Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Горючий газ

При газовой сварке для концентрированного нагрева применяют горючий газ (ацетилен или другие газы, сжигаемые в кислороде) при электросварке — тепловую энергию электричества.  [c.288]

При газовой сварке для концентрированного нагрева применяют горючий газ (ацетилен или другие газы, сжигаемые в кислороде) при дуговой — тепловую энергию электричества. В мащиностроении находят широкое применение дуговая и контактная сварка.  [c.248]


Таблица 15.1. Состав (% об.) н теплота сгорания горючих газов (ориентировочно) Таблица 15.1. Состав (% об.) н <a href="/info/30776">теплота сгорания</a> <a href="/info/102749">горючих газов</a> (ориентировочно)
Учитывая взрывоопасность готовой смеси, в промышленных установках предпочитают без особой необходимости не иметь с нею дела, подавая горючий газ в топку отдельно от воздуха. В отличие от кинетического такое горение называется диффузионным, поскольку скорость его сгорания определяется интенсивностью смешения компонентов, осуществляемого в конечном счете путем взаимной диффузии.  [c.133]

Горючие газы и пары смол (так называемые летучие), выделяющиеся при термическом разложении натурального твердого топлива в процессе его нагревания, смешиваясь с окислителем (воздухом), при высокой температуре сгорают достаточно интенсивно, как обычное газообразное топливо. Поэтому сжигание топлив с большим выходом летучих (дрова, торф, сланец) не вызывает затруднений, если, конечно, содержание балласта в них (влажность плюс зольность) не настолько велико, чтобы стать препятствием для получения нужной для горения температуры.  [c.137]

В котле-утилизаторе не сжигается топливо. В него поступают горючие газы (продукты сгорания топлива) из другого технологического агрегата, например плавильной или нагревательной печи. Именно в топке этого агрегата и сжигается топливо, часть теплоты сгорания которого используется в самом агрегате, а оставшаяся часть в котле-утилизаторе.  [c.216]

Перспективным решением задачи использования низкокачественных сернистых углей является предварительная газификация в псевдоожиженном слое под давлением как стадия их подготовки к сжиганию в топках мощных тепловых электростанций [1]. Путем газификации угля, протекающей при температуре 500—1500 °С, могут быть получены очищенные от серы горючие газы, состоящие из СО, На, СН4, высших углеводородов, а также СО2, N2 и Н2О. Прямое сжигание этих газов в котлах обычных паросиловых установок позволяет резко сократить выбросы в атмосферу двуокиси серы, а также использовать их в камерах сгорания ГТУ, работающих в комбинированных установках, повысить к.п.д. выработки электроэнергии до 45—50%. Для практической реализации процесса газы должны быть очищены, чтобы не вызывать коррозии и эрозии турбин.  [c.28]


Газовая сварка осуществляется пламенем горючего газа, ацетилена, водорода, метана и других газов, сжигаемых в струе кислорода. В зону нагрева металла пламенем горелки подается присадочный материал в виде прутка с обмазкой. Газовая сварка имеет преимущество перед дуговой электросваркой при сварке цветных металлов и чугуна.  [c.214]

При сварке место соединения нагревают до расплавления высокотемпературным газовым пламенем (рис. 5.17). При нагреве газосварочным пламенем 4 кромки свариваемых заготовок 1 расплавляются, а зазор между ними заполняется присадочным металлом 2, который вводят в пламя горелки 3 извне. Газовое пламя получают при сгорании горючего газа в атмосфере технически чистого кислорода.  [c.204]

При газопламенной пайке заготовки нагревают и припой расплавляют газосварочными, плазменными горелками и паяльными лампами. При пайке газосварочными горелками в качестве горючих газов используют ацетилен, природные газы, водород, пары керосина и т. п. При использовании газового пламени припой можно заранее помещать у места пайки или вводить в процессе пайки вручную. На место пайки предварительно наносят флюс в виде жидкой пасты, разведенной водой или спиртом конец прутка припоя также покрывают флюсом.  [c.241]

При газопламенной обработке (сварке, резке, поверхностной обработке, пайке) в качестве источника тепла используется газовое пламя — пламя горючего газа, сжигаемого для этой цели в кислороде в специальных горелках.  [c.13]

