Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплоизоляционные материалы

    К теплоизоляционным материалам относятся легковесные огнеупоры, диатомовый кирпич, минеральная вата, асбест, котельный или доменный гранулированный шлак и др. Чаще для тепловой изоляции печей применяют диатомовый кирпич. Его изготовляют из смеси трепела или диатомита с древесными опилками. При обжиге-онилки выгорают, кирпич получается пористым, следовательно, менее теплопроводным. Диатомовые изделия могут применяться в местах с температурой не выше 900 °С. В местах, где температура не превышает 600 С, применяют минеральную вату. В качестве прокладки между металлическим кожухом и огнеупорной кладкой для уменьшения газопроницаемости и как теплоизоляционный материал применяют минеральную вату. В качестве засыпной изоляции для сводов и стен печей используют также диатомовый и трепельный порошок, асбозурит (смесь молотого диатомита с асбестом), просеянный котельный шлак, а так ке гранулированный доменный шлак. Основные свойства теплоизоляционных материалов и их применение приведены в табл. 40. [c.283]


    Создание детандера нового типа, позволяющего конденсировать внутри себя до 20% жидкости, нового высокоэффективного теплообменного оборудования и высокоэффективных теплоизоляционных материалов, исключающих потери низкотемпературного холода, сделало процесс НТК с использованием турбодетандеров наиболее экономичным по сравнению со всеми применяемыми процессами даже при отсутствии свободного перепада давления и при широком изменении состава сырья. [c.157]

    Эта авария еще раз показала, какое важное значение имеет выбор материала, особенно для теплоизоляции хранилищ. Для теплоизоляции сосудов обычно применяют пористые материалы, в которых может адсорбироваться большое количество горючих и взрывоопасных газов. Поэтому необходимо принимать меры по защите теплоизоляции от прямого контакта с горючими и взрывоопасными газами. Недопустимо применять горючие теплоизоляционные материалы типа полиуретанов. [c.169]

    Над прокалочной печью расположен загрузочный. бункер, внизу шахту замыкает распределительное (разгрузочное) устройство. Снаружи прокалочная печь имеет рубашку для циркуляции горячих дымовых газов. Вся шахта покрыта теплоизоляционным материалом. Прокалочная печь работает при остаточном давлении 150 мм вод. ст. [c.140]

    На рис. 62 показан общий вид ректификационной колонны атмосферной перегонки АВТ. На рис. 63 дан общий вид вакуумной колонны АВТ производительностью 3 млн. т/год, работающей по масляной схеме. По конструкции вакуумные колонны несколько отличаются от других колонн. С целью уменьщения длительности пребывания остатка при высокой температуре диаметр нижней части колонны делается меньше, чем верхней. Для уменьшения потерь тепла поверхность ректификационных колонн покрывают теплоизоляционным материалом. Колонна оборудована необходимыми штуцерами для вывода и ввода продуктов, орошений и водяного пара. [c.169]

    Оборудование низкотемпературных блоков газоразделения и промывки газа жидким азотом, как правило, надежно теплоизолировано металлическим кожухом, заполненным теплоизоляционным материалом, что затрудняет контроль герметичности аппаратов, трубопроводов и арматуры, расположенных внутри кожуха. При утечке горючих газов из аппаратуры холодного блока могут образоваться взрывоопасные газовые смеси внутри кожуха. [c.23]

    Для предотвращения потерь тепла поверхность теплообменников изолируется теплоизоляционным материалом. [c.182]

    Высоконаполненные латексно-керамические композиции можно успешно использовать при получении тонкостенных керамических тел с очень высокой удельной поверхностью при изготовлении теплоизоляционных материалов, монолитных носителей катализаторов и малогабаритных теплообменников. В латексно-керамических композициях латекс играет роль временного связующего на технологической стадии формования изделий, удаляемых впоследствии при обжиге. [c.611]


    Для изоляции не рекомендуются материалы, обладающие повышенной гигроскопичностью и водопоглощением, а также содержащие органические примеси — битум, минеральное масло и др. Теплоизоляционную конструкцию (в зависимости от ее назначения) составляют основной теплоизоляционный слой, армирующие и крепежные элементы, пароизоляционный слой, отделка наружной поверхности изоляции. Обычно используют готовые конструкции заводского изготовления или сборные теплоизоляционные конструкции, собираемые поэлементно на месте монтажа. Одновременно с использованием волокнистых теплоизоляционных материалов и изделий применяют уплотнение другими материалами, гарантирующее наименьший коэффициент теплопроводимости изоляционного слоя. [c.228]

