Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

вибрационный чЮЗ

    Для аппаратов колонного и башенного типов и других, подверженных знакопеременным, вибрационным, динамическим нагрузкам, должны применяться стали с ударной вязкостью не менее [c.69]

    Наиболее простыми по устройству являются односекционные барботажные аппараты для взаимодействия газа (пара) с жидкостью, либо двух жидкостей, либо газа (жидкости) с зернистыми твердыми веществами. Эти аппараты применимы в случаях, когда для протекания процессов тепло- и массообмена и химических реакций достаточно одного контакта восходящего потока с одним слоем жидкости или твердого вещества. Для ускорения протекающих процессов эти аппараты часто снабжаются механическими, инжекционными, газлифтными, пульсационными и вибрационными перемешивающими устройствами. Они способствуют гомогенизации жидкой среды или зернистого материала, росту межфазной поверхности, а также интенсивности межфазного н внешнего массо- или теплообмена. В рассматриваемых аппаратах, работающих обычно в периодическом режиме, достигаются практически полное перемешивание барботируемой среды (жидкости) и определенная степень перемешивания газового потока. [c.15]


    Вибрационное напыление. Предварительно нагретая до температуры плавления твердой смазки деталь опускается в вибрирующий сосуд с порошком твердой смазки. Благодаря подвижности частиц порошка деталь почти не встречает сопротивления при погружении в сосуд. Последующее оплавление происходит или за счет поглощения тепла, или за счет дополнительного нагрева. Толщина покрытий составляет 0,1—0,8 мм. [c.209]

    Флотация — один из распространенных методов очистки сточных вод в нефтяной и газовой промышленности. С помощью флотации из сточных вод удаляют эмульгированные нефтепродукты и твердые частицы, которые не задерживаются в нефтеловушках. Флотация основана на молекулярном слипании в воде частиц загрязнений и тонкоднспергированных пузырьков воздуха, для образования которых используют компрессионный, пневматический, пенный, химический, вибрационный методы. [c.205]

Рис. 35. Депарафинизация раствором карбамида с вибрационным отстоем. Рис. 35. <a href="/info/730233">Депарафинизация раствором</a> карбамида с вибрационным отстоем.
    Отстоявшуюся суспензию комплекса по выводе из вибрационного отстойника смешивают с растворителем (легкой бензиновой фракцией) для извлечения удержанного депарафинированного продукта и через поточный смеситель 11 направляют во второй вибрационный отстойник 12. Промывочный раствор, освободившийся от комплекса в отстойнике 12, направляют на регенерацию [c.216]

    Ниже приведены технологические показатели депарафинизации раствора карбамида (с вибрационным отстоем) газойля нефти Кувейт [37]. [c.217]

    Продолжительность вибрационного отстоя, мин. Амплитуда вибраций, см. ............ [c.217]

    Глину, просушенную при температуре 150°С непросеянную через сито, в количестве 3%от веса сырья засыпают в мешалку через вибрационный бункер 13. Из мешалки 12 смесь масло — глина забирается насосом 15 и подается на фильтрпресс 17. Температура масла, подаваемого на фильтрпресс, должна быть 120—130° С. Масло с фильтр-пресса подается в емкости регенерированного масла 18. [c.244]

    При сушке бутилкаучука в отжимном червячном прессе каучук с водой поступает из дегазатора 13 на вибрационное сито, где крошка каучука отделяется от воды, а затем в пресс, где под вакуумом при 140—155 °С вода удаляется из бутилкаучука практически полностью. [c.347]


    Приведем пример расчета интенсивности продольного перемешивания на отдельных участках аппарата. В результате исследования продольного перемешивания сплошной фазы в вибрационном экстракторе (диаметр 300 мм, высота 6,0 м, амплитуда вибраций 4,5 мм, частота 61 мин- ) были получены [136] следующие значения дисперсий С-кривых в сечении 21 = 0,224 и в сечении на выходе (2г=1)  [c.131]

    ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ В ВИБРАЦИОННЫХ И ПУЛЬСАЦИОННЫХ КОЛОННАХ с ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ТАРЕЛКАМИ [c.169]