В качестве горючих газов используют ацетилен, водород, природные газы, нефтяной газ, пары бензина, керосина и др. Наиболее высокую температуру по сравнению с пламенем других газов имеет ацетилене-кислородное пламя, поэтому оно нашло наибольшее применение.  [c.13]

Тепловые характеристики газового пламени (температура, эффективная тепловая мощность, распределение теплового потока пламени по пятну нагрева) зависят от теплотворной способности горючего газа, чистоты кислорода и их соотношения в смеси.  [c.14]

Наибольшее распространение при газовой сварке и резке получили баллоны вместимостью 40 дм . Баллоны представляют собой стальные цилиндрические сосуды, в горловине которых имеется конусное отверстие с резьбой, куда ввертывается запорный вентиль разной конструкции для горючих газов и кислорода.  [c.96]

Наибольшее применение имеют инжекторные горелки, работающие на смеси ацетилена с кислородом. В инжекторных горелках подачу горючего газа в смесительную камеру осуществляют подсосом его струей кислорода, подаваемого в горелку с большим давлением.  [c.97]

Кислород под давлением поступает в горелку и через присоединительный штуцер 8 и регулировочный вентиль 7 подается к инжектору 6. Выходя с большой скоростью из узкого канала инжекторного конуса, кислород создает значительное разрежение в камере 5 и засасывает горючий газ, поступающий через ацетиленовые каналы горелки в камеру смесителя б, где и образуется горючая смесь. Затем горючая смесь поступает по наконечнику 3 к мундштуку 4, на выходе из которого при сгорании образует сварочное пламя 2— гайка, /— ствол горелки).  [c.98]

В безынжекторных горелках горючий газ и кислород подают примерно под одинаковым давлением до 100 кПа. В них отсутствует инжектор, который заменен простым смесительным соплом, ввертываемым в трубку наконечника горелки.  [c.98]

Газокислородные резаки. Газокислородная резка может быть ручной и машинной. Для ручной резки применяют ручные резаки. Резаки служат для смешения горючего газа с кислородом для образования подогревающего пламени и подачи к разрезаемому металлу струи режущего кислорода.  [c.98]

Использование кислорода и горючих газов (ацетилен, пропа-но-бутановая смесь) — взрывоопасный процесс, поэтому вопросы использования сжатых горючих газов должны быть известны инженерам-сварщикам.  [c.309]

Газ Границы самовоспламенения (% объемная доля горючего газа) Температура воспламенения, К  [c.310]


Особый случай сварки металлов в активных газах — автогенная сварка, в которой источником теплоты является ядро пламени горелки, а сварка происходит в атмосфере продуктов сгорания ацетилена в кислороде. В качестве горючих газов используются также смеси различных газообразных или жидких углеводородов. В п. 8.7 были рассмотрены основные характеристики пламени температуры самовоспламенения и предельные составы газовых смесей, температуры пламени, а также было введено понятие объемного коэффициента р  [c.383]

Высокотемпературное пламя, получаемое при сжигании горючих газов. Анализируемое вещество вносится в пламя горелки с помощью специальных распылителей. Температура пламени зависит от состава горючей смеси и может варьироваться в пределах 1700—3000° С. Пламена применяются при качественном и количественном анализах веществ со сравнительно низкими температурами испарения, имеющими в спектре линии с небольшими потенциалами возбуждения. Такие пламена в основном используются при анализе щелочных, щелочноземельных и некоторых других элементов.  [c.6]

В поршневых двигателях внутреннего сгорания рабочим телом являются смесь воздуха и горючих газов или паров жидкого топлива (на начальном участке цикла) и газообразные продукты сгорания (на остальных участках цепи).  [c.534]

Ударные трубы. Для изучения движения при больших числах М в последние годы широко применяются ударные трубы различных конструкций. Они использовались для изучения процессов возникновения ударных волн, отражения и преломления их, процессов детонации в горючих газах, явлений конденсации и поведения газов при высокой температуре. Ударные трубы могут также применяться для исследования нестационарных явлений в машинах, изучения гашения возмущений при электрических разрядах, распространения взрывных волн в горных разработках, действия взрывных волн на элементы конструкций машин и сооружений.  [c.467]

В формуле (1.27) содержание элементов топлива выражается в процентах на I кг массы топлива, а в (1.28) содержание горючих газов СО, Н2, H2S, СН4 и т. д. — в процентах по объему.  [c.16]