    Для хранения жидкого аммиака широко применяют стальные вертикальные одностенные хранилища с наружной изоляцией и двухстенные с изоляцией между стенками. Внутреннюю стенку изготовляют из стали, рассчитанной на работу при низких температурах, а пространство между внутренней и внешней стенками заполняют теплоизоляционным материалом. Наружные стенки двухстенных резервуаров выполняют с таким расчетом, чтобы защитить изоляцию от атмосферного воздействия и сохранить сжиженный газ в резервуаре ири повреждении внутренних стенок или только защитить изоляцию от атмосферного воздействия. Пространство между внутренним и внешним корпусами резервуара составляет 0,6—0,9 м. Его заполняют промышленным перлитом — обожженной вулканической золой плотностью приблизительно 43 кг/м  [c.174]

    Свойства теплоизоляционных материалов [c.112]

    Теплоизоляционные материалы, применяемые в футеровке печей, имеют следующие назначения. 1) уменьшение теплопотерь через футеровку печи в окружающую среду 2) снижение толщины футеровки печи 3) упрощение конструкции футеровки 4) уменьшение температуры на наружной поверхности 5) уменьшение теплоты, поглощаемой футеровкой (при использовании легковесных огнеупоров). [c.86]

    Утечка углеводородов произошла через прокорродированный участок трубопровода, который на зимний период времени был уложен в канале, полностью забитом теплоизоляционным материалом. Поэтому доступ к трубопроводу и его осмотр были затруднены, исключалась также возможность надежного вентилирования канала. Кроме того, электрическое распределительное устройство находилось в подвальном помещении. Трубопровод в результате промерзания и местной коррозии был поврежден в месте перехода через стену. Тяжелые углеводороды проникли на лестницу и через щель о двери попали в помещение распределительного устройства. Взрыв, вероятно, был вызван электрической искрой. [c.302]

    Пространство между стенками корпуса и камерой — муфелем заполнено теплоизоляционным материалом. Печь закрывается [c.49]

    С корпус изготовляют из углеродистых сталей, при работе с коррозионно-активным сырьем и высоких температурах используется двухслойный биметалл. Толщина внутреннего легированного слоя составляет около 20% всей толщины листа. В отдельных случаях реактор футеруют изнутри теплоизоляционными материалами. [c.36]

    Теплоизоляционные материалы должны быть несгораемыми. [c.68]

    Теплоноситель циркулирует в системе, состоящей ИJ двойного поддона картера, охладителя, масляного шестеренчатого насоса, приводимого в движение электромотором, нагревателей и трубопроводов. Все устройства покрыты теплоизоляционным материалом. [c.76]

    Отходы синтетического каучука и резины широко используют для производства тары, кровельных и защитных материалов, товаров народного нотребления. Ряд отходов промышленности синтетического каучука (тяжелокипящие кубовые остатки, смолы) применяют для модификации битумов непосредственно на установках окисления. Отходы иромышлен-иости синтетического каучука могут найти также применение в строительстве в качестве материалов для покрытия полов, юрметнков для крупноблочного и панельного строительства, кровельных материалов, облицовочных и отделочных материалов для панелей и стен, мастик для приклеивания различных материалов к дереву, бетону и кирпичу, теплоизоляционных материалов, профильных изделий и др. [c.143]

    Однако большинство теплоизоляционных материалов, обладающих высокой изоляционной способностью, имеют сравнительно слабую сопротивляемость действию высоких температур. Такие материалы не всегда годятся для непосредственного расположения за слоем огнеупорного кирпича в областях высокой температуры. В этих случаях применяется двухслойная теплоизоляция. Первый к огнеупору слой должен быть из более теплопроводной, но зато стойкой изоляции, а последующий слой — из малотеплопроводной, но термически более слабой изоляции. [c.86]

    Для изготовления растворов, бетонов, штукатурки, теплоизоляционных материалов, используемых в сухих местах производства искусственного мрамора, настилки бесшовных полов и подготовки полов под линолеум [c.265]

    С помощью добавки в сырье средств, разрушающихся или выделяющихся во время процесса обжига, можно получать пористые легковесные кирпичи, применяемые в качестве теплоизоляционных материалов. С другой стороны, содержащиеся в самом сырье или добавляемые в печи флюсы, которые плавятся при умеренной температуре или в сочетании с другими материалами образуют эвтектику с пониженной температурой плавления, оказывают в процессе обжига воздействие на уплотнение структуры кирпичей. Таким путем [c.294]

