Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Огнеупорные

    За последние годы получило широкое распространение поверхностное или беспламенное горение топлива. Этот способ основан на способности некоторых огнеупорных материалов катализировать горение. На поверхности таких материалов горение протекает быстро с теоретическим количеством воздуха и без образования пламени. При этом поверхность керамики раскаляется до высоких температур. [c.106]


    Оксид ВеО имеет структуру типа вюрцита (см. рис. 194), отличается высокой энергией кристаллической решетки и высокой энергией Гиббса образования (АО/ = —582 кДикачестве химически стойкого и огнеупорного материала для изготовления тиглей и специальной керамики, а в атомной энергетике — как замедлитель и отражатель нейтронов. ВеО входит в состав некоторых стеклообразующих смесей. [c.472]

    Кислород, нагретый примерно до 315°, и предварительно нагретый до 650° природный газ под давлением 20 ат (рабочее давлепие синтеза) подаются в футерованную огнеупорным материалом камеру сгорания, где температура достигает 1350°. [c.28]

    При методе Копперс—Хаше—Вульфа для достижения высоких температур используется принцип регенеративной печи. В печи, заполненной огнеупорным кирпичом, получают нужную температуру реакции, сжигая горячий газ с подогретым избыточным количеством воздуха. Спустя 0,5—2 мин камера переключается, подогретый углеводород вводится в систему вместе с водяным паром. Менее чем через 0,03 с продукты реакции выходят из печи, охлаждаются до --370 °С и подвергаются дальнейшему резкому охлаждению путем орошения водой. [c.39]

    Отходы органических веществ перед подачей в топочную камеру смешивают в определенной пропорции с воздухом. Поэтому рабочая температура в топочной камере должна быть на 150—250 °С выше температуры самовоспламенения наиболее термически стабильного компонента. Присутствие в отходах неорганических примесей также влияет на рабочую температуру топки. Высокие температуры в топочных камерах повышают стоимость огнеупорной футеровки печи. В то же время снижение температуры путем подачи избытка воздуха приводит к росту объема дымовых газов, что влечет за собой увеличение размеров печи. [c.135]

    В печах предусмотрены облегченные огнеупорные материалы для футеровки и ошипованные трубы в конвекционном змеевике, D результате чего значительно сократились габариты печей и уменьшился удельный расход металла и футеровочных материалов. [c.107]

    Карбид кремния получают в дуговых электропечах (при 2000—2200 С) из смеси кварцевого песка и кокса. Si широко применяется как абразивный и огнеупорный материал, его кристаллы используются в радиотехнике. [c.420]


    Боковые стенки топочного пространства часто образованы одним рядом гладких ровных трубок, которые или уложены рядами друг около друга, или отстоят друг от друга и от огнеупорной стены на определенном расстоянии. Охлаждающее действие их зависит от того, как тесно примыкают трубки друг к другу, каково расстояние их от стены, а также от того, замурованы ли трубки частично в стену. Если трубки расположены перед стеной и воспринимают тепло, отраженное ею, то, согласно расчету, в том случае, когда в качестве охлаждающей поверхности рассматривается только проекция трубок, подвергающихся непосредственному теплоизлучению, получается чрезмерно высокая температура в топочном пространстве. [c.138]

    На фиг. 62 приведены значения коэффициента а для учета различного расстояния рядов трубок от огнеупорной стенки. Этой зависимостью можно также пользоваться в расчетах при наличии трубок с плавниками или шипами. В этом случае вместо диаметра трубки (1 в расчет необходимо ввести величину расстояния между крайними точками плавника или шипа. [c.138]

    Стол для нагревательных приборов (рис. 10) служит дпя размещения электрических, газовых и других нагревательных приборов, а также для работы с огнеопасными материалами. Ножки стола скреплены двумя поперечными и одной продольной перевязкой. Поверхность столешницы покрывается огнеупорным листовым материалом (асбестом и т. п.). [c.12]

    Эта конструкция пригодна для нагрева жидкостей она применяется также в качестве перегревателя технологического пара. Теплопроизводительность ее колеблется в пределах от 250 000 до 500 000 ккал/час. Нагреватель выполняется цилиндрическим поверхность нагрева выполнена в виде трубчатого змеевика 1. На дне камеры сгорания помещен отражатель 2 из огнеупорной массы, служащий для отражения тепла на поверхность нагрева. Горелка в данном случае находится в горизонтальном положении. Коэффициент полезного действия равен 60—65%. [c.261]

    В одной стене трубчатой печи расположена горелка, горение в которой может регулироваться в зависимости от температуры отходящей жидкости. Свод печи подвешивается к металлической потолочной конструкции с учетом обеспечения возможности равномерного теплового расширения обмуровки. Огнеупорная футеровка 264 [c.264]

    Трубчатка генератора тепла размещается в топке, выложенной изнутри огнеупорным кирпичом и обмурованной снаружи красным кирпичом или покрытой изоляцией в кожухе из кровельного железа. [c.298]

    Форсунки жидкого и газообразного топлива размещены в муфелях, раскаленные огнеупорные стенки которых улучшают процесс горения топлива и способствуют более полному сгоранию топлива с небольшим избытком воздуха. [c.107]

    Испаритель опорными пятами установлен на несущую конструкцию, связанную анкерными болтами с плитой основания и облицованную огнеупорной кладкой, покрытой снаружи изоляцией и металлическим кожухам. [c.312]

    Двусторонний подвод тепла организуют следующим образом. Стенки с внутренней стороны подогревают теми же инжекционными горелками, но узел выхода газовоздушной смеси и образования факела выполнен в виде огнеупорного блока из шамотных кирпичей (ребрового клина) со щелями для выхода смеси, заключенного в металлический каркас. [c.82]

Рис. 69. Фасонный огнеупорный кирпич для нодвес-ного свода. Рис. 69. <a href="/info/863536">Фасонный огнеупорный</a> кирпич для нодвес-ного свода.
    При эксплуатации установок дегидрирования аварии могут происходить по разным причинам. Одной из причин является разрушение линзовых компенсаторов на газовых трубопроводах, работающих в условиях высоких температур (500—650 °С). Во избежание таких аварий для транспортировки взрывоопасных газов рекомендуется применять трубопроводы, футерованные огнеупорными материалами, или предусматривать их такой конфигурации, которая исключает необходимость применения линзовых компенсаторов или других тонкостенных элементов. [c.327]

    Массовые скорости в змеевиках трубчатых печей. Выбор и обоснование размеров нагревательных труб и числа параллельных сырьевых потоков является важным этапом при расчете трубчатых печей. Значения удельной массовой скорости сырьевой смеси в нагревательных трубах рассчитываемой печи в пределах от 264 до 352 кг/(см - ч) рассматриваются как типичные для сырьевых печей, эксплуатируемых на установках гидроочистки и гидрокрекинга. Значительно меньшие удельные массовые скорости 79—123 кг/(см2-ч)] приводятся для труб печей (сырьевой и повторного нагрева), находящих применение на установках каталитического риформинга. Для средней удельной тепловой напряженности поверхности радиантных труб в сырьевых печах установок гидроочистки и гидрокрекинга типичной величиной считается 113,5 МДж. Здесь речь идет о наружной поверхности радиантных труб одностороннего облучения, расположенных с шагом 2D вблизи огнеупорных стен и потолка [22]. [c.55]


    В муфельной печи (рис. 74) прокаливают тигли. Печь представляет собой помещенную в металлический корпус камеру из шамота или другого огнеупорного материала с намотанной на ней нагревательной проволокой. [c.49]

    Для медленного подогрева легко кипящих жидкостей пользуются плитками закрытого типа (рис. 76). Закрытые плитки состоят пз окрашенного черной огнеупорной краской железного кожуха на ножках, нагревательного элемента, помещаемого под нагревательной пластиной, и соединительного шнура для включения в электрическую сеть. [c.52]

    В современных печах применяется блочная обмуровка из фасонного кирпича, изготовляемого чаще всего из легковесных огнеупорно-изоляционных материалов. Блоки собираются на балках или стержнях, которые крепятся к каркасу печи (рис. 68). Толщина стен кладки современных печей обычно не превышает 250 мм. Снаружи такой кладки дается слой изоляционного кирпича толщиной около 25 мм. Обмуроы а обычно заключается в металлический ко. кух. [c.100]

    В настоящее время илгеются такгке печп с монолитной обмуровкой из огнеупорного изоляционного бетона. [c.100]

    Свод трубчатых печей выполняется из фасонного огнеупорного кирпича (рис. 69), поддержиЕ аемого специальными подвесками (рис. 70). Подвески кренятся к полкам швеллеров, опирающихся на потолочные балки. На одну подвеску нанизывается до 20 штук кирпичей. [c.101]

    Печи горизонтальные, с огнеупорной изоляцией реакторов, изготовляемых из высокохромистой стали и заполняемых катализатором и теплоносителем. Установка состоит из ряда нечеп, каждая из которых находится в работе 8—10 мин., а затем переключается на регенерацию. Температурные условия здесь более жесткие, чем в установках, работающих по способу Филлипса или Стандард Ойл. В про-. цессе работы важно, чтобы катализатор не загрязнялся железом, потому, что загрязнения сильно повышают количество коксовых отложений и способствуют образованию низкомолекулярных газов. [c.87]

    Расчет по нормам обслуживания оборудования и постам управления. Этот метод удобен и гютому наиболее распространен на хи-мичес1 их производствах с аппаратурными процессами (в азотной промышленности, в цехах обжига керамических изделий, огнеупорных м зтериалов, на стекольных и цементных производствах, а также на целом ряде других производств, где имеются бригадные или агрегатные нормы выработки). [c.281]

    Кристаллы SijN бесцветны, проявляют полупроводниковые свойства (Д = 3,9 эВ). Нитрид кремния используют в качестве химически стойкого и огнеупорного материала, в создании коррозионностойких и тугоплавких сплавов, в качестве высокотемпературного полупроводника. [c.420]

    Благодаря высокой температуре плавления оксиды, сульфиды, штриды и карбиды лантаноидов используются для изготовления огнеупорной керамики. Разнообразно применение соединений лантаноидов в производстве специальных стекол. [c.646]

    Мартенсен В. Н., Аюкаев Р. И., Стрелков А. К- и др. Дробленый керамзит— новый фильтрующий материал для водоочистных фильтров. Куйбышев, 1976. 168 г. ГОСТ 2409—67. Материалы и изделия огнеупорные. Метод определения водопоглощения, кажущейся плотности, открытой ji o5 щей пористости. [c.80]

    В качестве носителей этих катализаторов также исследовался широкий ассортимент материалов отбеливающие и прокаленные огнеупорные глины, бокситы, силигакель, оксид алюминия, активный уголь, цеолиты и т. п. На заре развития процессов гидрообессеривания большое внимание уделялось наиболее дешевым природным материалам. Однако по мере ужесточения требований к качеству катализаторов, появляется необходимость избежать зависимости от характеристики прнрюдных материалов, непостоянства их качества, даже в масштабе одного месторождения. Все большее предпочтение отдается синтетическим материалам. На базе исследований природы процессов, для которых создаются зти катализаторы, формулируются особые требования к носителям. На практике к настоящему времени круг носителей, как и активных компонентов, резко сужен - наибольшее распрастранение получил оксид алюминия, [c.94]

    Установка для одностороннего н грёва изделий представляет собой ту же комбинацию инжекционных смесителей и раздающих коллекторов (без стабилизаторов), но факел развивается в керамическом канале — во внутреннем пространстве кольцевой печи, состоящей из металлического каркаса и огнеупорной футеровки из стандартного шамотного кирпича. Толщина футеровки ИЗ мм. По ширине футеровка состоит из двух рядов кирпича по 230 мм, между которыми оставлена щель шириной 80—100 мм для размещения коллектора. Между футеровкой и каркасом для уменьшения потерь тепла прокладывают слой листового асбеста толщиной 8—10 мм. [c.82]

    Глина огнеупорная, содержащая до 15 % свободного и около 50 % общего у-Глииозем Гранит [c.76]