В ряде техноло1ических процессов образуются горючие газы, содержащие к тому же вредные вещества, которые нельзя выбрасывать в атмосферу. Эти отходы можно разделить на две группы В первую входят газы с теплотой сгора ния <5 > 3 МДж/м " (коксовый и домен ный, газы ферросплавных печей и кон верторов, отбросные сероводородные га зы нефтепереработки и т. д.). Их сжига ют так же, как и природный, однако при низких значениях Qf желательно предварительно подогревать воздух, а иногда и сам газ (например, доменный) и использовать специальные горелки.  [c.135]

Зона, в пределах которой практически полностью исчезает кислород, называется кислородной ее высота составляет два-три диаметра кусков топлива. В выходящих из нее газах содержатся не только СО2, Н2О и N2, но и горючие газы СО и Н2, образовавп иеся как из-за восстановления СО2 и Н2О углем, так и из выделяющихся из угля летучих. Если высота слоя больше, чем кислородной зоны, то за кислородной  [c.138]

При газовой сварке горючий газ (например, ацетилен), сгорая в атмосфере кис.торода, образует пламя, используемое для плавления. В зону плавления вводится прутковый присадочный материал, в результате плавления которого образуется сварной шов (рис. 376, я). Газовая сварка применяется для. сварки как металлов, так и пластмасс (полимеров).  [c.207]

Газосварочные горелки используют для образования газосварочного пламени. В промышлеиности наиболее распространена инжекторная горелка, так как она более безопасна и работает на низком и среднем давлениях (рис. 5.20). В инжекторной горелке кислород под давлением 0,1—0,4 МПа через регулировочный вен-, тиль 6 и трубку 7 подается к инжектору 5. Выходя с большой скоростью из узкого канала инжекторного конуса, кислород создает значительное разрежение в камере 4 и засасывает горючий газ, поступающий через вентиль S в ацетиленовые каналы горелки 9 и камеру смешения <3, где образуется горючая смесь. Затем горючая смесь поступает по наконечнику 2 к мундштуку /, на выходе из которого при сгорании образуется сварочное пламя.  [c.206]

Резка может быть ручной и машинной. Для ручной резки применяют универсальный резак типа УР со сменными мундштуками (рис. 5.23). В резаке конструктивно объединены подогревающая часть и режущая. Подогревающая часть аналогична таковой у сварочных горелок. Режущая часть состоит из дополнительной трубки 4 для подачи режун его кислорода. В мундштуке находятся два концентрически расположенных отверстия для выхода подогревающего пламени 1 и режущей струи 2. Мундштук резака 3 образует прямой угол со стволом. При замене ацетилена другими горючими газами в резаке увеличивают сечения каналов инжектора и смесительной камеры.  [c.209]

Полиизобутилепами называются продукты различного молекулярного веса, получаемые полимеризацией изобутилена в присутствии различных катализаторов. Процесс полимеризации протекает при —80°С. Мономер — изобутилен СН2С(СНз)2 при комнатной температуре н атмосферном давлении — горючий газ с температурой кипения — 7° С. Полиизобутилен низкого молекулярного веса представляет собой жидкость. С увеличением молекулярного веса он становится вначале смолоподобным, а затем каучукоподобпы.м.  [c.433]

Сварочная горелка. Основным инструментом газосварщика является сварочная горелка. Сварочной горелкой называется устройство, служащее для смешивания горючего газа или паров горючей жидкости с кислородом и получения сварочного пламени. Каждая горелка позволяет регулировать мощность, состав и форму сварочного пламени. Сварочные горелки согласно ГОСТ 1077—69 классифицируются по способу подачи горючего газа и кислорода в смесительную камеру — инжекторные и безынжекторные по роду применяемого газа по назначению — универсальные и специализированные по числу пламени — однопламенные и многопламенные по мощности — малой мощности (расход ацетилена 25—400 дм /ч), средней мощности 000—2800 дм ч), большой мощности (2800—7000 дм ч) по способу применения — ручные и машинные.  [c.97]


В газообразных взрывчатых смесях детонационный режим взрывчатого превращения возможен лишь при определенных концентрациях горючего газа в зависимости от химического состава смеси, давления и температуры. Снижение давления приводит к возникновению пульсирующего фронта детонации и в дальнейщем к образованию так называемой спиновой де-  [c.98]