    При бомбардировке молекулы электронами возможны различные процессы ионизации и диссоциации. До сих пор нет теории, которая позволила бы рассчитать вероятность того или иного процесса возбуждения молекулы или ее распада. Столкновение электронов, обладающих низкой энергией, с молекулами приводит обычно к переходу молекулы на более высокие вращательные, вибрационные или электронные энергетические уровни. При повышении скорости движения электронов наступает момент, когда энергия ударяющего электрона оказывается достаточной для ионизации молекулы. При дальнейшем повышении энергии электронов возбуждение ионизированной молекулы может привести к диссоциации, в результате которой появляются ионы с меньшей массой, а также нейтральные осколки молекулы. Потенциал, соответствующий наименьшей энергии электронов, при которой в результате столкновения электрона с молекулой происходит диссоциация молекулы с образованием ионов, носит название потенциала появления. [c.76]

    Сопоставление результатов расчета по уравнению (3) табл. 7 ДЛЯ пульсационных колонн с ситчатыми тарелками и по уравнению (I) табл. 8 для вибрационных колонн показало, что йри Я<5 см результаты в обоих случаях близки, но при Я>5 см расхождение велико и возрастает с увеличением Н. Это, видимо, связано с тем, что авторы работы [154] проводили исследования в основном при см. [c.179]

    В работе [66] исследован вибрационный экстрактор диаметром к = 300 мм и высотой = 6000 мм с отстойными камерами. Опыты проводили при однофазном потоке [трихлорэтилен, Пс = = 19—71 м (м -ч)] и при встречном движении двух фаз [сплошная— трихлорэтилен, ис = 19—71 м (м -ч) дисперсная — вода, Ыд=0—35 м (м2-ч). Амплитуда вибрации А = 2—5 мм, частота Л/=94—220 МИН . Удерживающая способность находилась в пределах 11—26%. Наблюдаемые коэффициенты продольного перемешивания составляли п.с=13—20,9 см /с, п.д=108—209 см /с. Хотя коэффициенты продольного перемешивания для дисперсной фазы на порядок выше, чем для сплошной, числа Пекле для обеих фаз оказываются близкими. [c.180]

    Квантовая механика позволяет разработать теорию предиссоциации. Для понимания явления предиссоциации рассмотрим качественную сторону этой теории. Для каждого данного электронного состояния молекулы можно построить систему вибрационных уровней. [c.67]

Рис. П, 5. Вибрационные уровни, соответствующие электронным состояниям А, В и С. Рис. П, 5. Вибрационные уровни, <a href="/info/1415944">соответствующие электронным</a> состояниям А, В и С.
    Допущение, что скорость дезактивации не зависит от внутренней энергии, является до некоторой степени грубым. Имеется экспериментальное доказательство, что скорость потери колебательной энергии молекулой Ij при столкновении примерно в 100 раз больше для высоко возбужденных состояний, чем для более низких энергетических состояний. Ельяшевич [4], Мотт и Массей [5] сделали приближенные квантовомеханические расчеты, которые указывают, что при соударении с атомом потеря или приобретение кванта колебательной энергии гармоническим осциллятором пропорциональна энергии осциллятора. Другая работа по этой проблеме заключалась в экспериментальном изучении дисперсии звука в газах. Эти измерения показали [6], что для самых низких вибрационных состояний величина Хо равна около 10 , но может сильно варьировать от газа к газу и сильно зависит от химической природы соударяющихся газов. [c.210]

    Ковки Л чугун получают длительным нагреванием отливок из белого чугуна. Его применяют для изготовлеиия деталей, работающих при ударных и вибрационных нагрузках (например, картер , задний мост автомобиля). Пластичность и прочность ковкого чугуна обусловлены тем, что углерод находится в бм в форме хлопьевидного графита. [c.687]

    Резка-раскрой (на гильотинных, дисховых, комбинированных, вибрационных ножницах резка со снятием стружки методы термической резки) [c.13]

    Для очистки неутяжеленных буровых растворов используют вибрационные сита, гидроциклонные пескоотделители и шламо- [c.200]

    Депарафинизация раствором карбамида с вибрационным отстоем [37]. Обрабатываемый продукт — газойль растворитель-активатор — метиловый спирт промывочный растворитель— легкая бензиновая фракция вспомогательный растворитель для карбамида — мопоэтиленгликоль агрегатное состояние карбамида — раствор в смеси воды, моноэтиленгликоля и метилового спирта способ отделения комплекса — вибрационное отстаивание. [c.215]


    Из реактора 9 прореагировавшую смесь направляют для разделения в вибрационный отстойник 10. Вибрацию в отстойнике применяют для улучшения отделения депарафинированного продукта от суспензии комплекса. Освобожденный от комплекса депарафинировапный продукт выводят на регенерацию растворителя. [c.216]

