Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Холод

    В ряду напряжений кальций и его аналоги располагаются далеко впереди водорода. Взаимодействие с водой, даже на холоду, сопровождается растворением, поскольку образуются прн этом более или менее растворимые гидроксиды. Активность взаимодействия с водой в ряду Са — Sr — Ва заметно возрастает. [c.480]

    Пропан и бутан — тоже газы. Однако по мере увеличения числа углеродных атомов в молекуле углеводорода он все легче превращается в жидкость. Это правило — общее для органических соединений. Холода антарктической зимы достаточно, чтобы превратить в жидкость [c.21]


    Второе начало термодинамики говорит о том, что самопроизвольно теплота передается от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой и никогда наоборот. Получение же холода связано как раз с передачей теплоты от менее нагретого тела к более нагретому, т. е. с переносом теплоты с низшего температурного уровня на высший. Такой перенос возможен только с затратой работы. В качестве переносчика теплоты с низшего температурного уровня на высший используется специальное рабочее вещество-хладагент, совершающее круговой процесс. Идеальным круговым процессом является обращенный цикл Карно (рис. 39). [c.121]

    Сырой каучук мягок и липок, особенно в жаркую погоду. А на холоде он становится твердым, как дерево. Поэтому когда шотландец Чарльз Макинтош изобрел первые непромокаемые плащи — макинтоши, которые делались из ткани, пропитанной каучуком, их можно было носить далеко не во всякую погоду. [c.45]

    Вследствие образования защитной пленки алюминий устойчив в очень разбавленной НЫОз и концентрированных растворах НЫОз и Н2Й04 на холоду. Склонность к пассивированию позволяет повысить коррозионную стойкость алюминия обработкой его гюверхности соответствующими окислителями (конц. НЫОз, КгСггО.) или анодным окислением. При этом толщина защитной пленки возрастает. Устойчивость алюминия позволяет использовать его для изготовления емкостей для хранения и транспортировки азотной кислоты. [c.452]

    В последнее время в отечественной практике сжижения природного газа и за рубежом находят применение однопоточные каскадные циклы. Особенностью этих циклов является использование в качестве хладагента жидкости, конденсирующейся из сжижаемого природного газа. В состав хладагента входят метан, этан, пропан. Соотношение компонентов смеси поддерживается таким, чтобы парциальная конденсация на любой из ступеней была эквивалентна потребности в холоде на следующей ступени. Благодаря этому, создается необходимый тепловой баланс процесса. [c.133]

    Только в 1838 году американец Чарльз Гудьир совершенно случайно обнаружил, что если сырой каучук нагреть с небольшим количеством серы, то получится продукт, гораздо лучше выдерживающий жару и холод — он остается пластичным зимой и не делается липким летом. Такой каучук называется вулканизованным. Сейчас вулканизации подвергается почти весь каучук, которым мы пользуемся. Если серы добавить много, то получится твердая резина, которую иногда называют эбонитом-, до появления современных пластиков эбонит пользовался довольно большим спросом. [c.45]

    СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ УМЕРЕННОГО ХОЛОДА [c.125]

    В тепловом насосе на нижнем продукте в качестве хладоагента используется остаток (см. рис, П-6, в), который после охлаждения в теплообменнике 2, дросселирования в дросселе вторично охлаждается и испаряется в подогревателе колонны 4. Пары хладоагента нагреваются в теплообменнике 2, компримируются и в качестве отгонного пара подаются в низ колонны. Недостаток холода дросселированного остатка восполняется внешним хладоагентом в конденсаторе 1. [c.111]


    Затраты тепла и холода по принятым вариантам схем деэтанизации (затраты в схеме а приняты за 100%) характеризуются следующими цифрами  [c.284]

    Очевидно, что при выражении холодопроизводительности холодильных машин, выпускаемых промышленностью, должны быть заранее оговорены температурные уровни, соответственно которым выполнен расчет холодопроизводительности. Эти температурные уровни приняты Международным институтом холода в 1938 г. и зафиксированы как Нормальные условия работы холодильных машин . В качестве нормальных приняты следующие условия, °С  [c.128]

    Электролиз следует проводить при температуре около 60°С, так как на холоду никель может поглощать значительные [c.445]

    Взаимодействие фтора с водородом протекает со взрывом даже на холоду, образование НВг из простых веществ происходит лишь при достаточном нагревании, а образование HI — при столь сильном нагревании, что значительная часть его термически разлагается. Об уменьшении окислительной активности молекул галогенов с увеличением порядкового номера элемента свидетельствует также сопоставление их стандартных электродных потенциалов. [c.299]

    ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА [c.121]

    Несконденсировавшийся газ из сборника жидкости поступает в испаритель третьей ступени для рекуперации холода, а затем в компрессор для сжатия. [c.132]

    Ректификацию сжиженных газов приходится проводить при повышенных давлениях в колоннах, поскольку для создания жид — к.остного орошения необходимо сконденсировать верхние продукты ь.олонн в обычных воздушных и водяных холодильниках, не прибегая к искусственному холоду. [c.204]

    Эффект Джоуля-Томсона может быть использован для активного воздействия на пласт холодом или теплом. Охлаждение или замораживание забоя скважины путем продавливания нефтяного газа через дроссельный элемент, опущенный в скважину на насосно-компрессорных трубах, не представляет технических трудностей. В связи с этим можно осуществить внутрипластовое замораживание путем создания в пласте холодного кольца вокруг скважины на заданном расстоянии от ее оси с температурой ниже нуля, причем забойная температура может оставаться начальной такое кольцо не пропускает воды к застывшей нефти и может быть использовано как для разобщения пластов, так и для многократного гидроразрыва. [c.8]

    Температура застывания указывает только на возможность переливания масла (например, из тары), не прибегая к предварительному подогреву. Однозначной взаимосвязи температуры застывания масла с его пусковыми свойствами на холоде не существует. Температура застывания обязательно должна быть ниже той температуры, при которой определяют прокачиваемость согласно классификации SAE J 300. [c.38]

    СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛУБОКОГО ХОЛОДА [c.132]

    Для получения глубокого холода в переработке природного газа используются  [c.132]

    Представление Эмпедокла о четырех началах разделял величайший древнегреческий философ Аристотель из Стагиры (384— 322 до н. э.). Аристотель считал четыре элемента-стихии не материальными субстанциями, а лишь носителями определенных качеств — теплоты, холода, сухости и влажности. Каждый из элементов-стихий является носителем двух свойств. В схеме Аристо- [c.15]

    Следует также отметить что производительнооть аппаратов воздушного охландения по холоду завиоит от температурн и влажности наружного воздуха, которые могут резко меняться не только в точение года, но и в течение суток. [c.56]

    Очень важное направление в применении головных погонов заключается в том, что их каталитически восстанавливают в спирты, которые переводят в нейтральные эфиры фталевой кислоты обработкой фталевым ангидридом. Последние являются важными растворителями и мягчителями для промышленности пластмасс, обладающими высокой устойчивость к холоду (иапример, Е. В. 242 и Е. О. 356 за вода фирмы Дойче Гидрирверке в Родлебене). [c.471]

    Однако, как оказалось позднее, Лебель исследовал вопрос о присоединении хлористого водорода на мнимом гексене-1—продукте отщепления иодистого водорода от 2-иодгексена, полученного восстановлением маннита. Гехту удалось показать, что на самом деле это был гексен-2 [11]. Таким образом, установили, что и гексен-2 присоединяет хлористый водород на холоду лишь с большим трудом, в результате чего Шорлеммер вынужден был принять, что гексилен, легко присоединяющий при комнатной температуре хлористый водород, является гексеном-3. Последний он намеревался идентифицировать, переведя [c.535]

    Новым было для Шорлеммера то, что все гексены, полученные из продуктов хлорирования гексана, реагируют с соляной кислотой на холоду . Он решил еще раз исследовать это обстоятельство на примере хлорирования н-гептана [13] вместе с Торпе, который обнаружил этот углеводород в значительных количествах в подсочной смоле Pinus sabiniana. Результаты совместной работы Шорлеммера п Торпе были опубликованы в 1883 г, [14]. [c.536]

    По данным обследования подобные АГФУ обеспечивают заданное по проекту качество продуктов, подтверждая надежность использования установок без при-ме.нения искусственного холода. Отбор ст потснцнала и чистота фракций приведены ниже (в % масс.)  [c.287]

    При разделен ии смеси этилен — этан состава 50—80% (об.) легкого компонента получают высококонцентрированный этилен чистой выше 99,95% (об.). Близкие летучести компонентов смеси и жесткие требования к чистоте этилена требуют значительных внергетических затрат, на производство холода, которые составляют порядка 38% общих затрат яа этиленовой устаиовке. Высокими энергетическими затратами ха рактеризуется также процесс разделения близкокипящей смеси процилен— пропан. В связи с этим для таких смесей все большее применение в промышленности находят новые технологические схемы со связанными материальными и тепловыми потоками и с тепловым насосом. Некоторые примеры применения таких схем рассматриваются ниже. [c.301]


    При переработке низкоконцентрированных водородсодержащих газов и особенно при небольщом их давлении холода дросселирования метановой фракции может оказаться недостаточно. В этом случае ггредусматривается рециркуляция метановой фракции с подачей ее циркуляционными компрессорами в линию исходного газа. Продуктом криогенной секции является водород 95%-ный (об.) под [c.310]

    В качественном анализе нередко полученный на холоду осадок (например, КНС4Н4О6) при нагревании снова растворяется. Ясно, что в таких случаях температура должна сильнейшим образом влиять на полноту осаждения. Но и тогда, когда полного растворения осадка при повышении температуры не происходит, с влиянием ее на растворимость осадков все же нередко приходится считаться. Например, растворимость АдС1 при 100°С почти в 25 раз больше, чем при 10 °С. Растворимость большинства других осадков тоже увеличивается с повышением температуры, хотя обычно не так сильно. Так, растворимость Ва304 при повышении температуры от 10 до 100 °С увеличивается всего в 2 раза. Наконец, иногда растворимость осадков уменьшается с повышением температуры. [c.82]

    Вместо описанного способа можно применять также способ внутреннего электролиза с диафрагмой по Ю. А. Чернихову. В этом случае анод предварительно 2—3 раза погружают в раствор коллодия и оставляют на воздухе до тех пор, пока образующаяся коллодиевая пленка не высохнет. Электролиз проводят на холоду в течение 50—70 мин. [c.452]

    Оборудование и трубопроводы требуют и. юляции, если темпе-рат фа нагретых поверхностей аппаратов и машин превышает 45° (см. 8.2), а трубопроводов 60° С. Изоляция, нанесенная на обо)удование, должна обеспечить заданный температурный режим, исключить потери теплоты или холода в окружающую среду и создать нормальные санитарно-гигиенические условия работы обслуживающему персоналу. [c.73]

    Отличительная особенность палладия — способность поглощать значительные количества водорода. Так, 1 объем Pd при 80°С может поглотить до 900 объемов Нг- Палладий и никель — хорошие катализаторы гидрирования, восстановления водородом. В присутствии Pd водород (даже на холоду и в темноте) легко восстанавливает галогены, переводит SOg в HgS, СЮз в lj и т. д. Для платины наиболее характерно поглощение кислорода. Большое значение платина имеет как катализатор окисления кислородом аммиака (в производстве HNOg), водорода (для очистки Оз от примеси На) п в других процессах каталитического окисления. [c.607]

    Этот р.юпад ускоряется в присутствии примесей, при освещении, нагревай ш и может протекать со взрывом. Довольно устойчивы только очень шстая Н2О2 и ее 30—65%-ные растворы. Пероксид водорода и его растворы обычно хранят в темной посуде и на холоде для стабилизации добавляют ингибиторы. [c.317]

    В обычных условиях V и особенно Nb и Та отличаются высокой химической стойкостью. Ванадий на холоду растворяется лишь в царской водке и концентрированной HF, а при нагревании — в HNO3 и концентрированной H2SO4. Ниобий и тантал растворяются лишь в плавиковой кислоте и смеси плавиковой и азотной кислот с образованием отвечающих их высшей степени окисления анионных фторокомплексов  [c.540]

    Оксид кобальта (И) СоО — серо-зеленые кристаллы, образуется при взаимодействии простых веществ или термическим разложением Со(ОН)з, С0СО3. Дигалиды oHalg также образуются при взаимодействии простых веществ или обезвоживанием соответствующих кристаллогидратов. Дигалиды (кроме СоРз) растворимы в воде. Гидроксид Со(ОН)2 существует в виде синей и розовой модификаций. Синяя модификация получается при действии щелочей на соли Со (И) на холоду при нагревании Со(ОН)2 переходит в розовую модификацию. В воде Со(ОН)2 не растворяется. По химической природе он, как и СоО, — амфотерное соединение, преимущественно проявляющее основные свойства. [c.598]

    В отличие от обращенного цикла Карно, расшире1ше рабочего тела (хладагента) в парокомпрессионной холоди ьной машине осуществляется не адиабатически (изоэнтропийно), а изо- [c.125]

    В дроссельных холодильных циклах используется эффект Джоуля — Томсона. Эти циклы достаточно эффективны при больших перепадах на дросселе. Со снижением перепада их эффективность резко падает. В условиях небольших перепадов шачительно более эффективно расширение газа в детандерах. Однако для получения очень низких температур, приближающихся к началу сжижения газа, эффективность детандеров тювь снижается. Это объясняется резким отклонением свойств реальных газов от идеальных при температурах, близких к температуре сжижения. В этих условиях резко падает способность газа к расширению, растут потери холода и возникает опасность гидравлических ударов. Современш ш конструкции детандеров допускают конденсацию жидкости в детандере до 20 мае. 7о- [c.134]


Смотреть страницы где упоминается термин Холод: [c.53]    [c.168]    [c.73]    [c.94]    [c.508]    [c.109]    [c.120]    [c.164]    [c.173]    [c.268]    [c.72]    [c.216]    [c.262]    [c.44]   
Смотреть главы в:

Процессы и аппараты химической промышленности -> Холод

Процессы и аппараты химической промышленности Издание 2 -> Холод


Химия справочное руководство (1975) -- [ c.540 , c.542 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (1950) -- [ c.675 ]

Процессы и аппараты химической технологии (1955) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционная холод, машина без теплообменника и ректификатора

Аккумулирование холода

Аммиак количество холода в цикла

Аппараты установок глубокого холода для

Аппараты установок глубокого холода для осушки газов

Аппараты установок глубокого холода для очистки воздуха

Аппараты установок глубокого холода основные

Бактериофаги, гибель под действием дав чувствительность лизоцима к холоду

Баланс холода

В тепле синеет, на холоде краснеет

Воздухоразделительные установки, предназначенные для получения жидких криопродуктов, использующие холод СПГ

Воздушные холодильные машины. Абсорбционные холодильные машины. Пароводяные эжекторные холодильные машины. Ц 83, Сжижение газов с применением умеренного холода

Возможные схемы подвода тепла и холода в аппарат

Воронов, А. Г. Холодов. Результаты сортоиспытания мутантов многолетнего кормового люпина

Вулканизация силоксанового каучука металл- и кремнийорганическими соединениями (на холоду) и другими вулканизующими агентами

Вытяжка на холоду

Г ены картофеля, индуцируемые хранением на холоду

Глубокий холод

Григорьев Холод в природе и технике

Д р о с и Розендаль. Циркуляционная система передачи холода из газовой холодильной машины Филипс в охлаждаемую камеру

Длительность прогрева опорожненного танка и потери холода при повторном его наполнении

Длительность прогрева опорожненной цистерны и потери холода при повторном ее наполнении

Замораживание грунтов расход холода

Затраты холода на выработку мороженого

Значение охлаждения. Тепло- и влагообмен при охлаждении Расход холода. Способы охлаждения) 2 Охлаждение мяса и субпродуктов

Изложение новых опытов по искусственному холоду

Искусственный холод и энергетика

Искусственный холод на службе у человека

Использование естественного холода

Использование холода СПГ для ожижения газообразных криопродуктов

Использование холода СПГ для повышения эффективности работы отдельных узлов ВРУ

Использование холода топливного газа и энергии потоков рабочих сред

Источники холода и холодоснабжение систем кондиционирования воздуха

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АРМАТУРА, АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВОК ГЛУБОКОГО ХОЛОДА Дроссельные вентили

Калькулирование себестоимости холода на распределительных холодильниках

Классификация рыбопромышленных судов по характеру применения холода

Количество сжижаемого воздуха в цикле с однократным дросселированием без учета потерь холода

Количество сжиженного воздуха при учете потерь холода от недорекуперации и в окружающую среду

Комбинированные ГПА с получением на основе утилизации ВЭП различных видов энергии и холода

Комплекс автоматизации турбодетандерных агрегатов Холод

Комплексное получение тепла и холода

Компрессорные холода

Кондиционирование (стабилизация) холодом

Ксантогенаторы расчет расхода холода

Линейно-неравномерный подвод тепла и холода по ступеням

Мак и Паркера формула Малый холод

Машина для комплексной выработки тепла и холода

Метилметакрилат на холоду

Метод отбензинивания газов умеренным холодом

Методы получения искусственного холода

Механическая деструкция при мастикации на холоду

Микрокристаллоскопические реакции па холоду

Наблюдения над кристаллизацией обыкновенной соли посредством холода и новый способ очистки этой соли

Наинизшая степень холода

Необходимость непрерывного производства холода

Области применения холода Холод в пищевой промышленности

Оборудование для глубокого охлаждения (установки для обработки холодом)

Общие сведения. Охлаждение в ваннах. Охлаждение во флягах. . X Прочие виды охлаждения) I Определение продолжительности охлаждения и расхода холода

Определение нагрузки по холоду

Определение объемов холода в зависимости от редуцируемого топливного газа

Определение расходов холода

Определение себестоимости единицы холода

Организация основного процесса выработки холода

Основные направления утилизации холода СПГ

Основные по ложения. Расчеты процессов сжижения с применением уме- Л ренного холода , J Глава семнадцатая. Глубокое охлаждение

Основные положения. Расчет процесса сжижения с применением умеренного холода Глава семнадцатая. Глубокое охлаждение

Основные понятия. Методика расчета процесса сжижения с применением умеренного холода Глава семнадцатая. Глубокое охлаждение

Основные потери холода

Основные производства, потребляющие холод

Основные способы получения холода

Основные способы получения холода (Мухин

Основные способы получения холода, используемые в действительных циклах г глубокого охлаждения

Особенности определения себестоимости единицы холода для малых холодильных установок

ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДА В ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (инж. Н. Я. Барулин) Использование холода в технологической схеме производства пива

ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДА В ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Передача холода на расстояние о помощью промежуточных хладоносителей

Покрытие потерь холода в установках

Получение блок- и привитых сополимеров при мастикации на холоду

Получение холода

Получение холода с применением роторно-винтовых компрессоров

Получение холода —110С по каскадной схеме

Полюс холода

Понятие о тепле и холоде

Последовательное включение абсорберов для каскадного охлаждения при получении холода низких температур

Потери холода

Потери холода в окружающую среду

Потери холода в цикле

Потери холода и циклы для получения холода на уровне температуры жидкого водорода

Потери холода от недорекуперации

Потери холода через отверстие шейки сосуда

Предыстория освоения холода (с древнейших времен до конца ХУШв

Преимущества консервирования пищевых продуктов холодом

Применение искусственного холода

Применение искусственного холода в отдельных производствах

Применение пластинчаторебристых теплообменных аппаратов на установках разделения газов- методом глубокого холода

Применение холода в машиностроении

Применение холода в нефтяной, газовой и химической промышленности

Применение холода в сельском хозяйстве

Применение холода в строительной технике

Применение холода для других целей

Применение холода для ледяных катков

Применение холода при научных исследованиях

Применение холода при улавливании бензольных углеводородов из коксового газа

Примеры применения холода при переработке природных газов

Природные холод и лед на службе человеку — дело не только прошлого, но и будущего

Производство вина обработка холодом

Производство вина расчет потребности холода

Производство холода

Промышленные установки умеренного холода, воздухоразделительные и криогенные установки

Процессы требующие глубокого холода

Процессы, требующие применения глубокого холода

Прочие области применения холода

Прочие потребители холода в нефтяной промышленности

РАБОТЫ ПО КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ИСКУССТВЕННОМУ ХОЛОДУ Новый способ концентрации уксуса и доведения уксусной кислоты до твердого состояния в кристаллической форме без всякой примеси

Работы по кристаллизации и искусственному холоду

Равномерно-ступенчатый подвод тепла и холода по ступеням

Различное применение холода

Размышления о причине теплоты и холода

Расход холода

Расход холода на вентиляцию камер

Расход холода на термическую обработку продуктов

Расход холода на технологические нужд

Расход холода на эксплуатационные потери

Расход холода, воды, сжатого воздуха и вакуума

Расчет расхода холода

Регазификация с получением холода

Регенераторы холода

Регулируемые холодом белки (OR- белки)

Ректификационный комплекс и холода

Рекуперация холода

Себестоимость холода

Сернистый газ как холодильный аген с применением умеренного холода

Сжижение газов с применением умеренного холод

Сжижение газон с применением умеренного холода

Сжижение с применением умеренного холода

Скорость замораживания. Характер кристаллообразования. Изменения теплофизических свойств продуктов) Расход холода на замораживание

Специальные методы получения холода

Способ получения холода в биагентной эжекторной установке

Способ получения холода в холодильной установке

Способы и средства получения искусственного холода

Способы передачи холода

Способы получения искусственного холода

Степень использования тепла и холода в горизонтальном аппарате

Стирол на холоду

Суммарный расход холода

Схема обработки вин холодом

Теоретические основы получения холода

Теоретические основы холодильной техники Физическая природа холода

Тепло из холода

Теплообменник потери холода от недорекуперации

Теплообменники установок глубокого холода

Термодинамические оснйвы получения холода

Термодинамические основы производства искусственного холода

Термодинамический расчет процессов сжижения с применением умеренного холода Пример Эффект Джоуля-Томсена (термодинамика глубокого охлаждения)

Технико-экономическое обоснование способа по лучения холода

Технологии и оборудование, использующиеся в процессах получения холода

Технология утилизации энергии избыточного давления природного газа в магистральных трубопроводах для выработки электроэнергии и попутного холода в промышленных масштабах

Турбодетандер потери холода

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА ПРИ ВЫРАБОТКЕ ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА

Установки низкотемпературного удаления азота из природного газа. . — Использование холода, получаемого при регазификации сжиженного природного газа в воздухоразделительных установках

Установки низкотемпературной сепарации газа с использованием искусственного холода

Установки умеренного холода

Утилизация холода СПГ в установках разделения воздуха для получения газообразных продуктов разделения

Физика холода Основные определения

Физико-механические методы разделения газовых смесей Сжижение газов с применением умеренного холода

Физическая природа тепла и холода

Физическая природа теплоты и холода

Физические изменения. Биохимические изменения. Сроки хранения) Применение холода при производстве некоторых видов продуктов

Физические основы получения искусственного холода

Физические основы получения искусственного холода (Гиль

Хлор становится без- J вредным — 97 На полюсе холода — 98 Там, где получают фенол

Холод в кондитерской промышленности

Холод в медицине

Холод в металлургии

Холод в меховой промышленности

Холод в молочно-маслодельной промышленности

Холод в мясной промышленности

Холод в нефтяной промышленности

Холод в пивоварении и виноделии

Холод в плодоовощной промышленности

Холод в производстве мороженого

Холод в птице-яичной промышленности

Холод в рыбной промышленности

Холод в самолетостроении

Холод в строительной технике

Холод в текстильной промышленности

Холод в торговых предприятиях

Холод в химической промышленности

Холод в цветоводстве

Холод в шелководстве

Холод для электроцентралей

Холод искусственный

Холод на береговых рыбообрабатывающих предприятиях

Холод на рыбопромышленных судах

Холод при кондиционировании воздуха

Холод при научных исследованиях

Холод при проходке шахт и туннелей

Холод пусковая жидкость

Холод способы получения

Холод термодинамические основы получения

Холод умеренный

Холод умеренный, применение для сжижения газов расчет

Холод умеренный, применение для сжижения газов термодинамический

Холодильные машины Основы производства Холода машинами

Холодильные машины с затратой тепла на получение холода

Холодильные циклы для получения жидкого водорода и холода на уровне

Холодо и теплоснабжение систем

Холодо и теплоснабжение систем кондиционирования воздух

Холодов, 0 проблеме количественного учета полярного сопряжения в ряду гетероциклических ароматических соединений

Холодов, В.В. Алексеев. Об учете индукционного эффекта заместителей в полярографии

Холодовой сигнал

Цикл высокого давления с однократным дросселированием. Аккумулирование холода. Регенеративный принцип

Циклы глубокого холода Гейландта

Циклы глубокого холода Герша

Циклы глубокого холода Капица

Циклы глубокого холода Клода

Циклы глубокого холода Линде

Циклы глубокого холода высокого Герша

Циклы глубокого холода высокого давления двух-трехкаскадным

Циклы глубокого холода высокого давления детандером и аммиачным охлаждением

Циклы глубокого холода высокого давления на обратном потоке

Циклы глубокого холода высокого давления с детандеро

Циклы глубокого холода высокого давления с детандеро детандером

Циклы глубокого холода высокого давления с детандеро расширением в детандера

Циклы глубокого холода высокого двумя давлениям

Циклы глубокого холода высокого двух-трехкаскадным

Циклы глубокого холода высокого низкого давления р детандером

Циклы глубокого холода высокого однократным расширением

Циклы глубокого холода высокого среднего давления

Циклы глубокого холода высокого циркуляцией детандерного воздуха

Циклы глубокого холода двух давлений с детандером

Циклы глубокого холода минимальная работ

Циклы глубокого холода низкого давления с детандером

Циклы глубокого холода с двойным дросселированием

Чувствительные к холоду мутанты в качестве модели

получение холода идеальные

получение холода каскадные

получение холода низкого давления, диаграмма

получение холода реальные

получение холода с детандером диаграммы

расход энергии регулирование азота расход энергии, зависимость от потерь холода



© 2025 chem21.info Реклама на сайте