    Так же можно определить толщину любого слоя из теплоизоляционного материала, если задаваться толщиной огнеупорного материала и других теплоизоляционных материалов, входящих в композицию слоя. Температуру на плоскости соприкосновения слоев определяют по графику (рис. 121, 122). [c.307]

    Теплоизоляционные материалы, используемые для футеровки печей, должны иметь следующие свойства 1) низкий и длительно не меняющийся коэффициент теплопроводности 2) незначительный вес 3) незначительную теплоемкость 4) достаточную механическую прочность 5) необходимую огнеупорность 6) приспособляемость к конструктивным частям футеровки 7) способность накладываться без подмазки и воздушных прослоек 8) эластичность 9) отсутствие осадки при вибрации 10) неизменность своих свойств при высоких температурах 11) нечувствительность к действию воды и пара. [c.86]


    При проектировании футеровки печи имеется возможность уменьшения ее стоимости за счет использования высококачественных теплоизоляционных материалов, что может позволить уменьшить толщину огнеупорного слоя или использовать экранирование наружной поверхности футеровки в зонах обслуживания. В настоящее время и в будущем, учитывая необходимость особой бережливости при расходовании энергетических ресурсов, уменьшение тепловых потерь за счет некоторого увеличения толщины теплоизоляционного слоя может считаться вполне обоснованным. [c.123]

    ТАБЛИЦА 21. Основные свойства теплоизоляционных материалов и изделий [c.196]

    Этим же методом можно определить толщину любого слоя из теплоизоляционного материала, если задаваться толщиной огнеупорного материала н других теплоизоляционных материалов, входящих в композицию футеровки. [c.197]

    Для термоизоляции лабораторных, пилотных и промышленных аппаратов применяют теплоизоляционные материалы с малой теплопроводностью, вакуумированные кожухи, обогревательные системы с циркулирующим теплоносителем [111 ], электронагревательные элементы, размещенные в слое изоляции. [c.401]

    В обычных ректификационных установках, не требующих точного регулирования флегмового числа, в качестве теплоизоляционного материала широко используют асбестовый шнур. Следует отметить, что в большинстве случаев применяют слой изоляции недостаточной толщины, в то время как этот слой должен составлять 50—60 мм. Очень удобна термоизоляция в виде полуцилиндров из стекловолокна, которые легко накладываются на колонну любой длины (рис. 340), затем эти полуцилиндры дополнительно обматывают снаружи лентой из стеклоткани. Если в качестве теплоизоляционных материалов используют магнезию или минеральное волокно, то их помещают в кожух, изготовленный из тонкого листового металла. Эффективно также дополнительно обматывать стенки колонны алюминиевой фольгой. Описанные виды термоизоляции, а также изоляция с помощью кожуха, заполненного воздухом, применимы при температурах стенок аппаратов не превышающих 60—80 °С. [c.401]

    В противопожарных стенах допускается устройство дверных проемов, которые перекрывают противопожарными дверями. Такие двери могут быть несгораемыми или трудносгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1,2 ч. Несгораемые двери изготавливают из металлического каркаса, обшитого кровельными листами. Внутри такую дверь заполняют несгораемым теплоизоляционным материалом (минеральной ватой, вермикулитом)". Трудносгораемые двери изготавливают из древесины, пропитанной антипиренами, огнезащитными составами или же из двух рядов обычных досок, сбитых под.углом 90°. Между двумя рядами досок прокладывают листовой асбест. Со всех сторон такую дверь обшивают кровельной сталью по асбесту. [c.403]

    Трубопроводы, по которым транспортируют горячие продукты, для уменьшения потерь тепла изолируют различными теплоизоляционными материалами. Наиболее широко применяют изоляцию из минеральной ваты с защитным покрытием из асбоцементной штукатурки, а также специальные скорлупы заводского изготовления из легких теплоизоляционных материалов. [c.366]

    Для повышения к. п. д. котельной установки подаваемый на горение топлива вентилятором 14 воздух подогревается в воздухоподогревателе 2 теплом отходящих продуктов сгорания. Для снижения потерь тепла в окружающую среду, создания безопасных условий работы персонала, уменьшения подсоса воздуха в систему топки и газоходы покрывают огнеупорными и теплоизоляционными материалами (обмуровкой) 4. [c.127]

