эжектором подается в основной поток газа. Конденсат же поступает на вторую ступень выветривания, откуда направляется в сырьевую емкость. Газ дегазации второй ступени используется в качестве топлива иа собственные нужды. При трехступенчатом выветрнвании давление по ступеням снижается более плавно, что способствует увеличению выхода стабильного (выветренного) ко11денсата. [c.209]

    На рис. 61 представлены зависимости выхода стабильного ко 1денсата от способа стабилизации и температуры НТС. Здесь наименьший выход конденсата наблюдается прн двухступенчатом выветривании, что объясняется уносом жидких углеводородов с газами дегазации. При однократном испарении даже в условиях равновесия не происходит четкого разделения газовых и жидких углеводородов все углеводороды присутствуют и в газовой, и в жидкой фазе в соответствии со своими константами равновесия. Кроме того, резкое снижение давления вызывает вскипание конденсата за счет бурного испарения газовых углеводородов и увеличивает степень неравновесности и унос. [c.210]

    Для безопасной эксплуатации ремонт цистерн и его элементов, а также внутренний осмотр проводят только после дегазации сосуда. Арматура может быть снята для ремонта и испытания только в том случае, если в сосуде цистерны отсутствует избыточное давление. После снятия арматуры для ремонта отверстия в крышке люка закрывают пробками на резьбе или заглушками на фланцах. Запрещается держать цистерну присоединенной к коммуникациям, когда налив и слив ее не производится. В случае длительного перерыва при сливе и наливе сжиженного газа шланги от цистерны отсоединяют. Во время налива и слива сжиженного газа запрещено производить какие-либо огневые работы на расстоянии ближе 100 м от цистерны. Со стороны железнодорожного пути на подъездных путях и дорогах, на участке налива или слива должны быть выставлены сигналы размером 400X500 мм с надписью Стоп, проезд запрещен, производится налив (или слив) цистерны . Кроме того, подъездные железнодорожные пути должны быть ограждены блокировками в соответствии со СНиП П-46—75 и Инструкцией по сигнализации МПС. [c.126]

    В общем случае для безопасного проведения операций по удалению остатков жидких продуктов и дегазации пропарива- [c.207]

    Загрязненный конденсат и сточные воды должны сбрасываться в закрытую промышленную каналивацию по трубопроводам. В зданиях и на территориях, где расположены наружные установки производств категорий А, Б и Е, применение открытых лотков и коллекторов недопустимо. Для предупреждения образования пожаровзрывоопасных смесей сточные воды перед сбросом в канализацию загрязненных производственных вод должны подвергаться локальной очистке (нейтрализации, дегазации и т. п.) до пределов, допустимых для сброса этих стоков на биохимические очистные сооружения, что должно предусматриваться технологической частью проекта. [c.208]

    Высокотемпературное хлорирование дивинила, дегазация сконденсированных продуктов хлорирования от хлористогр водорода [c.66]

    Генетические типы нефтей в Балтийской синеклизе были нами выделены ранее, поэтому остановимся на них очень кратко. Основные залежи нефти приурочены к кембрийским отложениям, меньшая часть — к ордовикским, в силурийских отложениях установлены непромышленные притоки. При геохимических исследованиях нами отмечалось, что нефти кембрийских и ордовикских отложений подвергались влиянию гипергенеза, т. е. дегазации и окислению. Малоизмененные и неизмененные нефти генетически неоднотипны. Об этом свидетельствуют различия в структуре УВ и изотопном составе углерода, водорода и серы. [c.57]


Библиография для Дегазация: [c.190]   
Смотреть страницы где упоминается термин Дегазация: [c.34]    [c.132]    [c.48]    [c.56]    [c.149]    [c.169]    [c.23]    [c.141]    [c.209]    [c.137]    [c.25]    [c.131]    [c.132]    [c.247]    [c.97]    [c.78]   
Смотреть главы в:

Вакуумные аппараты и приборы химического машиностроения Издание 2 -> Дегазация


Учебник общей химии (1981) -- [ c.124 ]

Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры (1979) -- [ c.133 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.88 ]

Жидкостная колоночная хроматография том 3 (1978) -- [ c.173 , c.174 , c.375 ]

Минеральные кислоты и основания часть 1 (1932) -- [ c.181 ]

Общая химия ( издание 3 ) (1979) -- [ c.485 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.180 ]

Химия в атомной технологии (1967) -- [ c.45 , c.389 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.0 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.0 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.0 ]

Химия травляющих веществ Том 2 (1973) -- [ c.0 ]

Основы химической защиты растений (1960) -- [ c.213 , c.246 ]

Ионообменные смолы (1952) -- [ c.81 ]

Ионообменная технология (1959) -- [ c.251 , c.252 ]

Оборудование производств Издание 2 (1974) -- [ c.0 ]

Реакционная аппаратура и машины заводов (1975) -- [ c.197 ]

Реакционная аппаратура и машины заводов основного органического синтеза и синтетического каучука Издание 2 (1985) -- [ c.0 ]

Ионообменная технология (1959) -- [ c.251 , c.252 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.157 ]

Химия и технология синтетического каучука Изд 2 (1975) -- [ c.0 ]

Синтетические каучуки (1949) -- [ c.57 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоклав для дегазации под вакуумом

Азотистый иприт дегазация

Алюминия сульфат, дегазация вод

Аппарат для дегазации

Аппарат для дегазации вспенивающейся жидкости

Аппарат для разделения и дегазации жидкости

Аппараты для водной дегазации каучуков

Аппараты для дегазации каучуков, получаемых в массе

Аппараты для дегазации латексов

Аппараты для разделения жидких смесей и их дегазации (разделители)

Безводная дегазация

Бензин этилированный, дегазация

Бис диметиламино этан, дегазация кожных покровов

Бутадиен-стирольные каучуки дегазация

Бутилкаучук дегазация полимеризата

Вакуум-дегазация каучука

Вакуум-смеситель для периодической дегазации

Вакуумная печь для дегазации расплавов стекла

Вакуумная печь для дегазации расплавов стекла и анализа газов фиг

Влияние времени дегазации и диаметра порового канала

Влияние глубины дегазации

Влияние растворителей на реакции дегазации

Влияние физических факторов на химические способы дегазации

Водная дегазация

Водная дегазация каучука

Водорода перекись дегазация

Воздух дегазация

Время дегазации на валке

Вспомогательное оборудование для дегазации воды

Газы дегазация

Гидрозатвор для дегазации

ДЕГАЗАЦИЯ И СРЕДСТВА ДЕГАЗАЦИИ Роль дегазации в системе мероприятий защиты от химического оружия

Дегазация агенты

Дегазация агрегативно-неустойчивых систем (II период дегазации)

Дегазация адсорбентами

Дегазация адсорбцией

Дегазация активированным углем

Дегазация алкиламинами

Дегазация алкоголятами

Дегазация аминами

Дегазация аммиаком

Дегазация аммоний бикарбонатом

Дегазация ацетонитрилом

Дегазация бензином

Дегазация бутадиен-нитрильного латекса

Дегазация бутадиен-стирольного латекса

Дегазация бутадиен-стирольного латекса на противоточных отгонных колоннах

Дегазация бутадиен-стирольного латекса на прямоточных отгонных колоннах

Дегазация бутадиенового каучука

Дегазация в валковых машинах

Дегазация в вертикальных роторных аппаратах

Дегазация в горизонтальных роторных аппаратах

Дегазация в камерах

Дегазация в лаборатории

Дегазация в пленочных аппаратах

Дегазация в полевых условиях

Дегазация в смесительных машинах

Дегазация в струйных аппаратах

Дегазация в фильтрах

Дегазация в червячных машинах

Дегазация ванны расплава

Дегазация влияние растворителей

Дегазация вод и концентрация химических элементов

Дегазация воды

Дегазация водяным паром

Дегазация военной техники

Дегазация высоковязких жидкостей в слое при пониженном давлении

Дегазация галогенированными углеводородами

Дегазация гексаметилен тетр амин ом уротропином

Дегазация гипохлоритами

Дегазация двуокисью хлора

Дегазация двухступенчатая

Дегазация диметилсульфоксидом

Дегазация другими кислородсодержащими нуклеофильными реагентами

Дегазация едким натром

Дегазация жидких каучуков

Дегазация жидких компонентов

Дегазация зараженных поверхностей

Дегазация зараженных поверхностей растворителями

Дегазация и азотирование масла

Дегазация и очистка оборудования от остатков нефтепродукта

Дегазация и стабилизация нефтей на промыслах

Дегазация и фильтрование

Дегазация катализаторы

Дегазация каучука

Дегазация каучуков

Дегазация кипячением

Дегазация коагулянтами

Дегазация кожно-нарывных

Дегазация кожных покровов

Дегазация комбинированная

Дегазация комплексными соединениями аминов

Дегазация латекса при получении хлоропренового каучука

Дегазация масел

Дегазация местности

Дегазация металла

Дегазация методы контроля

Дегазация минеральными кислотами

Дегазация моющими растворами

Дегазация моющими средствами

Дегазация нефтей

Дегазация нитрометаном

Дегазация нуклеофильными реагентами

Дегазация обмундирования

Дегазация озоном

Дегазация окислением

Дегазация окислением и хлорированием

Дегазация осадительной ванны

Дегазация отбор проб

Дегазация отравляющих вещест

Дегазация перборатами

Дегазация перманганатами

Дегазация персульфатами

Дегазация подвижной фазы

Дегазация полиизобутилена

Дегазация поликапроамида

Дегазация полимера, получаемого в массе

Дегазация полимеризата

Дегазация полная

Дегазация прядильных расплавов и растворов

Дегазация прядильных растворов и рас

Дегазация прядильных растворов и рас в тонком слое

Дегазация прядильных растворов и рас плавов

Дегазация расплава

Дегазация расплава поликапроамида

Дегазация расплава поликапроамида продолжительность дегазации

Дегазация расплава расчет

Дегазация растворителями

Дегазация расчет расхода пара

Дегазация резиновых смесей

Дегазация резиновых смесей рекристаллизация натурального каучука

Дегазация силикагелем

Дегазация содой

Дегазация соляной кислотой

Дегазация спиртами

Дегазация стекольной массы

Дегазация стиркой

Дегазация сточных вод

Дегазация сульфидом натрия

Дегазация сульфурилхлоридом

Дегазация тетраокисью азота

Дегазация тетраэтилсвинца, этиловой жидкости и этилированного бензина

Дегазация тиосульфатом натрия

Дегазация тиофенолятами

Дегазация углеводородами

Дегазация фенолятами

Дегазация физическая

Дегазация физических факторов

Дегазация фосфатов

Дегазация фосфонатов

Дегазация фтором

Дегазация хлораминами

Дегазация хлорной известью

Дегазация хлором

Дегазация хлоропренового латекса

Дегазация частичная

Дегазация экстракцией

Дегазация электрофильными реагентами

Дегазация этиловым спиртом

Дегазация, агломерация и концентрирование латекса

Железо хлорное дегазация воды

Жидкость дегазация

Зарин дегазация

Зоман дегазация

Зона дегазации

Зона дегазации экструдера

Иприт дегазация

Испытание средств дегазации

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И ДЕГАЗАЦИЯ ЛАТЕКСОВ

Каталитическое ускорение реакций дегазации

Колонна для дегазации латексов

Колонна противоточной дегазации латексов

Контроль полноты дегазации

Латексы дегазация

Латексы синтетические дегазация

Леви т. Портативный прибор для дегазации воды, глинистого раствора, шлама и керна

Математическая модель водной дегазации

Машин для дегазации каучуков

Машины для безводной дегазации стереорегулярных каучуков

Машины для дегазации

Метод дегазация

Методы дегазации воды

Методы дегазации высоковязких жидкостей

Методы осушки и дегазации трансформаторных масел

Мышьяковистый водород дегазация активированным угле

Некоторые вопросы теории процессов дегазации

Нефть дегазация и стабилизация

Оборудование процессов дегазации

Определение понятия дегазация

Оптимизация систем отгонки растворителя при водной дегазации

Основы безопасной эксплуатации оборудования для дегазации каучуков

Отравляющие вещества дегазация

Очистка ртути перегонка и дегазация

Первичная обработка и прямая перегонка нефти и мазута Дегазация, деэмульсация и обессоливание нефти

Перегонка и дегазация очищенной ртути

Подвижная дегазация

Подготовка нефти к переработке Дегазация и стабилизация нефти

Полимеризат дегазация

Полимеры дегазация

Потери гликоля с рефлюксом в системе регенерации Потери гликоля из выветривателя с газом дегазации Потери гликоля в системе регенерации из-за термического разложения

Причины необходимости дегазации

Пропарка и промывка (дегазация) баллонов

Противоточная дегазация

Расчет дегазации

Расчет продолжительности дегазации расплава и содержания продуктов дегазации

Расчет расхода пара на водную дегазацию

Регенерация воды двухступенчатая дегазация

Резорбционные машины со ступенчатой дегазацией

Ртуть дегазация

Ртуть дегазация зараженных ртутью

Руководство по эксплоатация автомашин для дегазации хлорной

Руководство по эксплоатация автомашин для дегазации хлорной известью

Самодегазация Дегазация естествен

Седиментация и дегазация полимерных

Седиментация и дегазация полимерных растворов

Серный иприт дегазация

Система конденсации и дегазации

Скорость дегазации

Скорость дегазации поверхности стекла в процессе электролиза фиг

Справочные таблицы по дегазации боевых отравляющих

Справочные таблицы по дегазации боевых отравляющих веществ

Стабилизация и дегазация воды Стабилизация состава воды

Степень дегазации

Схема безводной дегазации, гранулирования и упаковки каучука при получении ДСТ

Схема водной дегазации при получении СКИ

Схема дегазации латекса е предварительной отгонкой мономеров

Схема дегазации латекса при получении хлоропренового каучука

Схема дегазации, разделения возвратных продуктов и концентрирования при получении латексов СКС

Схема отмывки раствора полимера и дегазации при производстве СКЭПТ

Схема противоточной дегазации латекса

Тетраэтилсвинец дегазация

Удаление из воды растворенных газов (дегазация воды)

Установка дегазации осадительной ванны

Фазовые переходы жидкость — газ при изменении внешних условий (I период дегазации)

Физические способы дегазации

Формование волокна дегазация

Химическая дегазация

Химия и техника дегазации

Хлора двуокись, дегазация воды

Хлоропреновые каучуки дегазация латекса

Хлорпикрин Трихлорнитрометан дегазация

Частичная дегазация нефти в пласте

Шахтные электропечи для спекания, термообработки и дегазации

Экстракционные способы дегазации обмундирования

Эльманович Способы и средства дегазации

Энергозатраты на дегазацию

Этиловая жидкость, дегазация

вторичная перегонка бензина дегазации нефти

природном газе при дегазации керна



© 2025 chem21.info Реклама на сайте