    Отстоявшаяся в вибрационном отстойнике 12 суспензия комплекса в смеси растворителей поступает в нагреватель 13, где-ее подогревают до температуры разложения комплекса и направляют в отстойник-разделитель 14. Перед подачей суспензии комплекса в подогреватель к ней можно добавлять бензиновую фракцию в качестве промывочного растворителя. Из разделителя 14 отстоявшийся верхний раствор застывающих компонентов нанрз вляют на регенерацию растворителя, а раствор регенерированного карбамида откачивают в емкость 2 для повторного использования. [c.217]

    Любая молекула состоит из двух или более атомов, связанных между собой различными электрическими силами. Атомы в свою очередь могут рассматриваться как сочета ше ядер и электронов. Хорошо известно, что молекулы не являются жесткими структурами, т. е. в, них существуют колебания атомов друг относительно друга около некоторого положения равновесия. Эти колебания могут происходить параллельно направлению валентной силы, связывающей два атома, в результате чего изменяется расстояние между ними. Такие колебания называются колебаниями валентного типа. Колебания атомов в многоатомной молекуле в направлении, перпондикуляриом к направлению валентной силы, вызывают изменения валентного угла. Такие колебания принадлежат к деформационному типу. Существуют также вибрационные частоты, возникающие в результате сложного движения, влияющего на первоначальный скелет молекулы или на часть этого скелета. Они могут включать как валентные, так и деформационные колебания. [c.315]

    Приготовление платинового катализатора на фторированном 7-оксиде алюминия [а. с. 108268 (СССР) БИ, 1966, N 23]. Платина наносится на носитель путем обработки его раствором платинохлористоводородной кислоты во вращающемся аппарате — пропит Ьшателе. Пропиточный раствор готовят непосредственно в пропитывателе путем тщательного смешения исходных растворов, взятых в рассчитанных количествах (дистиллированная вода, платинохлористоводородная и уксусная кислота). Далее в аппарат засыпается носитель. Пропитка осуществляется при вращении аппарата в течение 2 ч. После слива отработанного раствора влажные экструдаты катализатора осерняют, продувают воздухом при 50-60 ° С для подсушки и обеспечения сьшучести, выгружают в кюбель и направляют на сушку. Сушка осуществляется в. сушилке полочного типа в токе воздуха при 110-130 °С в течение 16-20 ч. По окончании сушки катализатор выгружают в кюбель и на вибрационных ситах отсеивают от мелочи и пыли. (Отходы стадии отсеивания направляют на извлечение платины.) Катализатор поступает на прокаливание для удаления адсорбированной и структурной воды при 500-550 °С в токе сухого воздуха. После окончания стадии прокаливания катализатор охлаждают в токе сухого воздуха, отсеивают мелочь и пыль и затаривают в полиэтиленовые мешки, вставленные в сухие герметически закрывающиеся бочки. [c.59]

    Этот путь, очевидно, справедГлив также для определения параметров модели потока в вибрационных колоннах. [c.92]

    Вибрационные и пульсационные колонны с перфорированными тарелками применяют в химической промышленности главным образом для процессов жидкостной экстракции и в качестве химических реакторов для гомогенных и гетерогенных процессов. В вибрационных колоннах п емешивание и диопер-гирование жидкостей осуществляется в результате возвратнопоступательного движения перфорированных тарелок, через отверстия которых протекают находящиеся в аппарате жидкости. В пульсационных колоннах с перфорированными тарелками жидкость специальными пульсаторами приводится в колебательное движение. [c.169]

    В литературе опубликовано довольно много работ, посвященных (исследованию продольного перемешиваяня в вибрационных и пульсационных колоннах. К сожалению, большинство исследований выполнено с аппаратами небольших диаметров ( 50 мм), что затрудняет оценку результатов и выявление коэффициентов масштабного перехода. Различие условий и методики исследований привело в ряде случаев к противоречивости полученных данных. Это иллюстрируется табл. 7 и 8, где собраны результаты ряда опубликованных работ. [c.169]

    В работе [165] изучали продольное перемешнвагаие сплошной фазы в вибрационной колонне прямоугольного сечения 30X70 мм на системе толуол — вода, причем в качестве оплошной фазы использовали как толуол, так и воду. Обнаружено, что коэффициент рециркуляции между секциями аппарата уменьшается с увеличением скорости сплошной фазы в- степени —1,25, скорости дисперсной фазы в степени —0,2 и расстояния между тарелками в степени —0,2. С ростом интенсивности вибрации коэффициент рециркуляции увеличивается в степени +1,45. [c.179]

    Результаты обобщения опытных данных, полученных [167] методом планирования эксперимента для вибрационной колонны диаметром 80 мм, выражены уравнением (4) табл. 8. Междиско-вое пространство заполняли насадкой из полиэтиленовых дисков размером н = 5Х5, 7X7, 9x9 мм. Высоту слоя насадки варьировали от 12 до 44 мм. [c.180]

    При исследовании [170] вибрационных колонн (диаметром от 0,3 до 0,85 м) использовали различные насадки (КРИМЗ, ситчатая, ГИАП-1, ГИАД-2), применяя жидкостную систему вода — трихлорэтилен (ТХЭ). Для водной фазы трассером служил водный раствор иодистого калия, для ТХЭ — олеиновая кислота, в которой один атом водорода замещен радиоактивным иодом. Опыты проводили как с однофазными потоками воды и ТХЭ, так и при встречном движении двух фаз — с диспергированием воды в ТХЭ и ТХЭ в воде. Результаты обобщения опытных данных для сплошной фазы представлены в табл. 8 уравнениями (6) —(9). [c.180]

    На рис. 11,5/1, В и С представляют собой вибрационные уровни, соответствующие трем электронным состояниям молекулы. Квантовая механика показывает, что существует конечная вероятность перехода системы с какого-нибудь дискретного уровня системы термов В в область континуума системы термов А, или соответственно с дискретного уровня системы В в область континуума системы С, граничащую с этим уровнем. Переход с дискретного уровня одной системы уровней в сплошную область другой системы уровней возможен при выполнении правил отбора для электронных переходов (оба уровня должны обладать одинаковым значением полного квантового числа /, т. е. А/ = 0. Проекции орбитального момента количества движения электронов на линию, соединяющую ядра, должны отличаться не больше чем на единицу, т, е. ЛХ — 0 или 1, оба уровня должны принадлежать электронным состояниям одинаковой мультиплетности, т. е. Д5=0, они должны обладать одинаковой симметрией для отражения в начале координат. У молекул, состоящих из двух одинаковых ядер, оба уровня также должны обладать одинаковой симметрией в отношении ядер. Кроме [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин вибрационный чЮЗ: [c.112]    [c.49]    [c.236]    [c.237]    [c.101]    [c.201]    [c.203]    [c.200]    [c.216]    [c.21]    [c.172]    [c.178]    [c.180]    [c.5]    [c.340]    [c.92]   
Циклы дробления и измельчения (1981) -- [ c.18 , c.127 , c.134 , c.134 , c.136 , c.136 , c.183 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активирование алюминия в вибрационных шаровых мельницах

Амидная группа, вибрационные частоты

Аппарат вибрационный

Аппарат вибрационный секционирующие устройства

Аппарат вибрационный удерживающая способность

Аппарат вибрационный характеристики

Аппарат вибрационный эффективность экономическая

Аппараты для вибрационной очистки и адсорбционного разделения газов

Баума вибрационные

ВИБРАЦИОННЫЙ ПОМОЛ Новые результаты исследования вибрационных мельниц и вибрационного помола

Вибрационная болезнь

Вибрационная защита

Вибрационная обработка ионитов

Вибрационная очистка поверхностей нагрева

Вибрационная энергия молекул

Вибрационное горение в прямоточных воздушнореактивных двигателях

Вибрационное горение при распространении пламени в неподвижном газе

Вибрационное движение частиц в плоской бегущей вол. Эффект группирования дисперсных частиц

Вибрационное движение частиц в плоской стоячей волне

Вибрационное и пульсационное перемешивание

Вибрационное измельчение

Вибрационное напыление

Вибрационное обкатывание

Вибрационное перемешивание и экстракция

Вибрационное прессование

Вибрационное фильтрование

Вибрационное центрифугирование

Вибрационное шлифование и полирование

Вибрационные барабанные мельницы

Вибрационные грохоты Вильямса реактрон

Вибрационные грохоты гирационные

Вибрационные грохоты грохоты

Вибрационные грохоты качающиеся

Вибрационные грохоты конструкции

Вибрационные грохоты расчет

Вибрационные грохоты, их классификация

Вибрационные и планетарные мельницы

Вибрационные интенсификаторы истечения сыпучих материалов из бункеров

Вибрационные испытания

Вибрационные классификаторы

Вибрационные конвейеры

Вибрационные конвейеры с механическим приводом

Вибрационные конвейеры с электромагнитным приводом

Вибрационные машины

Вибрационные механизмы

Вибрационные насосы

Вибрационные обрабатывающие машины

Вибрационные питатели-активаторы типа

Вибрационные пластометры

Вибрационные сита

Вибрационные смесители

Вибрационные смесители для жидких сред

Вибрационные смесители для пастообразных материалов

Вибрационные смесители для сыпучих материалов

Вибрационные спектры

Вибрационные устройства

Вибрационные формовочные и прессующие устройства

Вибрационные шаровые мельницы

Вибрационные экстракторы

Вибрационные экстракционные колонны

Вибрационный желоб

Вибрационный и волновой насосы

Вибрационный конденсаторный электрометр

Вибрационный метод

Вибрационный метод неразрушающего

Вибрационный метод неразрушающего контроля

Вибрационный прибор для определения сыпучести и угла естественного откоса

Вибрационный сепаратор

Вибрационный сепаратор для сухого обогащения

Винтовые вибрационные питатели типа

Вискозиметры вибрационные III

Возбуждение вибрационного

Возбуждение вибрационного волнами энтропии

Возбуждение вибрационного горения

Возбуждение и подавление вибрационного горения

Возбужденно н подавление вибрационного горения

Время запаздывания, вибрационное горение в ракетных двигателях, работающих на жидком топливе

Вспениватель вибрационный

Вспучивание глинистого сырья на керамзит вибрационным методом

Выщелачивание вибрационное

Гидрофторирование, реакторы вибрационный

Горение вибрационное

Грануляторы вибрационные

Грануляционная башня вибрационные конуса

Григорьева вибрационных аппаратов

Грохоты вибрационные

Грохоты промывочные вибрационные

Движение сыпучего материала на вибрационных грохотах

Детекторы хроматографические по емкости вибрационного конденсатора

Динамический анализ вертикальной вибрационной центрифуги

Дозатор вибрационный

Дозатор с вибрационным питателем

Дробилки вибрационные

За и к и н, Г.П. С о б о л е в. Вибрационное сито с пространственным движением рабочего органа

Заболевание профессиональное вибрационная болезнь

Закономерности и особенности процессов разделения в вибрационном поле

Затраты мощности при вибрационном перемешивании

Измельчители вибрационные

Имитационное моделирование., Модель вибрационный

Инерционные центрифуги вибрационные

К вопросу о результатах помола в вибрационных мельницах

Кинематика н динамика вибрационных (инерционных) грохотов

Колонна вибрационные

Колосниковые грохоты. Роликовые или валковые грохоты. Плоские качающиеся грохоты. Грохот Бауме. Грохот Феррариса. Грохот систем Кокса. Вибрационные грохоты. Барабанные грохоты Дробление углей

Контакты для регуляторов напряжения вибрационного типа

Коэффициент фактор нагрузки, вибрационный грохот

Кривая эффективности вибрационный грохот

Кузнецов, П. Р. Таубе, Г. Г Кочегаров. Исследование эффекта адсорбционного понижения прочности определением микротвердости под действием вибрационной нагрузки

Мельницы вибрационные

Мельницы коллоидные вибрационные

Метод анализа измерений вибрационный

Методика расчета эффективности вибрационной очистки

Механохимическая деструкция при вибрационном измельчении гетероцепных полимеров

Механохимическая деструкция при вибрационном измельчении карбоцепных полимеров

Мешалки вибрационные

Мешалки вибрационные электромагнитные

Мешалки и вибрационные аппараты

Мощность бегунов вибрационных

Мощность вибрационных

Мощность мельниц вибрационны

Мощность мельниц вибрационны Наибольшие куски

Мощность мельниц вибрационны центробежных

Мощность привода вибрационных(инерционных) грохотов

Некоторые проблемы вибрационного измельчения

Оборудование для вибрационной обработки

Обработка вибрационная

Обработка материалов вибрационных испытаний

Общие закономерности вибрационных процессов

Определение размеров заготовок, вырезаемых механическим способом (на гильотинных и пресс-ножницах, дисковых и ленточных пилах, вибрационных и дисковых ножницах, приводных ножовках, резцом)