    НИЯ метана (основного компонента природного газа) топливо необходимо хранить в криогенных емкостях с высокоэффективной тепловой изоляцией. Обычно это емкость с двойными стенками, пространство между которыми вакуумируется, а в ряде случаев заполняется теплоизоляционным материалом. Эксплуатация автомобиля на сжиженном природном газе связана с потерями последнего на испарение при заправке и хранении и достаточна сложна технически. [c.156]

    Футеровку газогенератора выполняют в несколько слоев. Во внутренней части кладут слой (толщиной не менее чем в один кирпич) из высокоглиноземистого огнеупора, выдерживающего длительно температуру до 1500—1600 °С. В некоторых случаях на особо теплонапряженных участках возле устья факела газификации футеровку выполняют из двуокиси циркония. За высокоглиноземистым кирпичом кладут слой шамотного кирпича, затем теплоизоляционные-материалы [29, с. 121]. [c.165]

    Печи камерные. Шихту при прокаливании в камерной печи помещают в кварцевый тигель или кювету. В качестве камерной печи применяют высокотемпературную электропечь типа ОКБ-210А (рис. 50). Печь имеет сварной кожух, футерованный огнеупорным и теплоизоляционными материалами. Кожух выполнен из листовой и профильной стали. К его передней стенке крепится на болтах литая чугунная гарнитура. Огнеупорная часть футеровки печи выполнена из шамотного кирпича и из шамота-легковеса. Теплоизоляция выполняется из ультралегковесного и диатомового кирпича. Боковые стенки камеры нагрева выложены специальным фасонным кирпичом из высокоглиноземистого шамота. В пазах кирпичей установлены нагревательные элементы, выполненные или в виде целых стержней с утолщенными выводными концами, или в виде трех карборундовых частей, расположенных вертикально по 6 вдоль [c.174]

    В условиях работы химического оборудования к теплоизоляционным покрытиям предъявляют повышенные требования. Такие теплоизоляционные материалы, как шлаковата, стекловата, асбоцемент, зачастую не обеспечивают требуемого качества изоляционного покрытия, так как имеют низкую механическую прочность и высокую способность к влагопоглошению, а при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных химических сред и атмосферной влаги сравнительно быстро разрушаются. [c.73]

    В процессах сжижения природного газа особое значение приобретает эффективность теплообменного оборудования и теплоизоляционных материалов. При теплообмене в криогенной области увеличение pasiio rir температурного перепада между потоками всего на 0,5 °С может привести к дополнительному расходу мощности от 2 до 5 кВт иа сжатие каждых 100 тыс. м газа. [c.205]

    Огромное значение для безопасности изотермического хранения сжиженных углеводородов имеет огнестойкость стен. В качестве теплоизоляционных материалов применяют неуплотненную, перлитовую крошку, стекло, полистирол в блоках, монолитный пенопласт, стекловату и др. Наиболее огнестойким является перлит, изготовляемый высушиванием вулканической породы при температуре около 1090 °С. Этот материал не горит и защищает внутренний резервуар. Опыт эксплуатации изотермических хранилищ за эубежом показывает значительное преимущество изотермического [c.289]

    Ряд аппаратов изнутри покрывают коррознонностойкими или теплоизоляционными материалами. Например, реакторы установок каталитического риформннга и крекинга футеруют изнутри теплоизоляционным бетоном для снижения температуры стенки и защиты ее от коррозионного воздействия среды. На фабриках по производству алюмосиликатного катализатора применяют способ покрытия внутренних поверхностей аппаратов специальными видами резины (гуммирование). [c.26]

    Большое применение находят природные силикаты магния тальк 3MgO-45102-HqO и особенно асбест a0-3Mg0-4Si02. Последний, благодаря своей огнестойкости, малой теплопроводности и волокнистой структуре, является прекрасным теплоизоляционным материалом. [c.614]

    Исследование взрываемости и воспламеняемости ряда теплоизоляционных материалов в среде жидкого и газообразного кислорода проводили в 1961 г. В. Г. Ми-хедов и В. Я. Яблоновская. Смесь исследуемого вещества с жидким кислородом помещали во взрывной сосуд из меди диам. 30—150 мм я с соотношением длины к диаметру 10 1. Взрыв системы осуществляли капсюлем-детонатором ТАТ-8А. [c.59]