    После нескольких месяцев работы у основания резервуара, в месте подсоединения впускного трубопровода, появились трещины. Этилен стал интенсивно выходить в атмосферу через эти трещины. Взрывоопасный газ удалось рассеять подачей пара. Выяснилось, что трещины появились в то время, когда установка охлаждения была отключена и предохранительный клапан был открыт. Струя холодного газа заморозила конденсат, стекающий по стейкам вытяжной трубы образовалась ледяная пробка, полностью перекрывшая проходное сечение трубы (диаметр трубы 200 мм). Трещины в резервуаре были вызваны превышением давления сверх допустимого. До аварии в течение 11 ч прибор показывал давление в резервуаре более 14 кПа (0,14 кгс/см ), однако обслуживающий персонал не придал этому значения. В качестве временной меры подача пара в трубу была заменена подачей пара в кольцо, расположенное в верхней части вытяжной трубы. В дальнейшем вытяжную трубу заменили факельной трубой, сохранив подачу пара в кольцо бездымного сжигания. Однако через некоторое время в резервуаре снова повысилось давление сверх допустимого. Оказалось, что труба плотно забита обломками огнеупорного кирпича, обвалившимся с верхней части трубы, и вновь перекрыта пробкой, которая образовалась из конденсата, попавшего в трубу. Конструкция трубы была изменена — была установлена воронка для слива конденсата. Разработаны инструкции, в соответствии с которыми пар должен подаваться в систему только при больших расходах газа, поступающего на факел. При большем расходе газа конденсат уносится и не стекает по трубопроводу. Необходимо отметить, что предохранительный клапан не должен был использоваться в этой системе для обеспечения нормального режима. Эти клапаны должны быть предназначены только для защиты аппарата. Кроме того, следовало установить регулятор давления, срабатывающий при давлении, несколько меньшем давления, при котором срабатывают предохранительные клапаны, и клапан с дистанционным управлением на линии сброса газа в трубу. [c.239]

    Регенератор установки флюид представляет собой вертикальный стальной сосуд с днищами конической формы. Внутренняя поверхность регенератора облрщована огнеупорным кирпичом и специальным изоляционным материалом, выдерживающим высокие температуры. Внутренняя облицовка должна быть достаточной толщины, чтобы температура стального корпуса регенератора не превышала 70°. [c.127]

    Регенераторы крекинг-установок флюид представляют собой вертикальные сосуды с днищами конической и реже полусферической формы. Изнутри корпус регенератора облицовывают, так как в этом случае можно применить для его изготовления углеродистую сталь, уменьшить температуру и толщину металлических стенок и предотвратить их абразивный износ. Корпус изготовляют вз листов стали толишной 22—30 мм,. Облицовку выполняют либо из термостойкого бетона с армирующей сеткой, либо из огнеупорного и изоляционного кирпича. Толщина облицовки 8—18 см. [c.154]

    Диаметр трубопровода, по которому закоксованный катализатор отводится из отпарной секции реактора, равен 0,61 м. Трубопровод для регенерированного катализатора облицован изнугри огнеупорным материалом. На каждом из двух катализаторопроводов большого диаметра, соединяющих главные аппараты, имеется только по одной задвижке. [c.267]


Смотреть страницы где упоминается термин Огнеупорные: [c.77]    [c.53]    [c.21]    [c.453]    [c.533]    [c.262]    [c.286]    [c.347]    [c.112]    [c.73]    [c.75]    [c.75]    [c.133]    [c.99]    [c.50]   
Смотреть главы в:

Переработка отходов природопользования -> Огнеупорные


Справочник сернокислотчика 1952 (1952) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбенты различные кирпич огнеупорный

Алюмосиликаты огнеупорные как катализаторы при пирогенетическом образовании нафталина

Алюмосиликаты огнеупорные как катализаторы при пирогенетическом образовании нафталина Амальгамы, реакция их с ацетоном

Анализ магнезитовых и доломитовых огнеупорных материалов

Бетон первичный огнеупорный Воздухонагреватели

Бетоны огнеупорные

Бетоны огнеупорные хромитовые глиноземистые

Бетоны огнеупорные шамотные

Бондарь, Л. И. Е р м о л е н к о, Е. А. Д ик у н. О сравнительной устойчивости некоторых алюмосиликатных огнеупорных материалов к действию эмалевого расплава

Брон , Циглер Производство динасовых огнеупорных

Брон , Циглер Производство динасовых огнеупорных изделий

В Классы и сорта огнеупорных шамотных изделий

Виды огнеупорных материалов

Воеводин Обжигальщик огнеупорных изделий

Выбор огнеупорных материалов для футеровки печей облагораживания нефтяного кокса

Глина огнеупорная Огнеупорные глины

Глины и глиноземные огнеупорные материалы

Грум-Гржимайло с корпусом из огнеупорного кирпич

ДЛЯ КЛАДКИ коксовых печей Основные физико-химические показатели огнеупорных материалов

Действие щелочей на огнеупорные кирпичи

Дефектоскопия огнеупорных изделий

Деформация деталей при огнеупорных изделий

Додецилбензолсульфонат в производстве огнеупорных кирпиче

Допускаемые отклонения размеров и кривизны огнеупорных изШ делий

Дунитовые бетоны огнеупорность

Замазки кислотоупорные Ил огнеупорные Инвентарь рабочий

Замазки огнеупорные

Зельдин Ускоренные методы химического анализа огнеупорных материалов, изделий

Золи См огнеупорных покрытий

Изделия бокситовые кольцевой огнеупорные Кварцит молотый

Изделия бокситовые кольцевой цирконовые Кирочка для огнеупорных

Изделия из фарфора и других огнеупорных материалов

Изделия огнеупорные

Изделия огнеупорные динасовые

Изделия огнеупорные легковесные

Изделия огнеупорные легковесные шамотные, полукислые, каолиновые и динасовые

Изделия огнеупорные легковесные, шамотные и полукислые

Изделия огнеупорные печей

Изделия огнеупорные шамотные

Изделия огнеупорные электроплавленые

Камни фасонные огнеупорные

Карбид кремния аморфный огнеупорных изделий

Келер Э. К. Физико-химические основы создания электропроводящей керамики высшей огнеупорности

Керамика огнеупорна

Керамические изделия огнеупорные

Керамические кислотоупорные и огнеупорные материалы

Керамические кислотоупорные и огнеупорные материалы Кислотоупорные керамические материалы

Кирпич огнеупорный в крови

Кирпич огнеупорный в маслах

Кирпич огнеупорный выделение из смеси

Кирпич огнеупорный дикарбоновые

Кирпич огнеупорный кислород

Кирпич огнеупорный кислоты

Кирпич огнеупорный масляная

Кирпич огнеупорный молоке

Кирпич огнеупорный ненасыщенные

Кирпич огнеупорный органические

Кирпич огнеупорный потенциал ионизации

Кирпич огнеупорный пропионовая

Кирпич огнеупорный растениях

Кирпич огнеупорный теплопроводность

Кирпич огнеупорный удерживаемые объемы

Кирпич огнеупорный этерификация

Кислотоупорный и огнеупорный бетоны

Классификация мартеновских печей и потребность в огнеупорных материалах

Классификация огнеупорных изделий

Ключарев Исследование американских огнеупорных кирпичей и цементов

Корундовые огнеупорные изделия

Коэфициент запаса для температурного расширения огне Маркировка огнеупорных изделий

Коэфициент запаса для теплоемкости огнеупорных мате Масса набивная

Коэфициент теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных материалов

Коэффициент линейного огнеупорных материалов

Краткая характеристика огнеупорных материалов, применяемых для футеровки

Кремнеземные огнеупорные изделия

Литий в огнеупорной глине

Магния оксид из лома огнеупорного кирпича для футеровки печей

Маркировка огнеупорных изделий

Массы огнеупорные

Материалы для газовой огнеупорные Муллит

Материалы, применяемые при футеровке вращающихся печей Основные физико-химические свойства огнеупорных материалов

Машины для вертикального транс ных огнеупорная

Машины для горизонтального транспорта огнеупорная печей

Машины для обработки огнеупорного кирпича

Машины для обработки огнеупорных изделий

Машины для обработки огнеупорных изделий, разгрузки и подачи сыпучих грузов

Мертель для кладки огнеупорный резаков

Методы определения двуокиси титана в огнеупорных глина

Методы технического контроля керамического огнеупорного

Минералы огнеупорных глин

Минеральные стекловолокнистые огнеупорные изделия (ГОСТ

Мрамор огнеупорная

Нанесение огнеупорных защитных обмазок

Новые материалы огнеупорные

ОГНЕУПОРНЫЕ ЗАМАЗКИ, их применение и другие способы УПЛОТНЕНИЯ КЛАДКИ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ Состав огнеупорных замазок и торкрет-масс

Обмазки огнеупорные

Обработка огнеупорных изделий

Огнеупорная глина как катализатор при

Огнеупорная глина как катализатор при пиролизе углеводородов

Огнеупорная кладка и производительность коксовых печей

Огнеупорная краска

Огнеупорная обмуровка и тепловая изоляция

Огнеупорность

Огнеупорность керамических материалов с высоким

Огнеупорность керамических материалов с высоким содержанием муллита

Огнеупорность формовочного песка

Огнеупорность фосфатных материалов

Огнеупорные бетоны и набивные массы

Огнеупорные волокнистые материалы

Огнеупорные глины

Огнеупорные глины Часов-Ярского

Огнеупорные глины Часов-Ярского месторождения

Огнеупорные глины для огнеупорных изделий

Огнеупорные заводы

Огнеупорные и керамические

Огнеупорные и термоизоляционные материалы

Огнеупорные и термоизоляционные материалы для кладки коксовых печей

Огнеупорные и термоизоляционные материалы классификация

Огнеупорные и термоизоляционные материалы перевозка

Огнеупорные и термоизоляционные материалы показатели физико-химические

Огнеупорные изделия в перегонной

Огнеупорные изделия в перегонной аппаратуре

Огнеупорные изделия для печей пиролиза

Огнеупорные изделия и материал

Огнеупорные изделия и материал высокоглиноземистые

Огнеупорные изделия и материал динасовые

Огнеупорные изделия и материал классификация

Огнеупорные изделия и материал магнезиальные

Огнеупорные изделия и материал маркировку

Огнеупорные изделия и материал стандарты на методы испытаний

Огнеупорные изделия и материал хромистые

Огнеупорные изделия и материал шамотные

Огнеупорные изделия полукислые

Огнеупорные кирпичи, обжиг

Огнеупорные кирпичи, физические

Огнеупорные кирпичи, физические константы

Огнеупорные материалы

Огнеупорные материалы для футеровки печей

Огнеупорные материалы пературных печей

Огнеупорные материалы сплавление с гидроксидами щелочных металлов

Огнеупорные материалы таблица

Огнеупорные материалы таблица физические свойства

Огнеупорные материалы — 23. Вагранки

Огнеупорные материалы, бетоны и растворы

Огнеупорные материалы, определение

Огнеупорные материалы, определение кремния

Огнеупорные материалы, электросопротивление

Огнеупорные растворы и массы

Огнеупорные растворы мертели

Огнеупорные с карбонатами щелочных металлов

Огнеупорные с нитратами

Огнеупорные с пероксидом натрия

Огнеупорные с тетраборатом натрия

Огнеупорные свойства

Огнеупорные свойства глин

Огнеупорный бетон расход материала

Огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич из хромо-магнезиальной шпинели

Огнеупорный кирпич обработанный щелочью

Огнеупорный кирпич превращения вещества

Огнеупорный кирпич с серебряным покрытием

Огнеупорный кирпич, носитель также твердые, носители

Огнеупорный кирпич, твердый носител

Огнеупорный шамот

Окислы огнеупорные

Окислы огнеупорные как конструкционные материалы

Оксиды огнеупорные, растворение

Опалубка для укладки огнеупорных бетонов и набивных масс в стенах печей

Опалубка укладки огнеупорных бетонов

Определение алюминия в огнеупорных материалах

Определение огнеупорности глин и керамических масс

Определение содержания оксида магния в металлургических шлаках и огнеупорных материалах

Оптовые цены на некоторые огнеупорные материалы руб—копт (из Прейскуранта

Особенности применения фосфатной связки для других огнеупорных материалов

Островский А. Н. К вопросу о применении принципа кипящего слоя для обжига огнеупорных материалов

Певзнер Технические условия на огнеупорные материалы для

Перевалов Производство огнеупорных изделий

Перечень стандартов на методы испытаний и маркировку огнеупорных изделий и материалов

Пески для огнеупорных материало

Плиты огнеупорной глины

Покрытия огнеупорные

Пористость огнеупорных изделий

Пористый огнеупорный материал

Порошки огнеупорные

Порядок проектирования огнеупорной кладки ванн

Последние достижения Сиалоны — нитридные огнеупорные материалы

Потребность в огнеупорных и изоляционных материалах

Потребность в огнеупорных и изоляционных материалах для кладки доменных печей

Потребность в огнеупорных и изоляционных материалах на кладку

Потребность в огнеупорных и изоляционных материалах на кладку газовоздухопроводов, пылеуловителя и желобов доменной печи объемом

Потребность в огнеупорных и изоляционных материалах на кладку мартеновских печей

Потребность в огнеупорных и изоляционных материалах на кладку одного воздухонагревателя доменной печи объемом

Приготовление и укладка огнеупорных бетонов и набивных масс

Приготовление огнеупорных бетонов и набивных

Приемка огнеупорных изделий

Применение современных огнеупорных материалов

Пропитывание огнеупорной футеровки и изменение теплофизических свойств огнеупоров в процессе эксплуатации

Профилактические ремонты кладки и расход огнеупорных материалов

Прочие огнеупорные изделия и материалы

Прочностные свойства легких огнеупорных материал

Размеры доменных печей и их вспомогательных устройств и потребность в огнеупорных материалах

Разогрев печей огнеупорных бетонов

Разработана технология получения изделий из нитридов алюминия, бора, титана и циркония. Приведены данные по исследованию свойств указанных нитридов Казаков. Огнеупорные материалы из нитридов кремния и бора

Раствор огнеупорный

Растворы бесцементные стальных огнеупорные, стальных канатов

Растворы, мертели и набойки огнеупорные

Растворы, мертели и порошки огнеупорные

Расход рабочего времени на укладку набивных масс и огнеупорных бетонов

Расчет параметров плазменно-дуговых печей с огнеупорной футеровкой

Ремонт огнеупорной футеровки

Рудники, заводы и цехи огнеупорных изделий

Сортировка и отбраковка огнеупорных ) изделий

Стандарты на огнеупорные изделия

Станки для резки огнеупорных

Станки для резки огнеупорных изделий

Сточные воды от огнеупорных заводов и доломитовых комбинатов

ТI ПnuAMvo vntupuHp гпптипппгя лтбпя ir nRif я и транспортирование огнеупорных изделий и материалов Приемка, хранением транспортирование огнеупорных изделий и материалов

Температура размягчения огнеупорных глин под нагрузкой

Теплоизоляционные и огнеупорные материалы

Теплоизоляционные огнеупорные изделия

Теплопроводности и теплоемкости огнеупорных и изоляционных материалов

Теплопроводность и теплоемкость огнеупорных изделий и глиняного обыкновенного кирпича

Теплопроводность легких огнеупорных материало

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

Теска огнеупорных изделий

Технические условия на изготовление огнеупорных шамотных изделий и мертелей

Технология производства керамики из огнеупорных

Технология производства керамики из огнеупорных силикатных продуктов

Типы соединений, размеры и веса огнеупорных изделий в кладке коксовых печей

Толщина швов огнеупорной кладки

Транспортирование огнеупорных изделий и глиняного кирпича в пакетах и контейнерах

Требования к огнеупорной кладке

Требования к огнеупорной кладке доменной печи

Труды совещания по огнеупорным

Труды совещания по огнеупорным материалам

Труды третьего Всесоюзного совещания по огнеупорным материалам

Укладка огнеупорных бетонов и набивных

Установка для обработки огнеупорных изделий

Фасонные огнеупорные камни для колчеданных печей

Федосеев Огнеупорные глины

Физико механические показатели огнеупорных материалов

Физико-химические условия производства огнеупорных изделий

Формы и размеры изделий огнеупорных общего назначения

Формы и размеры огнеупорных изделий для

Фосфатные связки в огнеупорных материалах Скобло)

Футеровка огнеупорная

Характеристика носителей огнеупорные материалы

Химические свойства огнеупорных материалов при высоких температурах

Хранение огнеупорных изделий

Цементы гидравлические огнеупорные III

Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме

Шамотные огнеупорные материалы

Электрообезвоживание суспензий огнеупорных материалов в электрическом поле

методу дифференциальной энтальпии блока из огнеупорной стали для



© 2024 chem21.info Реклама на сайте