Представим себе систему, находящуюся в состоянии механического и термического равновесия с окружающей средой, но с заторможенными внутренними степенями свободы. Это может быть, например, смесь горючих газов, не вступивших по каким-либо причинам в химическую реакцию. После снятия торможения, т. е. в результате горения, установится новое состояние, существенно отличающееся от предыдущего. Во-первых, изменится состав вещества системы—вместо исходных газов образуются продукты сгорания. Во-вторых, выделение теплоты в результате горения /юслужиг причиной изменения как температуры системы, так и ее давления, объема и других параметров состояния.  [c.157]

Таким образом, твердофазная модель зажигания реа1И-рующих веществ может использоваться в ряде случаев и для определения некоторых характеристик воспламенения горючих газов.  [c.300]

Из рис. 7.7.5 видно, что в первые моменты времени происходит прогрев набегающего холодного потока газа. Этой ситуации отвечает кривая 2 на рис. 7.7.5. При достаточном прогреве газа наблюдается быстрый рост температуры, обусловленный очень большой скоростью гомогенной химической реакции. Так как в узкой зоне вблизи стенки активный комггонент СО выгорает, то реакция прекращается и начинается затем медленное рассасывание пика температуры. В результате действия процесса теплопроводности вновь поступившая порция холодного горючего газа прогревается и затем быстро сгорает. Таким образом, процесс повторяется и приобретает колебательный характер, как следует из анализа кривых 3—16 на рис. 7.7.5.  [c.409]

Закалка с газопламенным нагревом. Этот способ закалки применяют для крупных изделий (прокатных валков, труб, валков и т.д.). Поверхность детали нагревают газовым пламенем, имеющим температуру до 3150 "С. В качестве горючих газов применяют ацетилен, природный газ, керосин Для нагрева используют щелевые горелки (имеющие одно отверстие в форме цели) и многопла.менные  [c.70]


Смотреть страницы где упоминается термин Горючий газ : [c.120]    [c.133]    [c.138]    [c.146]    [c.205]    [c.95]    [c.98]    [c.98]    [c.98]    [c.104]    [c.157]    [c.384]    [c.129]   
Теплотехнический справочник том 1 издание 2 (1975) -- [ c.114 , c.118 ]

Технология металлов и конструкционные материалы Издание 2 (1989) -- [ c.404 ]



ПОИСК



915 — Температуры кипени горючие — Температуры

Анализ жидкого горючего

Ацетилен и другие горючие

Ацетилен и другие горючие газы

Баллоны для горючих газов

Баллоны для горючих газов — Общие данные

Баллоны и распределительные рампы для горючих газов

Бочки для спиртов и горючих материалов

Бочки стальные для спиртов и горючих материалов

ВЕЩЕСТВА ГОРЮЧИЕ - ВОДОРОД

Весовой состав горючего и окислителя

Вещества горючие —

Вихревой пробоотборник — датчик качества распыла жидкого горючего и степени его испаренности

Влияние параметров горючего и воздуха на испарение

Влияние содержания азота на жаропроизводительность горючей массы топлива

Влияние содержания кислорода на жаропроизводительность горючей массы топлива

Влияние содержания серы на жаропроизводительность горючей массы топлива

Воспламенение горючей смеси

Воспламенение горючей смеси в газовых двигателях

Воспламеняемость горючих веществ Средства тушения

Воспроизводство ядерного горючего. Реакторы-размножители

Впуск рабочего тела (горючей смеси)

Г лава восьмая. Электростанции на ядерном горючем и ядерные двигатели

ГОРЮЧИЕ 836 Г азопроводы — Г гидравлический расчет

Газ технологический горючий

Газы активные горючие

Газы высококалорийные горючие — Физико-химические характеристики

Газы городские — Характеристика горючие — Характеристика

Газы горючие

Газы горючие Стоимость горючие для кислородной резки 1 — 74, 76 — Характеристики и расход

Газы горючие Стоимость отходящие печей кузнечных Тепло — Использование

Газы горючие для сварки

Газы горючие для сварки — Характеристики

Газы горючие — Стоимость 1 ж3 2 410 — Характеристики 1 — 134 Экономия при сжигании в кузнечных печах

Газы горючие — Теилота сгорания

Газы горючие — Теилота сгорания низшая

Газы горючие, взрывоопасные смеси

Газы и горючие жидкости, применяемые при сварке

Газы и жидкие горючие, применяемые при кислороднофлюсово резко

Газы — Физические свойства металлов 132 — Химический состав 133 — горючие — Свойства

Глава двадцать четвертая Производство горючих газов и газовое хозяйство заводов

Горелки — Технические данные пайки с жидким горючим — Принцип действия 190 — Технические данные

Горючая масса

Горючая масса в органическом топливе

Горючая масса топлива

Горючая смесь

Горючая смесь для карбюраторного двигателя

Горючая смесь и продукты сгорания

Горюче-смазочные материалы

Горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и автопрепараты

Горючее ТРТ, приготовление

Горючее для газовой резки

Горючее для газовой сварки и резки. Защитные газы

Горючее для газопламенной обработки

Горючее для двигателей транспортных и боевых машин

Горючее и смазочное

Горючее и эффективная мощность пламени

Горючее ядеряое газообразное

Горючее ядеряое жидкое

Горючее-связующее

Горючие Средства тушения

Горючие Температура пламени

Горючие Характеристики

Горючие вещества — Воспламеняемост

Горючие газы и жидкости

Горючие газы и их свойства

Горючие газы и их свойства предел взрываемости и токсичность

Горючие газы искусственны

Горючие газы искусственны природные

Горючие газы как топливо

Горючие газы природные

Горючие газы, применяемые пр поверхностной- кислородной резке

Горючие газы, применяемые при газовой сварке

Горючие газы, применяемые при сварке и резке

Горючие для газопламенной обработки металлов

Горючие для газопламенной обработки металлов и оборудование для их получения

Горючие жидкости (жидкое топливо)

Горючие материалы (упаковка)

Горючие сланцы

Горючие сланцы—см. Сланцы горючие

Горючие смеси для взрывателей

Горючие смеси для взрывателей замедленного действия

Горючие смеси для взрывателей трассирующих боеприпасов

Горючие смеси пределы температура горения

Горючие смеси, пределы концентрации

Горючие смеси, пределы концентрации калориметрическая

Горючие составляющие топлива

Горючие топлив на основе жидкого кислорода

Горючие топлив на основе перекиси водорода

Горючие топлив па основе азотной кислоты н окислов азота. Самовоспламеняющиеся топлива

Горючие элементы топлив

Горючие —заменители ацетилена

Горючий газ природный

Демьянов, Ю.А. Демьянов (Москва). Асимптотические решения задач одномерных нестационарных течений горючих газов при наличии тепловых воздействий

Дисперсионное ядерное горючее

Дрова — Горючая масса — Характеристика

Дрова — Горючая масса — Характеристика Коэффициент

ЖРД на двух горючих

Жидкость горючая, легковоспламеняющаяся

Зависимость нормальной скорости пламени от параметров горючей смеси

Зарядка гидросамолета горючим на воде Общие сведения

Защита катодная наложенным током горючим

Защитные, плазмообразующие и горючие газы

Искусственные горючие газ

Испарение распыленного горючего

Испаряемость, воспламенение и сгорание горючего

Использование горючих газов

Использование горючих газов от технологических агрегатов

Использование горючих газов, отходящих от технологических агрегатов

Использование горючих отходов технологических произ- Ц водств и прочих вторичных энергоресурсов промышленных я предприятий

Использование горючих раскаленного кокса

КИСЛОРОД. ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ Кислород

Керамическое ядерное горючее

Кислород и горючие, применяемые при резке

Клапан горючего (окислителя)

Классификация горючего

Классификация горючих газов

Коэффициент избытка горючего

Коэффициент молекулярного изменения горючей смеси

Масла смазочные отработанные — Отгон горючего

Масса топлива аналитическая горючая

Масса топлива рабочая горючая

Масса топлива—рабочая, сухая, горючая и органическая

Меры безопасности при работе с горючими жидкостями и газами

Меры предохранения от смерзания сланцев горючих

Металлические горючие и фтористые окислители

Металлическое ядерное горючее

Методы использования периодических выходов горючих газов

Методы сведения балансов горючих ВЭР и снижения их потерь

НОВАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЭКОНОМИИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов

Наименьшие расстояния между путями и хранилищами легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в м (табл

Насос горючего

Нестационарный теплообмен холодной горючей смеси с нагретой поверхностью

О физико-химических параметрах горючих для ПВРД

ОГЛАВЛЕНИЕ j Кислород и горючие для газовой сварки и резки Общие сведения

Образование горючей смеси

Образование горючей смеси и влияние ее состава на работу двигателя

Общие свойства горючего

Одоризация горючих газов

Определение горючего в отработанных автотракторных маслах

Определение гранулометрического состава углей, лигнитов и горючих сланцев ситовым методом

Определение стойкости лакокрасочного материала к жидкому топливу (горючему)

Органические топлива (горючие)

Ориентировочные значения низшей теплоты сгорания горючих твердых материалов и заменителей топлива

Основные сведения о молекулярном горючем, применяемом в ПВРД, и о его горении

Основные свойства горючих газов

Особенности определения экономии топлива при использовании горючих ВЭР

Отбор проб угля, горючих сланцев и лигнитов

Отгон горючего

Очистка горючих газов

Очистка и одоризация горючих газов

ПЛАМЯ СМЕСЕЙ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ С КИСЛОРОДОМ Горение и химические свойства пламени

Парогазовый процесс окисления высокообводненных горючих под давлением

Переобеднение горючей смеси

Переобогащение горючей смеси

Переработка реакторного горючего на химическом заводе в штате Айдахо

Переход горения в детонацию п пористых и порошкообразных горючих телах

Пламенная закалка, виды горючего

Пламенная закалка, виды горючего закалочные горелки

Пламенная закалка, виды горючего область применения

Пламенная закалка, виды горючего способы выполнения

Пламенная закалка, виды горючего станки

Пламенная закалка, виды горючего технико-экономические показател

Пламенная закалка, виды горючего технологический процесс

Пламенная закалка, виды горючего установки

Подача топлива, очистка воздуха, подогрев горючей смеси

Подготовка нефти к переработке. Основные способы получения горючего

Подогрев горючей смеси

Подсчет полных теплосодержаний горючего, окислителя и топлива

Потребители и... производители горючего

Пределы взрываемости горючих газов

Пределы воспламенения горючего газа

Приближенное решение задачи о сильном точечном взрыве в горючей смеси. В. А. Левин

Приборы системы подачи воздуха, горючей смеси и выпуска отработавших газов

Прием горючего непосредственно из бочек иди шлюпок

Прием горючего с баржи или корабдя

Применение горючих газов для двигателей внутреннего сгорания

Применение тоиливо-водяных эмульсий для переработки на технологические и горючие газы

Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости

Природный и другие горючие гаг

Продукты сгорания бедных и богатых топливом горючих смесей

Процесс приготовления горючей смеси и принцип работы карбюратора

Пути экономии горюче-смазочных материалов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

Рагход ядерного горючего па АЭС

Разводки горючих и сварочных газов

Разделка и приготовление проб угля, лигнитов и горючих сланцев

Распадение произвольного разрыва в горючей смеси

Распределение крнцеитраций горючего по сечению топки

Распыление горючего

Распыление жидкого горючего

Растительная нефть как альтернативный вид горючего для Европы

Расходы на оплату рабочей силы С и социальные начисления Энергетические расходы (электроэнергия, горючее, смазочные материалы)

Расчет насоса горючего

Реактор термоядерный на газообразном горючем

Реактор термоядерный на жидком горючем

Реакция синтеза ядер и термоядерное горючее

Регенерация масел, связанная с отгонкой от масла горючего

Регулирование Зенит - Регулирование горючей смес

Регулирование горючей

Регулирование горючей смеси

Режимы Горючее

Резаки Расход горючего

Резаки для жидких горючих — бензо-и керосинорезы

Резка Расход горючего

Ремонт закрытых металлических сосудов из-под горючих продуктов Подготовка к сварке

СБОЙ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ. ХЛОПКИ В КАРБЮРАТОРЕ (БЕДНАЯ ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ)

СОДЕРЖАН ИЕ Таблицы расхода горючего по летней норме на пробег автомобилей ЗИС

Самовоспламенение горючей

Самовоспламенение горючей смеси

Самовоспламенение горючих паров

Самовоспламенение и зажигание горючей смеси

Свойства горючих

Сгорание горючего в цилиндре двигателя

Сгорание горючих смесей разных составов

Сера топлива горючая

Сжиженные горючие газы

Система использования горючих газов

Система с пневматическим торможением горючего

Системы впуска воздуха и горючей смеси и выпуска отработавших газов

Системы топливоподачи двигателей Образование горючей смеси в карбюраторных двигателях

Склады горючих жидкостей - Расстояния

Сланцы — Коэффициент теплопроводности горючие — Физико-химические характеристики

Сланцы — Характеристика теплотехническая горючие — Характеристики физико-химические

Смесевые горючее-связующее

Смесеобразование и состав горючей смеси

Сокращение потерь горюче-смазочных материалов и их учет

Состав и теплотворная способность горючих газов

Способы сжигания горючих газов и типы горелок

Способы хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Средняя теплоемкость горючих газов с, ккалЦм3-0С), от 0 до

Стабильность и коррозионность горючего

Схемы снабжения рабочих постов кислородом и горючим газом

ТЕМНЫЙ ВЫХЛОП. ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАПАХ БЕНЗИНА ХЛОПКИ В ГЛУШИТЕЛЕ (БОГАТАЯ ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ)

Таблицы расхода горючего по зимней норме на пробег автомобилей ЗИС

Тема III. Горючие газы, применяемые для газоснабжения предприятий

Температура воспламенения горючего газа

Температура вспышки горючих веществ

Температура пламени максимальная самовоспламенения горючих веществ

Температура подогрева воздуха и горючего газа

Температура самовоспламенения горючей смеси

Температура самовоспламенения горючих веществ

Теплоемкости горючих смесей и продуктов сгорания

Теплоемкости продуктов сгорания твердых и жидких топлив, золы и горючих газов

Тепломассообмен строительных конструкций из горючих и трудногорючих материалов в условиях турбулентной естественной конвекции

Теплота сгорания горючих смесей (Д. II. Вырубов)

Теплотворная способность природных горючих газов

Теплотворность горючей смеси

Теплотехническая характеристика горючих гаМолекулярные масса и плотность элементов и продуктов сгорания топлив

Термохимические характеристики горючего, окислителя и топлива

Технология порошкового ядерного горючего и компактного бериллия

Типы газопламенная — Свойства горючих газов и паров 183 — Тепловые процессы

Токсичность горючих газов

Топливо Горючая масса — Формулы

Топливо Теплоемкость средняя мольная горючих газов

Топливо состав горючей массы

Топливо твердое, жидкое и газообразное. Горючие отходы

Топливо-воздушные горючие смеси

Торф — Горючая масса — Характеристика

Транспортирование и хранение взрывоопасных и горючих веществ

Трубопровод, горючего, дренажный, рециркуляционный

Трубопроводы горючих газов

Трубопроводы и рукава для кислорода и горючих газов

Тушение горючих веществ

Тушение горючих веществ — Средств

Тяжелые элементы и ядерное горючее (Дж. Ирвин)

У р о к 7. Естественные горючие газы

Угли Масса горючая — Пересчет на рабочую

Угли — Горючая масса — Характеристика

Удельный вес горючих газов

Удельный вес и пределы взрываемости горючих газов

Упаковка для горючих материалов и спиртов

Уравнения гидромеханики дисперсной смеси с горючими частицами

Урок 18. Сжигание горючих газов светящимся и несветящимся пламенем

Урок 33. Приборы для анализа горючих газов

Урок 34. Приборы для измерения расхода горючих газов

Урок 8. Искусственные горючие газы

Условия и уровни перспективного развития теплофикации — Структура и параметры систем теплоснабжения на органическом и ядерном горючем

Установка для дуговой сварки под флюсом продольных швов бочек для горючего тип

Устройства для пайкн с жидким горючим

Устройства для пайкн с жидким горючим данные

Устройство для подогрева горючей смеси

Устройство и работа системы питания карбюраторного двигателя. Подача топлива, очистка воздуха, подогрев горючей смеси

Физико-химические и эксплуатационные свойства горючего и методы их оценки

Характеристика горючей смеси

Химические Горючая смесь 39 — Продукты сгорания

Хранение и складская переработка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Экспериментальное определение местных концентраций горючего

Электростанции на ядерном горючем

Энергетические реакторы и воспроизводство горючего — Ядерная электроэнергетика

Энергоресурсы горючие

Ядерное горючее

Ядерное горючее (уран, плутоний, торий)

Ядерное горючее обогащенный уран

Ядерное горючее плутоний

Ядерное горючее природный уран

Ядерпое горючее (уран, плутоний, торий)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте