Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Туман тумана

    В земных условиях плазменное состояние реализуется в молниях и северном сиянии, электрической дуге, светящемся веществе неоновых и аргоновых ламп, пламени горелки ндр. В состоянии плазмы находится основная масса космического вещества — звезды, туманности, межзвездное вещество и др. Колоссальным сгустком плазмы является Солнце. В масштабах Вселенной твердые холодные тела, подобные нашей Земле, — это лишь редкое исключение. [c.124]


    Перемешением вдоль оси вихревой трубы в сторону диафрагмы туманного облака удалось в зависимости от Ь ориентировочно определить границы зоны циркуляционного течения и границу поворота условных слоев воздуха, образующих основной охлажденный поток (ОП) слои находятся во взаимодействии, в состоянии тепло- и массообмена друг с другом и воздействуют на слои газа, протекающие над зоной (рис. 1.31). Кривая 1 определяет расстояние Ь от диафрагмы, на котором захвата тумана слоями обратного потока практически не происходит ( туман уносится с горячим потоком). Незначительное перемещение трубки-зонда приводит к началу захвата части тумана в обратный поток можно считать, что кривая 1 определяет границу циркуляционной зоны со стороны вывода НП. При последующем перемещении зонда выявляется зона наибольшего захвата тумана (рис. 1.31, кривая 2), являющаяся ориентировочной границей как циркуляционной зоны со стороны диафрагмы, так и завершения поворота слоев струй, образующих область ОП, напоминающую по форме параболическую воронку. Область ОП обладает эжекционным свойством, т. е. способностью подсасывать долю охлажденных газов из циркуляционной зоны. Рассматриваемая граница (кривая 2) в пределах ц от О до 0,5 не меняет своего положения и отстоит от соплового сечения на расстоянии, равном приблизительно 3,5Дт при шаге винтовой линии ВЗУ 40 мм уменьшение шага приближает эту границу к диафрагме. Протяженность циркуляционной зоны (расстояние между кривыми 1 и 2) при увеличении ц до 0,5 сокращается из-за смещения границы со стороны выхода горячего потока, а после ц = 0,5 остается приблизительно постоянной, в целом смещаясь в сторону диафрагмы. Выявленные границы определяют также зоны неустойчивого течения, генерирующие периодические пульсации в вихревой трубе. [c.51]

    В период, предшествовавший второй мировой войне, исследователями различных стран была предпринята значительная работа по изучению зависимости результатов испытаний на соляной туман от изменения экспериментальных параметров (таких, как концентрация соли, продолжительность напыления, температура и относительная влажность). Однако полученные результаты не имели практического значения. Одна из причин этого заключается в том, что испытания на соляной туман позволяют выявить только ограниченную степень коррозии металлов, наименее устойчивых к ее воздействию. Следовательно, при низкой общей степени коррозии трудно обнаружить влияние различных второстепенных факторов системы. [c.157]


    В распылительной сушилке с центробежным распылением (рис. 486) жидкость подается по трубопроводу 1 на диск 2 и распыливается па мельчайшие частицы, образующие туман. Туман пронизывается поднимающимся из калорифера 4 горячим воздухом, который поглощает влагу. Твердые частицы в мелкодисперсном состоянии падают вниз на пол камеры и удаляются транспортером 5. гп Увлажненный воздух отсасывается из камеры 3 при помощи вентилятора 6 через рукавный фильтр 7. [c.703]

    В приземном слое атмосферы в условиях высокой влажности весьма часто образуются приземные облака, которые называют туманами. Туман образуется, когда значение относительной влажности воздуха приближается к значению для насыщения. В этих условиях на ядрах происходит конденсация водяного пара, в результате чего они превращаются в капли воды. Если ядра очень велики или очень гигроскопичны (морские условия, городская дымка), их рост может начаться прежде, чем наступает насыщение. Гигроскопические ядра встречаются в больших количествах над крупными городами, и туманы здесь образуются чаще и держатся дольше, чем в сельской местности. [c.127]

    В электрофильтре установлены электроды двух типов — осадительные и коронирующие. Осадительные электроды выполняются из пластин или из труб, коронирующие — из проволоки круглого или фасонного профиля. К электродам подводится постоянный ток высокого напряжения. Осадительные электроды присоединяются к положительному полюсу, коронирующие — к отрицательному. Когда между электродами фильтра пропускается газ, содержащий взвешенные частицы (пыль, туман), эти частицы заряжаются под действием электрического поля, движутся к электродам и оседают на них. Основная масса взвешенных частиц оседает на осадительных электродах. Осажденная пыль периодически стряхивается с электродов. При очистке газов от туманов осаждающаяся жидкость стекает с электродов. [c.73]

    Когда между электродами фильтра пропускается газ, содержащий взвешенные частицы (пыль, туман), эти частицы заряжаются под действием электрического поля, движутся к электродам и оседают на них. Основная масса взвешенных частиц оседает на осадительных электродах. Осажденная пыль периодически стряхивается с электродов. При очистке газов от туманов осаждающаяся жидкость стекает с электродов. [c.69]

    Смазка масляным туманом. Для смазки зубчатых передач успешно применяется система смазки масляным туманом. Туман, представляющий собой смесь сжатого воздуха со взвешенными в нем мельчайшими частицами масла размером порядка [c.330]

    Туман водяного пара — вредность, опасная для людей и строительных конструкций здания. Опасность для людей заключается главным образом в ухудшении и даже полном отсутствии видимости, что может повлечь за собой несчастные случаи. Особенно плотный туман образуется при недостатке тепла в нижней зоне помещения вблизи ворот, окон и неплотно при- [c.76]

    Очищенный от пыли обжиговый газ (рис. 5-6) поступает в первую промывную башню 1, орошаемую 50—60%-ной серной кислотой. При этом газ охлаждается, а основные его примеси (80з, АзгОз, ЗеОг, ТеОг и КегО ) превращаются в туман, небольшая часть которого абсорбируется орошающей кислотой в этой же башне. Далее газ направляется во вторую промывную башню 2, орошаемую 15—25%-тй серной кислотой. Здесь происходит дальнейшее охлаждение газа и дополнительно выделяется туман. Большая его часть (около 95% от содержания в газе после второй промывной башни) осаждается в первой ступени электрофильтров 3 и в газе остаются лишь наиболее мелкие капли тумана. [c.119]

    Аэрозольный способ обработки заключается в том, что в генераторе концентрированный раствор ядохимикатов превращается в туман, представляющий смесь воздуха с мельчайшими капельками жидкости. Искусственный туман образуется по следующей схеме. Засасываемый из атмосферы воздух под избыточным давлением поступает в камеры сгорания. Часть этого воздуха попадает к горелке и распыливает бензин. В камере сгорания происходит вспышка бензина. Здесь и в жаровой трубе топливо догорает, и продукты сгорания смешиваются с поступающим в избытке воздухом. Благодаря высокой температуре воздух увеличивается в объеме, и газовоздушная смесь с большой скоростью (250—300 лг/сек) выходит через узкое сопло, увлекая рабочую жидкость из емкости, находящейся возле генератора. Н идкость дробится на мелкие капли, при высокой температуре образуется парогазовая смесь, выходящая в атмосферу. Смешиваясь с относительно холодным воздухом, она охлаждается, образуя туман. Туман разносится потоками воздуха на довольно большие расстояния — сотни и тысячи метров, постепенно оседая на обрабатываемую растительность. [c.32]

    Пары масел и жидкостей на нефтяной основе так же ядовиты,, как пары бензина или керосина. Однако отравление парами масел и жидкостей — явление чрезвычайно редкое. Значительную опасность для организма представляют масляные туманы. Вдыхание масляного тумана со взвешенными частицами величиной от 1 до 100 л /с вызывает отравление. Опасность отравления парами или туманом масел сильно увеличивается, если в масле содержатся сернистые соединения. [c.233]


    Из 19 инженеров, которым была предложена эта задача, семь просто отказались ее решать Формулировка неверная, неизвестно, что требуется... Девять человек не пошли дальше туманных высказываний Наверное, надо уменьшить вес... или расход энергии... может быть, компоновку или внешний вид .. Хорошо бы посмотреть паяльник в натуре... Три человека предложили исполь- [c.105]

    Стандарты — рабочие инструменты. Их эффективность зависит от умения правильно ими пользоваться. Поэтому я стараюсь рассказать о методике применения стандартов. Для читателя это, пожалуй, самая нелегкая часть книги. Что поделаешь, ТРИЗ — наука (молодая, только-только возникающая, но наука), а в науке, как известно, нет царского пути. Куда веселее донаучная фаза с ее туманными, но привычными атрибутами озарением, осенением, вдохновением... Как хочется найти простой и универсальный ключ к тайнам творчества .. 460 студентов одновременно подверглись зрительному раздражению (цветные вспышки), слуховому (мы-зыка), вибрации и изменению положения тела (специальные откидывающиеся кресла), а также тепловому раздражению. Испытуемым были выданы конфеты, а пахучие масла создавали обонятельное раздражение...  [c.110]

    Туман, брызги. В большинстве режимов работы компрессора смазочное масло не испаряется полностью, а выносится из цилиндра в виде аэрозолей, брызг и пленки. Первыми исследовали различие в воспламеняемости паров и туманов Габер и Вольф. Они определяли НКП для парообразного тетралина (тетрагидронафталина) и для его тумана. В первом случае он составил 41,6 г/м во втором — 40,9 г/м . Размер капель в тумане колебался в основном от 1 до 10 мкм и лишь около 20% капель имели размеры более 10 укх. [c.11]

    Для выброоов нефтепереработки и нефтехимик характерно большое разнообразив токсичных веществ. Особенно вредны такие вещества, как хлор, сероводород, моносксид углерода, ртуть, фв -нол, тиофос, ДДТ, многие металлы и органические соединения. Целый ряд токсичных веществ хииичвс. ие предприятия сбрасывают в больших количеотвах. например, диоксид серы, туман серной кислоты, хдор, хлористый водород, оксиды азота и др. [c.22]

    Осн. боевые состояния ОВ для заражения приземных слоев атмосферы - пары и аэрозоли (паро-туман, туман, дым), для заражения пов-стей (тела человека, объектов боевой техники, сооружений, местности)-грубодисперсные (быстрооседающие) аэрозоли и капли, для заражения пищ. продуктов и водоисточников, а также для использования в ср-вах микстовых поражений-спец. жидкие и твердые рецептуры. [c.426]

    Дотрбанд и его сотрудники применяли аэрозольные генераторы с рядом турбулентных жидких преград Авторы утверждают, что из первичной распыленной струи эгими преградами задерживаются практически все капли, за исключением самых мелких, в результате чего получается высокодисперсный туман В одной конструкции более крупные капли удаляются путем пропускания тумана через распо ложенную над форсункой вертикальную трубу с чередующимися сферическими расширителями и сужениями В сужениях капельки сливаются друг с другом, образуя преграды из пленок жидкости, через которые аэрозоль должен пройти перед выходом из генератора Увеличение числа жидких преград в генераторе усиливает процесс отделения крупных капелек, причем мож но добиться еще большего эффекта, пропуская туман дополнительно че рез импинджер (см стр 245), улавливающее действие которого обусловлено в основном соударениями капелек с поверхностью жидкости налитой в импинджер При помощи генераторов содержащих несколько таких жидкостных преград из разбав тенных растворов солей легко получить аэрозоли, в которых 95% частиц меаьче 0,2 мк [c.52]

    Вспышка сверхновой звезды, которая дала материал для нашей Солнечной системы, произошла более 5 млрд. лет назад. Подобную вспышку люди наблюдали в 1054 г. Вначале она была настолько яркой, что ее можно было видеть среди белого дня невооруженным глазом. С тех пор большая часть выброшенного вещества рассеялась в космосе, однако остаток этой сверхновой все еще виден ночью в телескоп. Это светящееся облако газа и пыли называется Крабовидиой туманностью (рис. 1.1). Вспышку сверхновой звезды наблюдали в 1054г. японские и китайские астрономы. В настоящее время известно, что Крабовидная туманность находится на расстоянии 6000 световых лет от Земли, т. е. вспышка произошла за 6000 лет до того, как она предстала глазам ученых Востока, которые отметили, что звезда-гостья ярче Венеры. Эту сверхновую можно было наблюдать невооруженным глазом более года. Затем она постепенно рассеялась в космическом пространстве. Светимость сверхновой может в 100 млн. раз превышать светимость нашего Солнца. Особенность Крабовидной туманности состоит в том, что она испускает не только видимое (сейчас уже не очень яркое), но также рентгеновское и радиоизлучение. Источником радиоволн является пульсар, представляющий собой быстро вращающуюся очень плотную звезду. Пульсар Крабовидной туманности—это единственный известный в настоящее время пульсар, который можно видеть в оптический телескоп. [c.10]

    Другим методом улавливания веществ, образующих аэрозоли, является использование чередующихся горячих и холодных зон. Туман, образующийся после конденсации в первой холодной зоне, испаряется в горячей и вновь конденсируется в следующей холодной зоне. Многократное повторение этого процесса приводит к осаждению тумана. Типичная ловушка такого типа изготовлена из змеевикового холодильника, располагаемого горизонтально. Нижнюю часть змеевика заливают парафином, верхнюю — охлаждают воздухом, просасываемым водоструйным насосом через кожух холодильника. Парафин нагревают горелкой около первых витков змеевика (по ходу газа) до 140—180° С, около последних температура снижается до 100° С. Двигаясь по змеевику, газ нагревается в нижней части витков и охлаждается в верхней, причем эта разность температур постепенно снижается. Эффективность улавливания по метилолеату даже для небольших проб составляет 94—96%. Предложена ловушка, состоящая из стеклянной трубки, подсоединенной к выходу хроматографа, на которую надета цилиндрическая печь. На участке трубки от выхода хроматографа до печи температура снижается до комнатной. Туман, прошедший эту первую конденсационную ступень, испаряется в зоне печи и вновь конденсируется на участке трубки за цечью. На переднюю часть этого последнего участка для создания температурного градиента надета металлическая трубка, способствующая распределению тепла от печи. На втором участке конденсируется около 15% фракции. Выход по эфирам жирных кислот составил не менее 90—95%. Ловушку используют при небольших скоростях газа и с колоннами небольшого диаметра. [c.169]

    Туман образуется в результате механического дробления жидкости или в результате конденсации паров в объе.ме. При дроблении жидкости образуются в основном крупные капли, легко осаждающиеся в циклонах и брыз-гоуловителях. Наибольшие затруднения вызывает туман, образующийся в первой промывной башне, — так называемый конденсационный туман. Такой же туман [c.97]

    Отработанные газы, содержащие в себе туман Р2О5 и фтористые газы, далее проходят очистку в электрофильтре 14 и скруббере 15. Скруббер 15 орошается водой, которая распыливается при подаче насосом 3. В скруббере улавливаются фтористые газы, а в электрофильтре туман Р2О5. Газы из аппаратов отсасываются гуммированным дымососом с напором до 400 мм вод. ст. Упаренная кислота до 35% по 2О5 насосом подается в сатуратор 6, куда поступает газообразный аммиак. Аммонизация идет с выделением тепла, поэтому частично влага испаряется, для отсоса которой установлен вентилятор. [c.212]

    Данные Стюарта [111], полученные в туманах в Кью (вблизи Лондона), ясно указывают на бимодальное распределение с очень высокими концентрациями от 10" до 10 слг для капелек с радиусами меньше 0,5 мк. Он наблюдал интересное различие между слабыми туманами с очень небольшим числом крупных капель и плотными туманами. В обычной последовательности явлений плотные ту.маны образуются вначале с довольно быстрой потерей видимости до 100 м и менее. Обычно после рассвета начинается неравномерное увеличение видимости в слабом тумане, который может существовать в течение нескольких часов, особенно зимой, и содержит очень малое количество поды (сухой туман). Такие явления указывают на переход газообразных веществ в твердое состояние (например, образование SO4 вследствие окисления SO2) внутри неактивированных ядер, приводящий к их существенному росту. Подобные, но менее ярко выраженные явления можно ожидать в незагрязненном воздухе в каждом цикле конденсации и испарения. [c.166]

    Более загадочным обстоятельством является относительно малая отрицательная скорость в планетарных туманностях, получающаяся по сдвигам линий [Ке У]. Линии других элементов обычно раздваиваются, указывая на расширение газов со скоростями от 20 до 50 км1сек линии же NeV] указывают на меньшие скорости Р253). В некоторых туманностях эти линии не двоятся и резки лучшим примером служат N00 2392 Р225). [c.49]

    Это утверждение, однако, вызывает определенные возраже ния, так как после образования мельчайших ледяных кристалликов сжатие туманности не прекращается и, следовательно, происходит дальнейшее повышение давления внутри нее. Повышение давления может привести к формированию гидратов из свободного метана, контактирующего с льдом. Учитывая длительность процессов формирования космических тел из первичных туманностей, можно допустить, что при достаточном количестве газа весь лед перейдет в гидратное состояние. [c.225]

    Это общественное уважение или, правильнее сказать, боязмь заставляла тех, кто занимался khemeia, излагать свои писания загадочными туманными символами, что усиливало впечатление таинственности. [c.18]

    В 1669 г. немецкий химик Иоганн Иоахим Бехер (1635—1682) попытался дать рационалистическое объяснение явлению горючести. Он предположил, что твердые вещества состоят из трех видов - земли , и один из этих видов, названный нм жирная земля (terra pinguis), принял за принцип горючести . Последователем весьма туманных представлений Бехера был немецкий врач и химик Георг Эрнст Шталь (1660—1734). Он еще раз обновил название принцип горючести , назвав его флогистоном — от греческого фЯоуютсе — горючий. Шталь предложил схему процесса горения, объяснявшую роль флогистона. [c.37]

    Дым 50з (который правильнее было бы назвать туманом) представляет собой мельчайшие капельки Н2804, образующиеся при взаимодействии 50з с водят 1МИ парами воздуха. Появление его сиидетельствует о полном удалении из раствора воды и азотной кислоты. [c.445]

    Туман ссриоН кислоты после печеИ об-ж[ га железного купороса 0,2 0,002 99,0 [c.209]

    Окис.ты азота (в пересчете на ЫОо), в том чис.те двуокись азота 1 Кислоты 1 Менее 0,5 (супсртонкиа туман) 1 2 Канцероген-ные вещества Свинец, сов диненки свинца в пересчете на РЬ 1 Менее 1 Ком- бина- ция клас- сов Menee 0,0 1 [c.296]

    Фтористые соединения (в пересчете на фтор-ион), в том числе фтористый водород 2 Щелочи 2 Свыше 0,5 до 3 (тонкодисперсный туман) 3 4 Органическая пыль Неорганическая пыль 2 Свыше 1 до 10 BHMje 0,01 2 [c.296]

    А. с. 256708. Для пылеподавле-ния при горных работах капельки воды должны быть мелкими. Ио мелкие капли образуют туман. Ире.июжено окружать мелкие капли конусом из крупных капель [c.208]


Смотреть страницы где упоминается термин Туман тумана: [c.146]    [c.234]    [c.59]    [c.58]    [c.53]    [c.234]    [c.235]    [c.149]    [c.58]    [c.379]    [c.395]    [c.28]    [c.209]    [c.297]   
Теоретические основы образования тумана при конденсации пара Издание 3 (1972) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбция примесей без образования туман

Абсорбция тумана фосфорной кислоты

Адиабатическое расширение газовой дисперсность тумана

Адсорбенты тумана серной кислоты

Анализ нитрозного тумана

Аппарат улавливания тумана

Аппаратура для улавливания тумана и брыз

Аппаратура для улавливания тумана серной кислоты

Аппараты для улавливания тумана фосфорной кислоты

Аритмия Арктический туман

Брызги, дымы, туманы

Вакуум пустота газовых туманностей

Весовая концентрация тумана

Весовая концентрация тумана в промышленном генераторе

Весовая концентрация тумана водность

Весовая концентрация тумана глицерина

Весовая концентрация тумана максимальная

Весовая концентрация тумана при смешении паро-газовых потоков

Весовая концентрация тумана серной кислоты

Видимости дальность в тумане

Вильсона камера туманная

Внегалактические туманности (галактики)

Воздух образование тумана

Выделение смолы из коксового газа Методы выделения смолы и смоляного тумана

Выделение смоляного тумана в электрическом поле

Выделение смоляного тумана в электрофильтрах

Выпрямитель тока в установке для удаления кислотного туман

Газ очистка от пыли и туманов

Газовые туманности

Генератор тумана

Генератор тумана аэрозольный

Генератор тумана промышленный

Генератор тумана смесительный

Генератор тумана типа Синклера Ламера

Гомогенная конденсация пара формирование тумана

Давление в парциальном конденсаторе и образование тумана

Деготь электроосаждение тумана дегтя

Дисперсность и численная концентрация тумана

Дисперсность и численная концентрация тумана, образующегося в трубчатых конденсаторах

Дисперсность тумана

Дисперсность тумана в турбулентной струе

Дисперсность тумана влияние различных факторов

Дисперсность тумана глицерина

Дисперсность тумана измерение

Дисперсность тумана классификация

Дисперсность тумана монодисперсного

Дисперсность тумана расчет

Дисперсность тумана регулирование

Дисперсность тумана серной кислоты

Дисперсность тумана устройства для регулирования

Дисперсность тумана ядохимикатов

Дисперсность, численная и весовая концентрации тумана

Дымы и туманы (аэрозоли)

Едкая щелочь, туман, определение

Зависимость дисперсности и численной концентрации тумана от пересыщения пара

Зародыши тумана

Звездные спиральные туманности миры

Инсектицидные аэрозоли туманы

Искусственное рассеяние туманов

Испытание на коррозию в камерах солевого тумана

Кислотный туман методы электрическое осаждение

Кислотный туман техника улавливания

Кислотный туман, методы улавливания его

Коагуляция в туманах

Конденсаторы парциальные туман, возникновение

Конденсация без образования тумана

Конденсация паров фосфорной кислоты образование тумана

Конденсация серной кислоты образование тумана

Контактная серная кислота, производство выделение тумана

Корректор Туманова

Коттреля аппарат, осаждение тумана

Коттреля аппарат, осаждение тумана капелек дегтя

Крабовая туманность

Красочный туман

Кремнефтористоводородная кислота образование тумана

Масляный туман

Металлический туман

Методика определения размеров частиц туманов

Методы выделения смолы и смоляного тумана

Механизм образования тумана

Механизм образования тумана при получении контакта Петрова

Модель тумана и управляемые шторы

Монодисперсный туман

Монодисперсный туман константа коагуляции

Монодисперсный туман получение

Мышьяковистый ангидрид конденсация без образования тумана

Облака, туман и дымка

Области применения тугоплавких материалов Туманов)

Образование и выделение тумана

Образование кислотного тумана при формировании

Образование пересыщенного пара и тумана в результате молекулярной диффузии и теплопроводности

Образование пересыщенного пара и тумана в результате турбулентной и молекулярной диффузии и теплопроводности

Образование пересыщенного пара и тумана в результате химической реакции газообразных веществ в объеме

Образование пересыщенного пара и тумана при адиабатическом расширении газовой смеси, содержащей пар

Образование пересыщенного пара и тумана при конденсации пара в трубе

Образование пересыщенного пара и тумана при турбулентном смешении газов

Образование радиационных туманов

Образование тумана в результате химической реакции газообразных веществ в объеме

Образование тумана в сучильной ба пне

Образование тумана над поверхностью теплой жидкости. б Получение тумана высокой весовой концентрации

Образование тумана при абсорбции серного ангидрида водными растворами серной кислоты

Образование тумана при адиабатическом расширении газовой смеси

Образование тумана при адиабатическом расширении газовой смеси, содержащей пары

Образование тумана при конденсации пара на поверхности

Образование тумана при конденсации паров

Образование тумана при лучеиспускании

Образование тумана при смешении газов, содержащих пары и имеющих разную температуру

Образование тумана серной кислоты и осаждение его из газа

Образование туманностей и ход их эволюции

Образование туманов при абсорбции серного ангидрида водными растворами серной кислоты

Общие вопросы образования тумана при конденсации пара

Определение брызг и тумана серной кислоты

Определение концентрации H2S04 в частицах тумана серной кислоты

Определение критического пересыщения пара по образованию тумана в струе

Определение нитрозного тумана

Определение серного ангидрида и тумана серной кислоты

Определение серного ангидрида и тумана серной кислоты в выхлопном газе

Определение содержания тумана и брызг серной кислоты

Определение содержания щелочного тумана

Определение солестойкости лакокрасочных покрытий в камере солевого тумана

Определение суммарного содержания серного ангидрида и тумана серной кислоты

Определение суммарного содержания серного ангидрида и тумана серной кислоты в газе, выходящем из моногидратного абсорбера

Определение суммарного содержания серного ангидрида и тумана серной кислоты в газе, выходящем из олеумного абсорбера

Определение тумана серной кислоты в газах контактных сернокислотных цехов с нитхромазо

Определение тумана серной кислоты в газе, выходящем из электрофильтра

Определение тумана серной кислоты и мышьяка

Определение тумана серной кислоты на линии давления (перед контактным аппаратом)

Определение тумана серной кислоты на линии разрежения (после Определение концентрации серной кислоты в тумане

Определение тумана серной кислоты перед контактным аппаратом

Определение фтора в тумане

Осадитель тумана

Осаждение из газов тумана

Ослабление ИК-излучения туманом и дождем

Основные методы улавливания тумана

Отбор газовой пробы осаждении тумана

Отходящие газы от тумана серной кислоты

Очистка газа от брызг и тумана. Обезвреживание отходящих газов

Очистка газов без образования тумана

Очистка газов от брызг и тумана кислоты

Очистка газов от пыли и туманов Неоднородные системы

Очистка газов от серной кислоты (туман) и от селена

Очистка обжигового газа без образования тумана

Очистка обжигового газа от пыли, брызг и тумана

Очистка отходящих газов от S02 и тумана серной кислоты

Очистка отходящих газов от пыли и тумана

Очистка тумана

Очистка тумана и брызг

Очистка тумана кислот

Очистка тумана серной кислоты

Первичная газовая туманность

Переохлаждение капель тумана

Пересыщение пара формировании тумана

Печные газы, туман и пыль

Полиизобутилен ПИБ туманом

Получение искусственных ядер конденсации и монодисперсного тумана

Предотвращение образования тумана при выделении летучих растворителей конденсационным методом

Предотвращение образования тумана при выделении пара вымораживанием

Предотвращение образования тумана при конденсации пара в трубчатых и барботажных аппаратах

Причины образования тумана и очистка от него выхлопных газов

Производство фосфорной кислот улавливания тумана, Башни сжигания-гидратации

Промывка обжигового газа и выделение тумана

Радиус капель тумана фосфорной

Радиус капель тумана фосфорной кислоты

Раздельное определение серного ангидрида и тумана серной кислоты

Разные случаи образования тумана в результате химической реакции газов в объеме

Разные случаи образования тумана при турбулентном смешении газов

Распределение капель тумана

Расчет дисперсности и численной концентрации тумана, образующегося при конденсации пара серной кислоты в трубчатом конденсаторе

Расчет образования тумана

Расчет осаждения тумана

Расчет процесса образования тумана при адиабатическом расширении

Расчет работы образования тумана

Расчет условий выделения тумана

Расчеты величины частиц тумана

Расчеты пыли и тумана

Регулирование дисперсности и численной концентрации тумана

Регулирование дисперсности тумана, образующегося при конденсации пара на поверхности

Регулирование дисперсности тумана, получаемого для защиты растений от вредителей и болезней

Ротационные фильтры для улавливания масляного тумана типа ФРМ

Свойства Устойчивость к солевому туману

Селена двуокись конденсация без образования тумана

Семенов, Ю. В. Туманов, Ю. П. Недоборов. О влиянии угла конусности диффузора на гидравлическое сопротивление абсорбера Вентури

Серная кислота на выделение тумана

Серная кислота осаждение тумана

Серная кислота, туман и пары, определение

Сернистый газ содержание тумана

Скорос движения капель тумана

Смазка масляным туманом

Смешение газов образование тумана

Содержание мышьяка и кислотного тумана в газах контактных заводов

Соленый туман реагент

Соляная кислота, образование туман

Специальная тумана

Степень монодисперсности тумана

Степень осаждения капель тумана

Степень осаждения тумана

Сульфит аммония, туман

Суммарное определение брызг я тумана серной кислоты и серного ангидрида в различных точках контактных цехов

Сушильная башня образование тумана

Теоретические основы образования тумана в химических производствах

Техническое выполнение процесса улавливания тумана

Триоксид серы и туман серной кислоты

Туман

Туман

Туман визуальное обнаружение

Туман выделение из газа

Туман высококонцентрированный

Туман глицерина

Туман давление пара над каплями

Туман зависимость пересыщения от радиуса капли

Туман и пары серной кислоты

Туман искусственное рассеяние

Туман как растворитель двуокиси серы

Туман классификация

Туман концентрация тумана

Туман метилового спирта

Туман образование

Туман определение содержания в газе

Туман полидисперсный

Туман применение

Туман размер капель

Туман размер частиц

Туман разрушение ультразвуком

Туман серной кислоты

Туман серной кислоты в башенной системе

Туман серной кислоты в газе перед нагнетателем

Туман серной кислоты в газовом потоке, определение

Туман серной кислоты выделение из газа

Туман серной кислоты выделение из отходящих газо

Туман серной кислоты извлечение из газов

Туман серной кислоты конденсационный

Туман серной кислоты концентрация в газе

Туман серной кислоты образование

Туман серной кислоты определение в газах

Туман серной кислоты проскок

Туман серной кислоты размер частиц

Туман серной кислоты размеры капель

Туман серной кислоты расчет скорости осаждения

Туман серной кислоты содержание в газах

Туман серной кислоты содержание в газе

Туман серной кислоты содержание в обжиговых газах

Туман серной кислоты токсичность

Туман серной кислоты улавливание

Туман серной кислоты, определение

Туман сернокислотный

Туман формирование

Туман фосфорной кислоты

Туман фосфорной кислоты агрегация

Туман фосфорной кислоты агрегация частиц

Туман фосфорной кислоты дисперсный состав распределение частиц

Туман фосфорной кислоты крупность частиц

Туман фосфорной кислоты образование

Туман фосфорной кислоты паров фосфорной кислоты

Туман фосфорной кислоты при конденсации паров

Туман фосфорной кислоты работа

Туман фосфорной кислоты седиментация

Туман фосфорной кислоты скорость

Туман фосфорной кислоты улавливание

Туман фосфорной кислоты фосфорной кислоты

Туман численная концентрация

Туман этилового спирта

Туман, образование в парциальных

Туман, образование в парциальных конденсаторах

Туман, образование и устранени

Тумана течение

Туманов А. А., Глухова М. Н., Ионова Г. Б. Споровые бактерии как аналитические индикаторы на цианид калия

Туманов А. А., Глухова М. Н., Субботина Г. М. Микроорганизмы для определения солей и илидов фосфония

Туманов А. И., Густое В. Ф. Теплообмен в регенераторах воздухоразделительных установок (исследование на электрической модели)

Туманов А. И., Густое В. Ф., Электрическая модель регенератора

Туманов Пороки в производстве

Туманов Пороки в производстве фарфора и фаянса

Туманов и Н. М. Шахверди — Экстракционно-спектрофотометрический метод определения селена

Туманов, командир батальона

Туманова

Туманова А. Н., Рудневский Н. К. Исследование влияния вращающегося магнитного поля на интенсивность линий и воспроизводимость спектрального определения примесей в графитовом порошке с использованием дуги постоянного тока

Туманова, А. К. Туманов. Аналитические возможности автоматической системы управления вдуванием порошков в источник возбуждения спектра

Туманова, Н. В. Смирнова. Применение математического планирования эксперимента при разработке метода спектрального определения примесей и олове высокой чистоты

Туманы взрывоопасные

Туманы естественные

Туманы жидкостей, улавливание

Туманы маскирующие

Туманы щелочей

Турбулентная струя область тумана

Удаление пыли и тумана

Улавливание пыли и тумана в пенных газоочистителях

Улавливание сернокислотного тумана

Улавливание тумана при пенном режиме

Улавливание тумана фосфорной кислоты в насадочных башнях

Улавливание тумана фосфорной кислоты в скрубберах Вентури

Улавливание тумана фосфорной кислоты волокнистыми фильтрами

Улавливание тумана фосфорной кислоты гидравлическое сопротивление фильтров

Улавливание тумана фосфорной кислоты коэффициенты очистки, проскока

Улавливание тумана фосфорной кислоты на пористых перегородках

Улавливание тумана фосфорной кислоты осаждение частиц в турбулентном потоке

Улавливание тумана фосфорной кислоты фильтрованием

Улавливание тумана фосфорной кислоты электростатическое

Улавливание тумана фосфорной кислоты эффективность

Уравнения расчетные скорости дрейфа частиц тумана

Условия и методы предотвращения образования тумана при конденсации пара в барботажных аппаратах

Условия и методы предотвращения образования тумана при конденсации пара в орошаемых башнях

Условия солевого тумана

Фотоэлектрический метод анализа газов по образованию тумана

Чернышева Е. А., Туманов А. И., Исследование работы регенераторов с насыпной каменной насадкой

Численная концентрация тумана в турбулентной струе

Численная концентрация тумана влияние различных факторов

Численная концентрация тумана воды, определение

Численная концентрация тумана глицерина

Численная концентрация тумана зависимость от дисперсности

Численная концентрация тумана изменение в конденсационной трубе

Численная концентрация тумана ионов в воздухе

Численная концентрация тумана определение

Численная концентрация тумана предельная

Численная концентрация тумана при адиабатическом расширении

Численная концентрация тумана расчет

Численная концентрация тумана серной кислоты

Численная концентрация тумана ядер конденсации

Щелочи туман, определение

Эйнштейна эффективности улавливания частиц тумана

Электрическое осаждение кислотного тумана и пыли

Электроосаждение кислотного тумана и пыли

Электроосаждение кислотного тумана и пыли физические основ

Электрофильтр для выделения тумана серной кислоты

Электрофильтры выделение тумана, условия

Электрофильтры для осаждения тумана серной кислоты

Этиловый спирт расчет содержания пара и туман

ная, разложение туман, ПДК



© 2025 chem21.info Реклама на сайте