Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вымораживание

Рис. V.l. Прибор для обнаружения свободных радикалов с помощью метода зеркал. 1 — К манометру Мак-Леода 2 — кварцевая реакционная трубка 3 — напыленное металлическое зеркало 4 — К вакуумному насосу 5 — стеклянный шлиф б — передвижная электрическая печь 7 — кусочек металла для создания зеркала 8 — измеритель скорости потока 9 — к сосудам с парами органического вещества и газом-носителем ю — охлаждаемая ловушка для вымораживания продуктов реакции. Рис. V.l. Прибор для обнаружения свободных радикалов с помощью <a href="/info/1488931">метода зеркал</a>. 1 — К манометру Мак-Леода 2 — кварцевая <a href="/info/1076827">реакционная трубка</a> 3 — <a href="/info/308840">напыленное</a> <a href="/info/295553">металлическое зеркало</a> 4 — К <a href="/info/49236">вакуумному насосу</a> 5 — <a href="/info/806137">стеклянный шлиф</a> б — передвижная <a href="/info/93574">электрическая печь</a> 7 — кусочек металла для создания зеркала 8 — <a href="/info/377811">измеритель скорости потока</a> 9 — к сосудам с <a href="/info/1075146">парами органического</a> вещества и <a href="/info/774054">газом-носителем</a> ю — охлаждаемая ловушка для вымораживания продуктов реакции.

    Физические методы разделения основаны на различии физических свойств веществ, например на различии температур кипения, плавления и замерзания, на различной растворимости, на различии адсорбируемости и пр. Из физических методов применяют разделение фракционированной перегонкой, вымораживанием методами абсорбции и адсорбции н пр. [c.246]

    Для разделения коксового газа применяются установки с турбодетандером производительностью 32 ООО м ч. Очищенный коксовый газ под давлением 0,16 МПа подают в агрегат разделения. В нем предусмотрены три ступени охлаждения коксового газа. В первой происходит конденсация и вымораживание влаги и остатков бензола во второй — конденсация пропиленовой фракции, конденсация и концентрирование фракции этилена в третьей ступени — конденсация метановой фракции. В состав установки входят также аппараты для охлаждения и сжижения азота, отмывки газовой смеси от СО и остатков СН4 и дозирования азота. [c.45]

    Как уже указывалось, гигроскопичность топлива зависит от температуры чем выше температура топлива, тем больше воды оно может поглотить. На этом свойстве основан один из методов борьбы с кристаллообразованием — вымораживание воды из обводненных топлив. [c.52]

    Вымораживание воды из топлива производится путем хранения его в наземной емкости не менее трех суток при температуре ниже —10° С. [c.52]

    Вымораживание является менее эффективным способом борьбы с кристаллообразованием в топливах по сравнению с добавкой этилцеллозольва. Даже длительное вымораживание при низких температурах не устраняет полностью образования кристаллов льда. Оно только уменьшает количество растворенной воды в топливе и тем самым уменьшает потенциальную возможность образования кристаллов льда в топливе, залитом в баки самолета. [c.52]

    Барботирование через Н2О. 2. Способ последовательной подачи его нз циклона в промывную башню, где он очищается и поглощается раствором поташа с последующим разложением полученного соединения. 3. Поглощение раствором гидроксида аммония. 4. Вымораживание. [c.198]

    Иногда выгодно концентрировать солевые растворы вымораживанием. При этом образуется пресный лед и суспензия солей. [c.490]

    Судя по температуре кипения и показателю лучепреломления индивидуальные парафиновые углеводороды сконцентрированы во фракциях №№ 4, 6, 8, которые подвергались дальнейшей очистке путем вымораживания. [c.112]

    Неон получают совместно с гелием в качестве побочного продукта в процессе сжижения и разделения воздуха. Разделение гелия и неона осуществляется за счет адсорбции или конденсации. Адсорбционный метод основан на способности неона в отличие от гелия адсорбироваться активированным углем, охлаждаемым жидким азотом. Конденсационный способ основан на вымораживании неона при охлаждении смеси жидким водородом. [c.495]


    Чрезвычайно важным условием безопасной транспортировки газов по трубопроводам в зимних условиях является их предварительная осушка с тем, чтобы предотвратить конденсацию или вымораживание влаги и последующую закупорку проходного сечения и разрушение элементов трубопроводов. [c.301]