    Исследование взрыво- и пожароопасности всех применяемых в кислородной промышленности теплоизоляционных материалов позволяет считать полностью безопасным применение перлита, прокаленного аэрогеля и чистой минеральной ваты. Учитывая значительную экономическую эффективность применения смесей бронзовой пудры с аэрогелем и перлитом для вакуумнопорошковой изоляции сосудов для жидкого кислорода, можно допустить применение в этом случае огнеопасных в среде кислорода материалов. Наличие вакуума в изоляционном пространстве позволяет контролировать возможность попадания кислорода в изоляцию. Взрывоопасные материалы, например смеси аэрогеля с алюминиевой пудрой или сажей при содержании добавки более 25%, не могут быть рекомендованы для применения в сосудах с жидким кислородом. [c.61]

    При ремонте восстанавливают дверцы двойниковых коробок, которые изготовлены из листового железа. Для снижения тепловых потерь пространство между j H TaMH заполняют теплоизоляционным материалом, диатомными плитками или листовым асбестом. [c.253]

    Теплоизоляционные материалы. Для уменьшения потери тепла через стены и своды печей огнеупорную кладку защнщаюг иатербалами, плохо проводящими тепло. Такие материалы называются теплоизоляционными, а сама футеровка тепловой изоляцией. [c.283]

    Футеровку нечи можно выполнять одно- (только из огне- или кислотоупорного материала) или многослойной (внутренний слой из огне- или кислотоупорного материала) и слоя из теплоизоляционных материалов шамота-легковеса, асбестового листа или засыпки и т. д. Если температура на границе слоя из огнеупорного и теплоизоляционного слоев выше допустимой температуры для диатомового материала, то теплоизоляционный слой футеруют шaмoтo -легковесом. [c.300]

    В качестве теплоизоляционных материалов при строительстве печей применяются легковесные изделия из диатомита, шамота, пирофиллита, корунда, динаса, аноритита, а также различные теплоизоляционные покрытия. [c.86]

    Алкилпроизводные фенантрена, отличающиеся высокой термостойкостью и низкой температурой кристаллизации, могут быть применены в качестве пластификаторов [128], присадок к маслам, поверхностно-активных веществ, а также полупродуктов для производства различных видоа теплоизоляционных материалов [132]. [c.162]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоизоляционные материалы: [c.39]    [c.63]    [c.143]    [c.268]   
Смотреть главы в:

Природный газ -> Теплоизоляционные материалы

оборудование производств основного органического синтеза и синтетических каучуков -> Теплоизоляционные материалы

Основы строительства промышленных зданий и сооружений химической промышленности -> Теплоизоляционные материалы

Справочник по специальным работам Издание 4 -> Теплоизоляционные материалы

Расчёт и конструирование электрических печей -> Теплоизоляционные материалы

Материалы на основе металлофосфатов -> Теплоизоляционные материалы

Оборудование производств Издание 2 -> Теплоизоляционные материалы

Справочник по специальным работам Издание 4 -> Теплоизоляционные материалы

Холодильная техника Кн. 3 -> Теплоизоляционные материалы

Оборудование заводов искусственного жидкого топлива -> Теплоизоляционные материалы


Электротехнологические промышленные установки (1982) -- [ c.20 ]

Фенольные смолы и материалы на их основе (1983) -- [ c.166 ]

Справочник по клеям (1980) -- [ c.51 , c.52 , c.69 , c.75 , c.79 , c.88 , c.104 ]

Справочник по клеям (1980) -- [ c.51 , c.52 , c.69 , c.75 , c.79 , c.88 , c.104 , c.234 ]

Сооружение промышленных печей Издание пятое (1978) -- [ c.86 , c.110 , c.279 , c.379 ]

Водород свойства, получение, хранение, транспортирование, применение (1989) -- [ c.501 ]

Процессы и аппараты кислородного и криогенного производства (1985) -- [ c.0 ]

Получение кислорода Издание 5 1972 (1972) -- [ c.512 ]

Справочник сернокислотчика Издание 2 1971 (1971) -- [ c.435 , c.437 ]

Ремонт и монтаж оборудования предприятий химических волокон Издание 2 (1974) -- [ c.156 , c.157 ]

Оборудование производств Издание 2 (1974) -- [ c.35 , c.38 ]

Холодильная техника Кн. 3 (1962) -- [ c.89 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.90 , c.109 ]

Справочник по монтажу тепломеханического оборудования (1953) -- [ c.235 ]

Теплопередача Издание 3 (1975) -- [ c.17 ]

Печи химической промышленности Издание 2 (1975) -- [ c.283 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Асбест в теплоизоляционных материала

Влажность теплоизоляционных материалов

Высокопористый теплоизоляционный материал

Дебаевская теплоизоляционных материалов

Дьюара теплоизоляционные материал

ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изоляция аппаратов и трубопроводов Теплоизоляционные материалы

Использование гальваношламов в производстве гипсов, дорожно-строительных материалов, заполнителей легких бетонов, теплоизоляционных смесей

Классификация теплоизоляционных материалов

Коэфициент запаса для бетонных Листы защитные теплоизоляционных материа печей

Коэфициент теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных материалов

Коэффициент полезного действия теплоизоляционных материало

Коэффициент теплопроводности (Л, Вт.м-1К) некоторых волокнистых теплоизоляционных материалов при

Коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов

Кремнеземистые теплоизоляционные материалы

Магнезиальные теплоизоляционные материалы

Материалы для изготовления теплоизоляционных бетонов

Материалы для теплоизоляционного слоя

Назначение теплоизоляции и теплоизоляционные материалы

Неорганические теплоизоляционные материалы

Нормы расхода теплоизоляционных материалов на основе вспененного каучука по изоляции запорной арматуры и фасонных частей трубопроводов

Органические теплоизоляционные материалы

Основные показатели теплоизоляционных материалов

Подслой под теплоизоляционные материалы

Предприятия минераловатных теплоизоляционных материалов

При работе оборудования для производства теплоизоляционных материалов

Производство теплоизоляционных работ Теплоизоляция холодильников плитными материалами

Прокладочные, уплотнительные и теплоизоляционные материалы

Сарапул теплоизоляционный материал

Свойства и сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов

Свойства некоторых строительных, теплоизоляционных и других материалов Теплофизические свойства материалов

Свойства теплоизоляционных материалов

Склеивание силикатного стекла, керамики, фарфора, асбеста, стекловолокнистых теплоизоляционных и других неметаллических материалов

Склеивание стекла, керамики, фарфора, асбеста, стекловолокнистых теплоизоляционных и других неметаллических материалов

Теплоемкость теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные и абразивные материалы

Теплоизоляционные и огнеупорные материалы

Теплоизоляционные материалы Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и температуропроводности пеноматериалов

Теплоизоляционные материалы Физнко-технические свойства

Теплоизоляционные материалы асбест хризотиловый

Теплоизоляционные материалы вата высокоглиноземиста

Теплоизоляционные материалы вулканитовые изделия

Теплоизоляционные материалы диатомитовые изделия

Теплоизоляционные материалы для изотермических вагонов

Теплоизоляционные материалы для низких температур

Теплоизоляционные материалы и изделия

Теплоизоляционные материалы и покрытия

Теплоизоляционные материалы и тепловая изоляция

Теплоизоляционные материалы известково-кремнеземистые изделия

Теплоизоляционные материалы картон асбестовый

Теплоизоляционные материалы крошка диатомитовая

Теплоизоляционные материалы маты из ваты каолинового

Теплоизоляционные материалы маты минераловатные прошивные на металлической

Теплоизоляционные материалы маты прошивные из минеральной ваты

Теплоизоляционные материалы металлической сетке

Теплоизоляционные материалы обожженная

Теплоизоляционные материалы основные свойства таблица

Теплоизоляционные материалы сетке

Теплоизоляционные материалы состава

Теплоизоляционные материалы шнур асбестовый

Теплоизоляционные материалы, применяемые в кислородной промышленности

Теплоизоляционные неорганические материалы и изделия

Теплоизоляционные, набивочные и прокладочные материалы

Теплоизоляционные, набивочные и прокладочные материалы Теплоизоляционные материалы

Теплопроводность теплоизоляционных материалов

Теплопроводность теплоизоляционных материалов вата кремнегель

Теплопроводность теплоизоляционных материалов вата стеклянная

Теплопроводность теплоизоляционных материалов мипора

Теплопроводность теплоизоляционных материалов пенопласты

Теплопроводность теплоизоляционных материалов перлит

Теплопроводность теплоизоляционных материалов, вата минеральная шлаковая

Теплофизические свойства некоторых огнеупорных и теплоизоляционных материалов для различных значений средней температуры

Физико-механические свойства теплоизоляционных материалов и изделий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте