Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Котлы

Рис. 81. Схема производства пара в выносных котлах-утилизаторах Рис. 81. <a href="/info/125860">Схема производства</a> пара в выносных котлах-утилизаторах

Рис. 5. Насосное устройство конструкции Ньюкомена, работавшее при атмосферном давлении. Впрыснутая в цилиндр вода вызывает конденсацию пара, в цилиндре создается вакуум, и поршень опускается вниз. Новая порция пара, поступающая в цилиндр из парового котла, возвращает поршень в исходное положение. Рис. 5. Насосное устройство конструкции Ньюкомена, работавшее при <a href="/info/17581">атмосферном давлении</a>. Впрыснутая в цилиндр вода вызывает <a href="/info/199312">конденсацию пара</a>, в цилиндре создается вакуум, и поршень опускается вниз. Новая порция пара, поступающая в цилиндр из <a href="/info/69639">парового котла</a>, возвращает поршень в исходное положение.
    Пар обеспечивает пиролиз необходимым теплом и должен уменьшить вторичные реакции путем снижения парциального давления углеводородов. Кроме того, добавка пара сильно сокращает выделение кокса. После окончания пиролиза газы попадают в котел-ути-лизатор для выработки пара высокого давления. Там они сразу охлаждаются до 200—260 С. Благодаря очень хорошему теплообмену процесс, потребляющий так много пара, технически приемлем. Из котла-утилизатора газы направляются в ректификационную колонну, где отделяется кубовый остаток, применяемый в качестве [c.32]

    После выхода из печи газы быстро охлаждаются примерно до 500°. Затем они отдают тепло котлу-утилизатору, в котором образуется часть необходимого для процесса пара. После сжатия и дальнейшего охлаждения газы промываются легким маслом при условиях, обеспечиваюш их растворение в масле углеводородов С4, в то время как углеводороды С3 и более легкие, а также водород, окись углерода и двуокись углерода отделяются как головной продукт. [c.86]

    Этерификацию проводят непрерывным методом. В медный котел, в котором находится небольшое количество серной кислоты в качестве катализатора, из расходных баков вводят приблизительно в стехио-метрическом соотношении спирт и ледяную уксусную кислоту. На котле смонтирована фракционирующая колонна, с верха которой непрерывно отгоняется азеотропная смесь амилацетата, амилового спирта и воды. Отгонку уксусной кислоты предотвращают обильным орошением колонны. [c.223]

    Газы сгорания отдают свое тепло в утилизационном котле, где давление достигает А5 ат [19]. При синтезе освобождается значительное количество энергии, часть которой может быть использована для получения кислорода. [c.28]

    Чтобы отвести столь значительное количество тепла, сохраняя возможность точного контроля теплового режима процесса, через реакционный объем пропускают систему труб (при синтезе под нормальным давлением примерно 600 трубок на реактор емкостью 10 по загружаемому катализатору). Катализатор засыпается между трубок, а водой, находящейся в трубках, поддерживается заданная температура. При температурах синтеза вода в системе должна находиться под давлением (принцип парового котла). [c.90]


    При хорошем охлаждении можно подвести 15 л газообразного МНз. После загрузки 200 кг аммиака подогревают содержимое в котле до 60° без давления и удаляют избыточный ННз. Перед нагреванием следует проверить, имеет ли проба, взятая из котла, при взбалтывании с водой щелочную реакцию по фенолфталеину. [c.421]

    Готовое мыло и небольшое количество масла загружают в варочный котел. После нагрева до нужной температуры, обезвоживания мыльной основы, набухания и растворения мыла в масле в котел подается остальное количество масла. Диспергирование мыла в масле производится при интенсивном перемешивании. Присадки добавляют в смазку, как правило, после растворения мыла в масле. После варки смазку из варочного котла или сливают непосредственно в тару, или предварительно охлаждают и подвергают механической обработке для придания ей необходимой структуры. [c.192]

    Вследствие этого карбонатную жесткость называют устранимой . От выпадения осадка при кипячении воды зависит, как известно, появление накипи в паровых котлах и т. д. [c.304]

    Основными теплотехническими показателями трубчатых печей являются видимое тепловое напряжение топочного объема q и ста-пень экранирования радиантных камер ф. В трубчатых печах старой конструкции значение составляло всего 35,0 —46,5 кВт/м . Для вертикальных трубчатых печей в зависимости от их размера и тепловой нагрузки = 70—175 кВт/м , т. е. по напряжениям печи приближаются к топкам паровых котлов. Значение ф для вертикальных трубчатых печей составляет 0,7—0,8 (для печей старой конструкции ф = 0,2—0,55). [c.107]

    Формально подача в газогенератор воды снижает тепловой к,п,д, газогенератора. Од нако благодаря этому способу отпадает необходимость применения водяного пара в пр )цессе газификации, а пар из котла-утилизатора подается во внешнюю сеть. Для приготовления суспензии можно использовать загрязненные сточные волы, так как в газогенераторе любая органическая примесь превращаться в СО и Н,, Поэтому этот процесс может использоваться и для ликвидации сточных вод и выбросов, а также для переработки различных жидких и твердых отходов. [c.174]

    На рис. 79 показана схема производства пара при использовании дымовых газов печей беспламенного горения. Во всех трех печах 1 над конвекционной камерой 4 установлены котлы-утилизаторы 5. Конденсат из заводской сети поступает в паросборник 6 и оттуда насосом 7 подается в котлы-утилизаторы 5. Полученная [c.218]

    На современных установках синтеза Фишера-Тропша могут осуществляться два различных процесса с неподвижным и с нодвижныл железным катализатором. Отвод тепла производится пли как при работе с кобальтовым катализатором но принципу парового котла ujiu путем наружного охлаждения нечей синтеза. [c.27]

    Температура дымовых газов перед котлами, °С 375 400 410 — [c.219]

    Остановимся более подробно а последнем решении. На рисунке приведена энерго-технологическая схейа установки первичной перегонки нефти [3], Схемой предусматривается генерация перегретого водяного пара давлением 16 МПа каскадное расширение перегретого пара в турбине с противодавлением 4,6 и. 0,4 МПа, что соотзетстзует темлературам конденсации 250, 200 и 150 °С использование водяного пара для предварительного подогрева нефти и на различных стадиях фракционирования. Окончательный нагрев нефти до 350—370 °С производится высокопотенциальным паром. Конденсат возвращается в цикл для повторного использования. Экономия энергии от применения знерготехнологических схем со-ставит около 30%, что даст снижение расхода топлива с 5 до 3,5% на нефть. Экономия достигается за счет высокого к.п.д. котлов по сравнению с печами, использования энергии при практически полной утилизации тепла и возможности лучшей оптимизации расхода энергии. [c.346]

    Поверхность нагрева котла, Число котлов КУ-40 (Р=485 м ), шт. 606 638 406 1650 [c.219]

    По.пучение смачивающего вещества, известного под названием пекал ВХ, мо кно иллюстрировать следующим примером. В котле емкостью 6000 л тп ательно перемешивают 1000 кг безводного бутилового спирта, 850 кг нафталина и 1860 кг 96%-пой серпой кислоты. Котел снабжен мешалкой и змеевиками для охла кдения и подогрева реа]<цпонпой массы. Температура реакции поддерживается на уровне 25°. После одного часа перемешивания добавляют в котел 2400 кг 24%-ного олеума, перемешивают 30 мин. при 25°, [c.235]

    В работах по интенсификации синтеза на железных катализаторах можно различать два основных направления со стадионарным и с движущимся катализаторами. Теплоотвод осуществляется или так же, как и в старых системах реакторов (принцип парового котла), или при помощи теплоотводящих поверхностей, размещаемых вне реактора. [c.69]

    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]

    В освинцованный котел, снабженный рубашкой и мешалкой, загружают 2530 кг мерзола Н, содержащего 5,5% гидролизующегося хлора и 1,5 хлора в углеродной цепи. После охлаждения рассолом (—8°) до температуры 0° в паровое пространство котла вводят газообразный аммиак, поддерживая температуру в котле в пределах от 0° до - 5°. [c.421]


    В числителе указан общий расход пара, в знаменателе — подаваемый со стороны остальная потребность в паре удовлетворяется за счет выработки его в котлах-утилнзаторах. [c.345]

    На типовой установке ЭЛОУ — АВТ (А-12/9) производительностью 3 млн. т/год со вторичной перегонкой бензина установлено пять печей суммарной тепловой мощностью 81 Гккал/ч. Во всех печах за 1 ч сжигается 11 130 кг топлива. Температура дымовых газов на выходе из конвекционных камер печей 375—410 °С. Для использования тепловой энергии дымовых газов перед вводом их в дымовую трубу в печах установлены выносные котлы-утилизато-ры типа КУ-40. [c.219]

    Дегидратация [23, 24] этиленциангидрина проводится каталити-чески в жидкой фазе при температуре 200—280 °С или в газовой фазе с активной окисью алюминия в качестве катализатора. При работе Б жидкой фазе стальную емкость для дегидратации, снабженную мощной мешалкой, заполняют наполовину техническим этилен-циангидрином и 3%-ной окисью магния или бокситом и постепенно нагревают до 280 °С. Воду и образующийся акрилонитрил непрерывно отгоняют. В зависимости от степени отгонки обоих компонентов вводят дополнительное количество этиленциангидрина. Спустя 40 ч реакцию прерывают для очистки реакционного котла. Затем дегидратация продолжается. Для осуществления непрерывного процесса нужно илшть несколько реакторов. [c.118]

    Газы каталитической конверсии второй ступени после охлаждения в котле-утилизаторе Т — 3 поступают в сепаратор-скруббер со с.юем насадки из керамических колец С — 1, в котором освобож — даю гея от механически унесенных капель серы. [c.167]

    В.Г. форсунки ранее сжигавшийся мазут стали применять как ценное топливо для паровых котлов, применявшихся в различных отраслях промышленности и судоходстве. Нефтеперегонные заводы появились и в других странах в 40-х гг. Х[Х в. Д. Юнг начал перегонку неф ти в 1848 г. в Англии, в 1849 г. С. Кир — в Пенсильвании (США). Во Франции первый завод построен в 1834 г. А.Г. Гирном. В 1866 г. Д. Юнг взял патент на способ получения керосина из тяжелых нефтей перегонкой под давлением, названной крекиь[гом. [c.37]

    Паротурбинные установки эксплуатируются в различных областях техники, на электростанциях, морских и речных судах, в железнодорожном транспорте, в насосных и т.д. Топлива для топок судовых и стационарных котельных установок, а также для промыш — ленных печей (мартеновских и других) получают смешением тяжелых фракций и нефтяных остатков, а также остатков переработки углей и сланцев. Наиболее широко применяют котельные топлива нефтяного происхождения. Качество котельных топлив нормируется следующими показателями вязкость — показатель, позволяющий определить мероприятия, которые требуются для обеспечения слива, транспортировки и режима подачи топлива в топочное пространство. От условий распыливания топлива зависит полнота испарения и сгорания топлива, КПД котла и расход горючего. Величина вязкости топлива оценивается в зависимости от его марки при 50 и 80 °С в °ВУ. Температура вспышки определяет условия обращения с топливом при производстве, транспортировке, хранении и применении. Не рекомендуется разогревать топочные мазуты в открытых хранилищах до температуры вспышки. Основную массу котельных топлив производят на основе остатков сернистых и высокосернисгых нефтей. При сжигании сернистых топлив образуются окислы серы, которые вызывают интенсивную юррозию металлических поверхностей труб, деталей котлов и, что Е едопустимо, загрязняют окружающую среду. Для использования в технологических котельных установках, таких, как мартеновские печи, I ечи трубопрокатных и сталепрокатных станов и т.д., не допускается I рименение высокосернистых котельных топлив. [c.128]

    Регенераторы предназначены для непрерывной регенерации закоксованного катализатора путем выжига кокса кислородом воз — духа при температурах 650—750 С. На установках с движущимся слоем катализатора регенерация шарикового катализатора проводится в многосекционном аппарате, снабженном для снятия избытка тепла водяными змеевиками, соединенными котлом — утилизато— ром. [c.129]

    Водоснабжение. Вода на установках используется в основном для охлаждения горячих нефтепродуктов до требуемой температуры. Значительно меньше воды расходуется для промывки нефти, растворения реагентов, питания паропроизводящих котлов, котлов-утилизаторов. Вода является также основным средством для пожаротушения на заводах. Заводы оборудуются коллекторами водоснабжения, системами промышленной теплофикационной и химически очищенной воды, конденсатопроводами. Вода на завод поступает из рек, озер, прудов, моря и др. Для подачи воды сооружают специальные водозаборные системы и насосные станции с коллекторами. Применяют прямоточные и оборотные системы водоснабжения. Широко распространено оборотное водоснаб- [c.201]

    Процесс термического окисления H S осуществляют в основ — Hof топке, смонтированной в одном агрегате с котлом — утилизато — ром. Объем воздуха, поступающего в зону горения, должен быть строго дозирован, чтобы обеспечить для второй стадии требуемое соотношение SO и H S (по стехиометрии реакции 2 оно должно быть 1 2). Температура продуктов сгорания при этом достигает 1100 — 1300 °С в зависимости от концентрации H S и углеводородов в газе. [c.165]

    Газ охлаждается в котле-утилизаторе, при этом образуется пар давлением до 10 МП.1, Газ далее охлаждается, промывается циркулирующей водой для удаления частиц пыли и направляется на следующие сгадии очистки и переработки. [c.173]

    Зисло аппаратов и оборудования на установках АВТ достигает 100 120. Аппараты и оборудование на установках АВТ группируются следующим образом основные и вспомогательные аппараты оборудование технологическое и энергетическое (насосы, компрессоры, воздуходувки, котлы-утилизаторы, вентиляторы) измерительные приборы, вычислительные машины и механизмы. [c.164]


Смотреть страницы где упоминается термин Котлы: [c.44]    [c.45]    [c.80]    [c.69]    [c.68]    [c.243]    [c.222]    [c.76]    [c.68]    [c.115]    [c.164]    [c.167]    [c.167]    [c.185]    [c.186]    [c.217]    [c.218]    [c.218]    [c.219]   
Смотреть главы в:

Оборудование из керамики -> Котлы


Технология резины (1967) -- [ c.0 ]

Общая химическая технология (1964) -- [ c.90 ]

Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов (1983) -- [ c.24 , c.191 , c.199 , c.377 ]

Технология резины (1964) -- [ c.0 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.0 ]

Коррозия и защита химической аппаратуры Том 3 (1970) -- [ c.10 , c.45 , c.88 , c.101 , c.103 , c.106 , c.122 , c.123 , c.155 , c.157 , c.158 , c.167 , c.170 , c.173 , c.175 , c.176 ]

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

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

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.0 ]

Специальная аппаратура промышленности органических полупродуктов и красителей (1940) -- [ c.0 ]

Основы общей химической технологии (1963) -- [ c.0 ]

Основы химии и технологии химических волокон Том 1 (копия) (1964) -- [ c.0 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.0 ]

Химия и технология органических красителей (1956) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Амины котлах

Аппараты варочные котлы

Балан котла аук Li котло, трег

Барабанные котлы с естественной циркуляцией малой производительности (низкого и среднего давления)

Бинарные котлы по схеме ЭНИН АН СССР на дифениле и дифенильной смеси

Вакуум-котлы керамические

Варочные котлы вертикальные

Варочные котлы горизонтальные

Варочные котлы и вымывные резервуары

Варочные котлы типа

Варочные котлы цикл работы

Варочные котлы, кипятильники, дистилляторы

Вентури для перегретого пара пара барабанного котл

Вертикально-цилиндрические котлы

Вертикальные (стоячие) котлы

Вертикальные водотрубные котлы

Вертикальные котлы (автоклавы)

Водогрейные модульные газовые котлы

Водотрубные котлы

Вулканизаторы котлы

Вулканизационные котлы

Вулканизационные котлы и барабанные вулканизаторы

Вулканизационные котлы тепловой расчет

Вулканизация в котлах

Вулканизация изделий в котлах

Вулканизация резиновых изделий в котлах

Выбор числа и типоразмеров мельниц к котлам

Выпарные аппараты также Котлы

Выпарные котлы керамические

Газовые котлы с конденсацией паров дымовых газов для школ

Газотрубные котлы

Глава двенадцатая. Сжигание газа в котлах распространенных конструкция

Глава одиннадцатая. Газовое оборудование, котлы и промышленные печи

Горизонтальные котлы

Гуменюк На десяти полисульфидных котлах

Девулканизационные котлы

Динамика давления в барабанных паровых котлах

Древесина котлы для варки

Жаротрубные и дымогарные котлы

Жаротрубные и комбинированные котлы

Жаротрубные котлы

Жаротрубные паровые котлы

Закономерности образования S03 в котлах

Захарова. Газовые контактно-поверхностные котлы, пх исследование и особенности расчета

Использование газового топлива в котлах

Использование сжиженного газа в котельных с чугунными секционными котлами

Классификация печей фосфорного произ- Котлы-утилизаторы

Колонны синтеза аммиака внутренние котлы-утилизаторы

Комбинированны котлы

Комплексная автоматизация котельных, оборудованных вертикальными паровыми котлами

Конденсационные отопительные котлы

Котлы АВ-2 (А. Вихрова) (рис

Котлы Тула

Котлы Универсал

Котлы Энергия-3 к Искитим

Котлы Энергия-6 (рис

Котлы в производстве серной кислот

Котлы в производстве серной кислот плавильные

Котлы варочные

Котлы варочные для вязких масс

Котлы варочные для осернения

Котлы варочные типа А для уваривания пищевых продуктов в консервном производстве, монтаж

Котлы варочные, применяемые в производстве сернистых красителей

Котлы вертикальные

Котлы вертикальные водотрубные типа ДК.ВР

Котлы вертикальные, схема циркуляции щелочи

Котлы водогрейные

Котлы вулканизационные без паровой рубашки

Котлы вулканизационные горизонтальные

Котлы вулканизационные для валов бумагоделательных машин

Котлы вулканизационные затворы крышки

Котлы вулканизационные защита от коррозии

Котлы вулканизационные контрольно-измерительные приборы

Котлы вулканизационные корпус

Котлы вулканизационные обогрев

Котлы вулканизационные перепад температур

Котлы вулканизационные подвеска крышки

Котлы вулканизационные рукавные

Котлы вулканизационные со штыковым затвором крышк

Котлы вулканизационные теплообмен

Котлы вулканизационные типы и виды

Котлы вулканизационные установка

Котлы вулканизационные устройство

Котлы вулканизационные характеристика

Котлы высокого давления

Котлы высокого давления разрушение поверхности

Котлы высокого давления температура начала выделения водорода

Котлы для варки целлюлозы

Котлы для мерсеризации целлюлозы

Котлы для обезжиривания костей

Котлы для щелочного плавления

Котлы железные и стальные

Котлы запарочные автоклавы

Котлы запарочные утилизаторы

Котлы и ценообразование

Котлы из меди и ее сплавов

Котлы лаковарочные

Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт

Котлы паровые Линейка стальная

Котлы паровые низкого в среднего давления. Руководящий технический

Котлы паровые низкого в среднего давления. Руководящий технический материал. РТМ Министерство тяжелого, энергетического

Котлы паровые низкого в среднего давления. Руководящий технический транспортного машиностроения

Котлы паровые обмуровка, расход кирпича

Котлы паровые рамка указателя уровня

Котлы паровые регистрация и освидетельствование

Котлы паровые стационарные

Котлы паровые требования к качеству питательной

Котлы паровые, станционные

Котлы плавильные батареи

Котлы плавильные для

Котлы плавильные для обезвоживания

Котлы плавильные для процессов щелочного плавления

Котлы плавильные для хлорида кальция

Котлы плавильные для хлорида цинка

Котлы плавильные защита от коррозии

Котлы плавильные конструкции и техническая характеристика

Котлы плавильные одиночные

Котлы радиоактивные

Котлы реакционные

Котлы резиновой обуви

Котлы с бортиком и рантом без тубусов

Котлы с мешалками

Котлы с неэкранированными топками

Котлы с экранированными тоннами

Котлы смолокуренные

Котлы стальные парсг,ые с давлением пара выше 0,7 кгссм

Котлы также по фамилиям, например, Леффлера котел

Котлы тепловых электростанций

Котлы термопластикаторы

Котлы типа МГ-2 и Энергия

Котлы типа НРч

Котлы типа Стреля и Стребеля

Котлы типа Универсал

Котлы утилизаторы тепла

Котлы фарфоровые

Котлы хлористого цинка

Котлы хрупкость

Котлы чугунные отопительные малометражные (ВНИИСТО-Мч)

Котлы, защита цинковыми протекторами

Котлы, опробование на паровую плотност

Котлы-утилизаторы

Котлы-утилизаторы в производстве

Котлы-утилизаторы в производстве азотной

Котлы-утилизаторы в производстве азотной кислоты

Котлы-утилизаторы в производстве аммиака и метанола

Котлы-утилизаторы в производстве бутадиена

Котлы-утилизаторы в производстве из бутана

Котлы-утилизаторы в производстве из спирта

Котлы-утилизаторы в производстве изопрена из изопентана

Котлы-утилизаторы в производстве серной кислоты

Котлы-утилизаторы в производстве суперфосфата

Котлы-утилизаторы внутренние

Котлы-утилизаторы водотрубные

Котлы-утилизаторы газотрубные ГТКУ

Котлы-утилизаторы для запыленного газа

Котлы-утилизаторы и закалочно-испарительные аппараты

Котлы-утилизаторы мартеновских и нагревательных печей

Котлы-утилизаторы печей КС

Котлы-утилизаторы чистого газа

Котлы-утилизаторы, парогенераторы, воздухонагреватели, закалочно-испарительные аппараты

Котлы-утилизаторы, пароперегреватели, испарители, теплообменники н другие теплоиспользующие аппараты

Кремневая в воде для питания котло

Материалы, используемые для изготовления арматуры, устанавливаемой на паровых котлах и трубопроводах энергетических установок

Методика расчетов эффективности использования топлива в котлах

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДНОГО РЕЖИМА В КОТЛАХ СКД

Некоторые особенности эксплуатации систем импульсной очистки на энергетических котлах

Нефть в котлах

Нормируемые и контролируемые показатели качества котло вой воды

О Типовой инструкции для персонала котельных с водогрейными котлами и паровыми котлами с давлением не более 0,7 ати

Обезвоживание одиночных котлах

Образование отложений в барабанных котлах

Образование отложений в прямоточных котлах СКД

Общие положения. Освинцовка. Гуммирование. Футеровка Эмалирование. Окраска Вертикальные котлы без размешивающих приспособлений и элементов теплообменивающей поверхности

Общие сведения о котлах. — Особенности сжигания газового топлива в Котлах

Определение магнезии в накипи котло

Определение хлорида и сульфата в паровом конденсате и в воде, питающей котлы

Основная аппаратура Варочные котлы

Основные сведения о промышленных паровых котлах

Отвод котлах-утилизаторах

Открытая вулканизация в котлах

Отложения в котлах и проточной части турбин

Отложения в оборотных системах охлаждения в прямоточных котлах

Отопительные котлы

Отопительные котлы Оттягивающие средства

Отопительные котлы и вспомогательное оборудование

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖИГАНИЯ ГАЗА, ЖИДКИХ ТОПЛИВ И ОТХОДОВ В КОТЛАХ И ПЕЧАХ Совершенствование конструкций горелочных устройств

Парильные камеры и пропарочные котлы (автоклавы)

Паровые и жидкостные котлы с электрообогревом

Паровые котлы

Паровые котлы Общие определения и классифи- Арматура паровых котлов

Паровые котлы для сжигания отходящих газов

Паровые котлы и агрегаты для сушки кормов

Паровые котлы и конденсаторы

Паровые котлы с регулированием температуры пара в широких пределах

Паровые котлы, весовые данные

Паровые котлы, коррозия под действием водяного пара

Паровые котлы, коррозия под действием водяного пара под действием концентрированной котловой воды

Плавильные котлы для каустика

Плавильные котлы производительность

Плавильные котлы температурный режим

Плавильные п варочные котлы

Плавка каустической соды в одиночных котлах

Повышение эффективности использования газа в котлах при обезвреживании вентиляционных промышленных выбросов

Повышение эффективности сжигания газа в вертикально-водотрубных котлах с резервным жидким топливом

Повышение эффективности сжигания газа в вертикально-водотрубных котлах с резервным твердым топливом

Получение чистого пара р прямоточных котлах

Практическая работа 10. Вулканизация образцов и изделий в котлах

Практические рекомендации по организации нестехиометрического сжигания природного газа и мазута в паровых и водогрейных котлах

Предотвращение образования пены в паровых котлах

Производство строительного гипса в варочных котлах

Промывка водная прямоточного котл

Прямоточные котлы с рабочим давлением, близким к критическому, и котлы с давлением выше критического

РОВ Котлы-утилизаторы в производстве слабой азотной кислоты

Реакторы-котлы

Реакционные аппараты органического котлы

Секционные котлы

Сжигание газа в котлах

Сжигание природного газа под котлами

Сжигание природного газа под паровыми котлами

Сжигание природного газа под паровыми котлами большой производительности

Сжигание природного газа под паровыми котлами малой производительности

Сжигание топлива, газовые горелки Котлы и утилизаторы

Совершенствование систем совместного сжигания пыли Челябинского угля и природного газа на котлах ЦКТИ

Специализированные котлы

Специальные газомазутные и газовые котлы

Специальные котлы

Стальные водогрейные котлы

Стальные котлы

Стальные секционные котлы

Сухарев. Барботажная промывка пара в котлах высокого давления

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРАВИЛАМИ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА К ПАРОВЫМ И ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛАМ

Тепловые схемы ТЭС с барабанными котлами

Теплопередача в котлах

Топки Водотрубные котлы

Топливо, топки, паровые котлы

Точечная коррозия, зависимость стали в морской воде в паровых котлах

Условия и процессы образования отложений в котлах

Усовершенствование технологии сжигания в котлах, оптимизация процесса горения

Утилизационные котлы (УК) и турбогенераторы

Фильтры к котлам фарфоровым

Форма котлов. Стальные сварные котлы. Чугунные котлы Элементы теплообменивающей поверхности вертикальных котлов

Фредеркинга котлы

Циркуляция в котлах с дифенильной смесью

Чугунные котлы

Чугунные секционные котлы

Чугунные секционные отопительные котлы

Ядерные котлы

влияние механических в конденсате пара из котло

влияние температур паровых котлах почве

сплавы сталь в паровых котлах тантал хромовые покрытия хромомарганцовистоникелевую сталь хромоникелевую сталь

способы защит в конденсате пара из котло

сталь сталь в паровых котлах



© 2025 chem21.info Реклама на сайте