    Вымораживание и фильтрование хорошо очищенного парафинового дистиллята дает в основном парафины пластинчатой структуры, так как игольчатые парафины с той же температурой кипения остаются в растворе при температуре разделения. [c.519]

    Депарафинизация легких масел. При получении кристаллического парафина из обычных парафиновых дистиллятов потением тщательного контроля требуют следующие четыре стадии процесса 1) получение парафинового дистиллята 2) вымораживание 3) отжим на фильтрпрессе 4) потение. [c.522]

    Парафиновый дистиллят — это фракция, содержащая тяжелый газойль и легкие смазочные масла. В обычной американской практике он составляет 15—18% от всей нефти и содержит в свою очередь около 10% парафина [64]. Операции вымораживания (кристаллизации) и отжима, являющиеся основными, проводят различными способами. Вымораживание интенсифицируют прокачкой дистиллята через трубы с рубашками, охлаждаемые рассолом и снабженные спиральными скребками. [c.523]

    На заводе в Хюльсе (ФРГ) концентрирование производится путем промывки водой под давлением 20 ат с последующей десорбцией ацетилена в вакууме . Ацетилен-концентрат очищается от высших ацетиленовых углеводородов путем вымораживания. [c.19]

    Вымораживание проводится на поверхности охлажденного вращающегося барабана. Образующуюся на поверхности тонкую ленту автоматически срезают ножом, далее лента переходит на движущуюся сетку, на которой она отмывается водой и сушится в петлевом сушильном агрегате в токе горячего воздуха. Продолжительность и температура сушки значительно ниже, чем при выделении каучука коагуляцией электролитами, причем каучук отличается более высокой стойкостью к старению в условиях длительного хранения и переработки. [c.383]

    Метод заключается в предварительном осаждении петролейным эфиром асфальтенов из растворенного в бензоле битума, адсорбции смолистых веществ окисью алюминия и выделении парафинов из десорбированной фракции вымораживанием. [c.396]

    Метод оценки антиобледенительных свойств бензинов. Обледенение карбюратора наступает в результате понижения температуры всасываемого воздуха и вымораживания содержащейся в нем влаги. Снижение температуры смеси происходит вследствие расхода тепла на испарение бензина. На дроссельной заслонке и вокруг нее образуется лед, который сужает проходные сечения для воздуха, затрудняет его поступление в камеры сгорания, и двигатель на некоторых режимах может заглохнуть. [c.196]

    При использовании хиральных катализаторов для получения сульфидов с помощью алкилирования [1469] и присоединения к активированной двойной связи в некоторых случаях наблюдался высокий выход оптически активных продуктов (разд. 3,1.5). Высушенный с помощью вымораживания фторид калия является очень активным основанием, которое позволяет проводить алкилирование тиолов даже в отсутствие МФ-катализаторов [1605]. [c.147]

    Ясно, что структура незамерзающих прослоек должна отличаться от объемной, что, собственно, и препятствует их переходу в лед, с которым прослойка находится в непосредственном контакте. Понижение температуры приводит к постепенному вымораживанию прослоек [315]. При температуре ниже —20°С их толщина приближается к толщине монослоя, когда уже трудно говорить о прослойке как жидкой фазе. [c.102]

    Весьма вероятно, что такое же вымораживание ориентационной моды происходит и в статических пространственно неоднородных электрических полях, причем соответствующий масштаб длин о по крайней мере, не меньше чем длина водородной связи ( 0,3 0,4 нм). Ограничение на о сверху может быть получено, например, из экспериментов по дисперсии гиперзвука в воде [436]. Отсутствие таковой дисперсии на волновых векторах гиперзвука <10 см- означает, что, по-видимому, 1 нм. Заметим, что отношение ео/есо 16 весьма велико, поэтому заметные отклонения статического диэлектрического отклика г д) от ео будут проявляться на пространственных масштабах q- , существенно больших, чем о- [c.155]