Определение шумовых и вибрационных характеристик

Основные параметры и расчет вибрационного конвейера

Основные технологические закономерности вибрационного измельчения

Основные технологические закономерности вибрационной обработки твердых материалов

Особенности вибрационного перемешивания сыпучих, пастообразных и жидких продуктов

Отвердители вибрационные

Очистка поверхности в вибрационных барабанах Технические

ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРЕХФАЗНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ВИБРАЦИОННОГО УПЛОТНЕНИЯ

Перемешивание вибрационное

Питатели вибрационные

Питатели с возвратно-поступательным или вибрационным движением рабочего органа

Подавление вибрационного горения

Подвижность вибрационная

Получение блок- и привитых сополимеров при вибрационном измельчении

Помехи вибрационные и шумовые

Прессование сыпучих материалов вибрационное

Прецизионные вибрационные плотномеры

Приводы вибрационных аппаратов

Применение вибрационных аппаратов

Применение вибрационных аппаратов газовая конверсия кальциевой селитры

Применение вибрационных аппаратов гидрометаллургические процессы

Применение вибрационных аппаратов кислот и омыление

Применение вибрационных аппаратов нейтрализация карбоновых

Применение вибрационных аппаратов эфиров

Примеры оценки надежности оборудования химических производств ИЗ Вибрационные испытания установок на предприятиях химической промышленности

Продольное перемешивание в вибрационных и пульсационных колоннах с перфорированными тарелками

Продольное перемешивание в экстракторах вибрационных

Производительность бегунов вибрационных

Производительность вибрационных

Производительность вибрационных аппаратов

Промывное сито вибрационное

Простое вибрационное явление

Развитие процесса вибрационного горения

Разделение по крупности вибрационный грохот

Растворитель вибрационный с двухзаходной

Расчет вибрационной сушилки

Расчет вибрационных

Расчет вибрационных машин

Расчет производительности вибрационных грохотов с круговыми вибрациями короба

Режим вибрационный

Режим вибрационный ключевой

Режим вибрационный работы при испытаниях

Рогинский. К вопросу о механизме вибрационного горения газа

Сгущение осадков на вибрационных фильтрах и сепараторах

Сила вибрационная

Сито вибрационное горизонтальное

Ситовые грохоты вибрационные

Скорость возмущения вибрационного

Смеситель вибрационный прямоточный

Спектры колебательные вибрационные

Сравнительная характеристика эксцентриковых и вибрационных дробилок

Стадии развития вибрационного

Стадии развития вибрационного горения

Стадии развития процесса вибрационного горения

Струйно-вибрационная мельница

Структура, порозность, насыпной вес, коэффициент вибрационного уплотнения

Сушилки вибрационные

Схема идеализированная вибрационного горения

Схема идеализированная вибрационного горения воздухопровода и входного

Схема идеализированная вибрационного горения двигателя

Схема идеализированная вибрационного горения участка камеры

Теплоемкость вибрационная составляющая

Тиксотропное восстановление в стационарном ламинарном потоке коагуляционных структур, разрушенных вибрацией. Эффект вибрационного упрочнения

Транспортеры вибрационные

Ударные, вибрационные и струйные измельчители

Уровни вибрационны

Фильтрующие центрифуги с вибрационно-пульсирующей выгрузкой осадка

Фильтры вибрационные

Холодильники вибрационные

Центрифуга вибрационные

Центрифуги с вибрационно-пульсирующей выгрузкой осадка

Центрифуги с вибрационной выгрузкой

Центрифуги с выгрузкой осадка вибрационной

Центрифуги фильтрующие с вибрационной выгрузкой осадка типов ФВВ и ФГВ

Шлифование вибрационное

Экспериментальные данные о затратах мощности в аппаратах с вибрационным перемешиванием

Экспериментальные данные по продольному перемешиванию в вибрационных аппаратах

Эксплуатационные характеристики вибрационных насосов с поверхностными источниками колебаний

Экстракторы жидкостной экстракции вибрационные

Экстракторы с вводом энергии в контактирующие жидкости вибрационные

Электрические наводки и вибрационные помехи

Энтальпия вибрационная составляющая

ппарат вибрационный

ппарат вибрационный бессальниковый

ппарат вибрационный пакетов насадки

ппарат вибрационный с асинхронным движением

рохоты вибрационные



© 2022 chem21.info Реклама на сайте