    При отрицательной температуре топлива в процессе его охлаждения, в том числе при длительном полете, растворенная вода переходит в свободное состояние и замерзает, образуя мельчайшие кристаллы льда, способные забить топливные фильтры. Поэтому удаление воды из топлива следует рассматривать как необходимое мероприятие в обеспечении безопасности полета. Удаляют воду из топлива фильтрованием с помощью фильтров-сепараторов, отстаиванием или вымораживанием ее. Вымораживание применяют только для топлив, хранящихся в подземных резервуарах, путем перекачки его в наземные. Рекомендуемая длительность отстаивания для реактивных топлив — не менее 3 ч на каждый метр высоты слоя топлива в резервуаре. Для авиационных бензинов в связи с их меньшей плотностью и вязкостью отстаивание сокращается до 50 мин на каждый метр высоты слоя [11]. Обезвоживание топлива можно ускорить электроосаждением капель, осушкой нейтральными сухими газами или воздухом и другими способами. Однако все [c.26]

    Вымораживание Простота установки воз можность избирательного. выделения Адсорбция и ион- Отсутствие потребности [c.278]

    С целью осушки уксусную кислоту подвергают вымораживанию. Для этого бутылку с кислотой охлаждают льдом, пока кислота почти полностью не замерзнет, затем остаток жидкости сливают, а кристаллам дают медленно оттаивать. По мере появления жидкости ее как можно чаще и полнее сливают до тех пор, пока объем слитой жидкости не достигнет /4 общего количества кислоты. Оставшиеся кристаллы после оттаивания представляют собой безводную кислоту. [c.64]


    Чем ниже температура топлива, тем больше гигроскопической воды выделяется из него. После вымораживания воды топливо обязательно должно быть профильтровано через фильтр тонкой очистки топливо-заправш,ика для удаления из него кристаллов льда. [c.52]

    С целью удаления конденсированных ароматических углеводородов каждая фракция была обработана пикриновой кислотой в следующих условия.х. К исследуемой фракции добавлялся насыщенный раствор пикриновой кислоты в этиловом. спирте и смесь кипятилась на водяной бане в продолжении 1 часа после охлаждения производилось вымораживание пикратов, фракция вновь обрабатывалась пикриновой кислотой до тех пор, пока не прекращалось образование пикратов и в результате охлаждения не выделялась свободная пикриновая кислота. Выделение конденсированных ароматических углеводородов производилось также обработкой фракций непосредственно сухой никриновой кислотой. Ре- [c.53]

    В выделенных нами фракциях можно было ожидать на личие конденсированных ароматических углеводородов, поэтому каждая из них была обработана пикриновой кислотой. На исследуемой фракции действовали насыщенным спиртовым раствором пикриновой кислоты, после чего реакционную смесь кипятили на водяной бане в течение одного часа вымораживанием и фильтрованием производили удаление образовавшегося осадка от углеводородов, не вступивших в реакцию. Исследуемые фракции указанным способом обрабатывались до отрицательной реакции на пикриновую кислоту, что указывало на полное выдаление конденсированных ароматических углеводородов. Повторной перекристаллизацией осадка из этилового спирта получали пикраты в чистом виде, определением температуры плавления которых устанавливали природу конденсированных ароматических углеводородов. [c.94]

    Вымораживание применяют для выделения водорода и гелия из природных газовых смесей. При охлаждении этих смесей вещества переходят в жидкое и твердое состояния при различных температурах. Водород и гелий — вещества, кппящие при наиболее низких температурах, остаются в газовом состоянии. [c.246]

    Схема регенерации кетон-бензол-толуоловых растворителей, в которых в качестве кетона используют метилэтилкетон, аналогична описанной выше. При этом несколько изменяется режим процесса в сторону повышения температуры на первых ступенях отгона, поскольку температура кипения металэтилкетона выше, чем ацетона (79,6° при 760 мм рт. ст. против 56,1° для ацетона), г Если на депарафинизационной части установки применяют / МЭК в тех случаях, когда нельзя пользоваться влажным растворителем, операция осушки растворителя усложняется вследствие затруднений с получением безводного МЭК. Эти затруднения вызываются тем, что МЭК с водой образует азеотропную смесь, близкую по составу к насыщенному раствору воды в жидком МЭК. Так, количество воды в этой азеотропной смеси составляет 11,0%, а растворимость воды в жидком МЭК при 20" равна 9,9%. При такой близости составов азеотропной смеси и насыщенного раствора нельзя разделять эту азеотропную смесь при помощи процесса, рассмотренного для регенерации дихлор-этап-бензолового растворителя. Поэтому для выделения МЭК применяют другие методы разделения, в частности, орошение паров азеотропной смеси сырьем, поступающим на депарафинизационную часть установки, с целью абсорбции МЭК, хорошо растворимого в нефтяных продуктах. Возможна осушка смеси МЭК с бензолом и толуолом путем вымораживания влаги. [c.244]

    Полученная кристаллическая масса поступает на рамный фильтрпресс, установленный в захолаживаемом помещении. Вытекающий из пресса дистиллят перерабатывается в смазочные масла, а полученный плав представляет парафиновый гач . Вымораживание и отжим могут быть проведены в одну ступень нри средней температуре — 10° С или для масел с высоким содержанием парафина — в две ступени при температурах +2° С и —18° С. Точка застывания депарафинированного масла зависит от температуры последней операции. Так как парафиновый дистиллят обычно содержит избыток газойля (разбавителя при депарафинизации), который должен быть отогнан при изготовлении смазок, отжатый дистиллят при отгонке концентрируется, и точка застывания полученной смазки будет несколько выше температуры отжима. Дистиллят, отжатый при —7° С, даст смазочное масло с температурой застывания около +2° С, а отжатый при —18° С — с температурой застывания —10° С. [c.523]

    Вследствие высокой летучести пропана возможно самоохла-ждение растворителю дают испаряться при пониженном давлении и таким образом контролируют температуру и скорость вымораживания. [c.528]

    Для обрыва процесса полимеризации при указанной конверсии необходимо введение в латекс на этой стадии эффективного ингибитора эмульсии — неозона Д (2,5% от массы полимера). Приведенные данные для оптимальной конверсии относятся в основном к полимерам, полученным в присутствии меркаптанов и отличающихся высокой пластичностью и растворимостью, для которых разработан метод отгонки незаполимеризовавшегося хлоропрена из латекса до коагуляции вымораживанием. [c.376]

    Этот способ неприменим для полимеров хлоропрена, обладающих высокой пластичностью, регулирование молекулярной массы которых осуществляется меркаптанами. Для них был разработан способ выделения каучука из латекса вымораживанием после предварительной отгонки незаполимеризовавшегося хлоропрена и подкисления латекса уксусной кислотой до pH 5,5. [c.383]

    Недостатком способа вымораживания, который принципиально применим и для каучуков, регулированных серой, является его более низкая производительность по сравнению с методом зернистой коагуляции. Изучено влияние ряда факторов на эффективность аппаратуры для вымораживания концентрации эмульгаторов и pH среды, температуры вымораживающего барабана, содержания в латексе полимеров и других компонентов. На осно-иании полученных данных выведено уравнение для определения оптимальной производительности вымораживающего барабана в зависимости от указанных параметров [51]. [c.383]

    Использование отработанной кислоты, содержащей ор ганические примеси, в других производствах (минеральных удобрений, поверхностно-активных веществ и т. п.), неэффективно и экономически нецелесообразно. Эти же примеси затрудняют регенерацию кислоты такими методами, как гидролиз и повторное концентрирование, вымораживание, экстракция и др. По этой причине значительную часть отработанной кислоты процесса алкилирования на предприятиях сбрасывают в отвал и только часть утилизируют. Так, было организовано производство нейтрализованного черного контакта (НЧК), которое, однако, оказалось малоэффективным вследствие недостаточно вьгсского качества получаемого эмульгатора и было прекращено. [c.164]

    При получении фермеитных препаратов пз культу]) микроорганизмов неотъемлемой стадией технологического процесса является концентрирование ферментных растворов с применением таких методов, как вакуум-вьшарива ие, сублимационная сушка, сушка распылением, вымораживание, осаждение органическими растворителями или солями и ряд других. [c.286]

    В указанных методах колцептрпрованне раствора связано либо с действием температур, либо с глубокими изменениями физико-химических свойств ферментного раствора. Разбавленные растворы, обычно содержащие различные низкомолекулярные вещества, способные образовывать осадки, с помощью ультрафильтрации могут быть легко очищены. и сконцентрированы, причем более качественно и быстрее, чем при использовании выпаривания, вымораживания или других широкораспространенных методов. [c.286]

    Развитие высокопроницаемых мембран открывает новую эру в производстве пищевых концентратов и обезвоживании пищевых продуктов. Обезвоживание фруктовых и овощных соков, сиропов, экстрактов может осуществляться ультрафильтрацией намного дешевле, чем, например, выпариванием или вымораживанием, и без потерь летучих ком-попентов и ухудшения вкуса, что часто сопровождает концентрирование выпариванием. [c.290]

    Гипан получают методом статической полимеризации нитрила акриловой кислоты в среде водного конденсата с последующим гидролизом образовавшегося полиакрилнитрила едким натром. По внещнему виду это вязкая жидкость цвета от желтого до темно-коричневого. Относительная плотность 1,0—1,07. Прн температуре более 100 °С происходит выкипание воды и выделение аммиака, а при температуре ниже минус 5—10 °С реагент застывает с предварительным вымораживанием. [c.245]

    Углеводороды выделяют простым вымораживанием или кристаллизацией из растворителя. Разбавление нефтепродукта растворителем (легкий бензин, диэтиловый эфир, хлорпроизводные) необходимо в случае разделения высокомолекулярных фракций. Ири охлаждении неразбавленные фракции становятся весьма вязкими, что препятствует кристаллизации и, следовательно, разд( лению углеводородов. Мешают кристаллизации также смо -лист].ш примеси и присутствие определенных для канодого слу чая углеводородов. Так, в то время как циклогексан не удаляется 113 широкой фракции бензина даже весьма сильным охлаждением, бензол легко выпадает из смеси с парафиновыми и нафтеновыми углеводородами. С другой стороны, в присутствии толуола температура начала кристаллизации бензола сильно понижается. [c.84]


Смотреть страницы где упоминается термин Вымораживание: [c.169]    [c.169]    [c.39]    [c.43]    [c.101]    [c.289]    [c.102]    [c.115]    [c.420]    [c.76]   
Смотреть главы в:

Очистка радиоактивнозагрязненных вод Изд.3 -> Вымораживание

Лабораторная техника органической химии -> Вымораживание

Новый справочник химика и технолога Процессы и аппараты Ч1 -> Вымораживание

Новый справочник химика и технолога Процессы и аппараты Ч2 -> Вымораживание

Проектирование бессточных схем промышленного водоснабжения -> Вымораживание


Аналитическая химия. Кн.2 (1990) -- [ c.0 ]

Технология синтетических каучуков (1987) -- [ c.247 ]

Лабораторный практикум по промежуточным продуктам и красителям (1965) -- [ c.25 , c.36 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.65 ]

Техника лабораторной работы в органической химии (1963) -- [ c.69 ]

Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов (1983) -- [ c.255 , c.300 ]

Курс неорганической химии (1963) -- [ c.743 ]

Эмиссионный спектральный анализ Том 2 (1982) -- [ c.76 ]

Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей (1950) -- [ c.104 , c.175 , c.225 ]

Техника лабораторных работ (1966) -- [ c.431 ]

Органическая химия (1962) -- [ c.124 ]

Процессы и аппараты кислородного и криогенного производства (1985) -- [ c.91 ]

Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей (1950) -- [ c.104 , c.175 , c.225 ]

Техника лабораторных работ Издание 9 (1969) -- [ c.569 ]

Лабораторный практикум по промежуточным продуктам и красителям (1961) -- [ c.27 , c.42 ]

Вспомогательные процессы и аппаратура анилинокрасочной промышленности (1949) -- [ c.262 ]

Основы технологии синтеза каучуков (1959) -- [ c.0 ]

Оборудование производств Издание 2 (1974) -- [ c.240 , c.243 , c.268 , c.271 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.665 ]

Техника лабораторного эксперимента в химии (1999) -- [ c.363 , c.364 ]

Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей Издание 4 (1955) -- [ c.150 , c.197 ]

Лабораторный практикум по промежуточным продуктам и красителям Издание 2 (1965) -- [ c.25 , c.36 ]

Введение в мембранную технологию (1999) -- [ c.17 , c.18 , c.449 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аргон вымораживание

Ацетилен отделение от углеводородов вымораживанием последних

Барабан вымораживания неопрен

Бензол обезвоживание вымораживание

Борьба с повиликами методом вымораживания

Власов, Л. А. Чернышев, Л. И. Павлова. Распределение солей между ледовой и жидкой фазами при вымораживании рапы некоторых минеральных озер Восточной Сибири

Водород вымораживание

Воздух вымораживанием

Вспенивание тонкое Вымораживание

Выделение каучука вымораживанием

Вымораживание f растворе растворителей

Вымораживание влаги

Вымораживание влаги в переключающихся теплообменниках установок высокого давления

Вымораживание влаги и двуокиси углерода в трубчатых теплообменниках

Вымораживание влаги из газов

Вымораживание воды

Вымораживание воды и двуокиси углерода в теплообменниках

Вымораживание восков Кристаллизация

Вымораживание двуокиси углерода

Вымораживание двуокиси углерода влаги

Вымораживание кальциевой селитр

Вымораживание каучука из латекса

Вымораживание нитрата кальция

Вымораживание пара

Вымораживание продуктов горения

Вымораживание продуктов горения и пиролиза

Вымораживание разделении газов

Вымораживание солей

Вымораживание солей из воды

Вымораживание сточных вод

Вымораживание, аппаратура

Вымораживание, применение для

Вымораживание, применение для очистки веществ

Высушивание вымораживанием

Вязкость Вымораживание спектральных линий

Гидразин концентрирование вымораживанием дегидратацией

Гидразин концентрирование вымораживанием дестилляцией с ацетоном

Гидразин концентрирование вымораживанием из азота

Гидразин концентрирование вымораживанием образования

Гидразин концентрирование вымораживанием окисление

Гидразин концентрирование вымораживанием применение

Гидразин, концентрирование вымораживанием воды

Гидразин, концентрирование вымораживанием воды жидкостью

Двуокись углерода, удаление из газов вымораживанием

Диоксид углерода вымораживание

Дистилляция н вымораживание

К вопросу о борьбе с кристаллогидратами методом вымораживания

Каучуки синтетические выделение вымораживанием

Каучуки синтетические выделение вымораживанием на вакуум-фильтрах

Кислород вымораживание

Кислота производство вымораживанием

Коагуляция латексов вымораживанием

Концентрирование вымораживанием

Концентрирование растворенных форм вымораживание

Концентрирование ртути низкотемпературной конденсацией (вымораживание)

Концентрирование соляных растворов естественным вымораживанием

Кристаллизация вымораживанием

Латекс выделение каучука вымораживанием

Латексы синтетические вымораживание каучука

Локальная очистка сточных вод вымораживание

Метод вымораживания

Методика сушки вымораживанием

Микропримеси, вымораживание

Направленная кристаллизация (вымораживание)

Нитрат вымораживание

Нитрофос с вымораживанием нитрата

Нитрофоска с вымораживанием избытка

Нитрофоска с вымораживанием нитрата

Обессоливание опреснение вымораживание

Обессоливающие установки дистиллятор с вымораживание

Определение содержания влаги методом вымораживания

Опреснение сточных вод вымораживание

Осушка воздуха вымораживанием

Осушка вымораживанием

Осушка газов вымораживанием

Охлаждающие смеси для вымораживания паров

Очистка воздуха блок разделения с вымораживанием и отмывкой

Очистка воздуха вымораживание

Очистка воздуха от влаги и двуокиси углерода вымораживанием

Очистка вымораживанием

Очистка вымораживанием двуокиси углерода

Очистка вымораживанием и кислорода

Очистка газов осушка вымораживанием

Поваренная вымораживанием

Получение азофоски с вымораживанием нитрата кальция

Получение нитрофоски с вымораживанием части азотнокислого кальция

Получение нитрофоски с вымораживанием части нитрата кальция

Получение поваренной соли вымораживанием

Получение соли вымораживанием

Получение соли способом вымораживания

Предотвращение образования тумана при выделении пара вымораживанием

Приборы для сушки вымораживанием

Производство фосфорной кислоты вымораживанием нитрата кальция из азотнокислотной вытяжки фосфатов

Процесс выделения кальциевой селитры вымораживанием

Процесс вымораживания

Процессы с вымораживанием нитрата кальция

Расчеты по охлаждению и вымораживанию жидкости при движении по трубам условия промораживания трубопроводов

Сушка вымораживанием

Схема выделения хлоропренового каучука вымораживанием

Схема каучука вымораживанием

Схема с вымораживанием избытка кальция

Технологическая схема выделения каучука вымораживанием

Фракционирование методом вымораживания

Хлоропреновый каучук выделение вымораживание

Хлоропреновый каучук вымораживание

Этилен абсорбция вымораживанием



© 2025 chem21.info Реклама на сайте