Добірка наукової літератури з теми "Контактний газ"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Контактний газ".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Контактний газ"

1

Туз, Валерій Омелянович, та Наталія Леонідівна Лебедь. "Гідродинаміка газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах". Scientific Works 83, № 1 (1 вересня 2019): 39–44. http://dx.doi.org/10.15673/swonaft.v83i1.1415.

Повний текст джерела
Анотація:
Перспективним напрямком підвищення енергоефективності і зменшення малогабаритних характеристик тепломасообмінного обладнання, яке використовується в хімічній, харчовій та ін. галузях є застосування методів, які забезпечують оптимізацію параметрів процесів в обладнанні. Одним з основних принципів, покладених в основу проектування і експлуатації контактних тепломасообмінних апаратів, є забезпечення стабільності взаємодії плівки рідини і потоку газу або пари. Характер взаємодії визначається кризовими явищами, пов'язаними з порушенням режиму течії плівки при високих швидкостях газового потоку, що супроводжується інтенсивним уносом крапель і початком процесу захлинання. Представлені результати дослідження показують, що використання капілярно-пористого покриття поверхні каналів контактних апаратів впливає на хвильові процеси в плівці і сприяє зниженню нижньої границі початку процесу захлинання при певних умовах. Досліджено вплив геометричних характеристик покриття на інтенсивність процесів тепломасообміну в контактному апараті. Використання результатів експериментального дослідження гідродинаміки двофазного потоку в каналах з капілярно-пористим покриттям дозволило уточнити аналітичний розв’язок задачі по визначенню границь кризових явищ. Аналіз результатів дослідження показав, що початок процесу захлинання наступає при значно більший товщині плівки, що є істотним позитивним моментом при експлуатації контактних тепломасообмінних апаратів.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Исмаков, Рустэм Адипович, Екатерина Всеволодовна Денисова, Марина Алексеевна Черникова та Сергей Павлович Сидоров. "СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ КОНТРОЛЯ ПРИТОКА ФЛЮИДА В СКВАЖИНЕ". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 330, № 11 (21 листопада 2019): 192–98. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2019/11/2366.

Повний текст джерела
Анотація:
Актуальность исследования состоит в том, что решением преждевременного прорыва воды или газа в горизонтальной скважине из-за неоднородности профилей притока вдоль оси горизонтального ствола, является изменение пластового давления на различных участках, а также при разработке контактных месторождений, особенно по мере истощения залежи, могут служить устройства контроля притока флюида. Различают активные Interval Control Valve (ICV) или пассивные Inflow Control Device (ICD) устройства. Устройства ICD способны выровнять приток вдоль горизонтальной скважины за счет создания дополнительного сопротивления потоку жидкости, зависящего от величины притока на данном горизонтальном участке. Недостаток современных ICD в том, что они не имеют возможности регулирования и приведения пассивных устройств в действие после установки в стволе скважины. В связи с тем, что имеются риски связанные с неопределенностью в описании свойств пласта, которые присутствуют на всех стадиях разработки месторождения недостаток ICD оказывается существенным. Системы ICV приводятся в действие дистанционно с поверхности скважины, но не способны определять характер поступающего флюида (нефть, газ, вода) в скважину и принимать решение в автоматическом режиме. Цель: разработка новой конструктивной схемы устройства контроля притоком с возможностью непрерывного мониторинга характера поступающей жидкости, и программного обеспечения для управления клапаном с устья скважины. Объекты: горизонтальная скважина и устройство контроля притоком флюида. Методы: имитационное моделирование Simulink, нейронные сети, матричные методы, методы линеаризации нелинейных уравнений. Результаты. Предложена новая конструктивная схема устройства контроля притока в горизонтальной скважине, позволяющая непрерывно оценивать характер поступающего флюида. Данная конструкция позволяет в автоматическом режиме регулировать положение исполнительного механизма по данным измерительных приборов. Дано математическое описание работы клапана. Разработана модель клапана в среде моделирования Simulink, с использованием матричного подхода и нейронных сетей, для построения качественной зависимости положения клапана от значения создаваемого перепада давления. Приведены результаты работы блока нейронной сети и конечный результат моделирования.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Модин, Иван Александрович, Ivan Aleksandrovich Modin, Анатолий Васильевич Кочетков, A. V. Kochetkov, Елена Геннадьевна Глазова та Elena Gennad'evna Glazova. "Численное исследование взаимодействия ударной волны с проницаемым деформируемым гранулированным слоем". Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки» 26, № 1 (2022): 79–92. http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu1879.

Повний текст джерела
Анотація:
Получены решения задач воздействия плоских ударных волн на деформируемый гранулированный слой. Исследуется трансформация волн при прохождении через упругопластический гранулированный слой с учетом и без учета изменения проницаемости слоя вследствие его деформации. При решении задач используется зависимость изменения проницаемости слоя от его сжатия, которая получена численно при моделировании сжатия симметричных фрагментов гранулированных слоев в пространственной постановке. Представлена математическая модель, описывающая в одномерном приближении взаимосвязанные процессы нестационарного деформирования плоских проницаемых гранулированных слоев, состоящих из шаровых частиц, и волновых процессов в поровом и окружающем газе. В основе модели лежат нелинейные уравнения динамики двух взаимопроникающих континуумов. В качестве межфазных сил учитываются силы сопротивления при обтекании газом шаровых частиц и силы трения Стокса. Численное решение уравнений проводится по модифицированной схеме С. К. Годунова, адаптированной к задачам динамики взаимопроникающих сред. Поверхности контакта чистого газа с пористым гранулированным слоем и поровым газом являются поверхностью разрыва пористости и проницаемости, на которых выполняются законы сохранения как на скачке пористости. Численная реализация контактных условий производится на основе решения задачи распада разрыва на скачке пористости. Численные исследования процессов нелинейного взаимодействия ударных волн с деформируемыми проницаемыми гранулированными слоями показали, что параметры проходящих и отраженных волн существенно зависят от степени обжатия гранулированных слоев. Поэтому оценку защитных свойств проницаемых преград при воздействии сильных ударных волн следует проводить с учетом изменения их проницаемости вследствие деформирования слоев.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Ш. Бахронов, Хошим, та Абдумалік А. Ахматов. "ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КІЛЬКОСТЕЙ ТА РОЗМІРІВ ТАНГЕНЦІАЛЬНИХ ЗАВИХРЮВАЧІВ ВИХРОВИХ ПРИСТРОЇВ У SOLIDWORKS FLOW SIMULATION". Journal of Chemistry and Technologies 29, № 3 (27 жовтня 2021): 442–48. http://dx.doi.org/10.15421/jchemtech.v29i3.229656.

Повний текст джерела
Анотація:
Процеси теплообміну в контактних теплообмінниках в значній мірі визначаються гідродинамічними режимами апарату. Метою даного дослідження є визначення оптимальних кількостей та розмірів тангенціальних завихрювачів вихрового апарату, що забезпечують найбільшу ефективність його роботи. У статті представлені дані, отримані при дослідженні різних конструкцій завихрювачів газового потоку вихрового апарату і їх впливу на структуру закручених потоків шляхом віртуального моделювання траєкторій за допомогою програми SolidWorks у додатку Flow Simulation. Проведено порівняльний аналіз цих параметрів для різних значень коефіцієнта завихрення (розмірів щілин завихрювача) та кількості тангенціальних завихрювачів потоку газу. У результаті були встановлені оптимальні параметри тангенціальних завихрювачів для ефективного проектування процесу закрутки потоку.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Тлектесов, Ерганат Суендыкович, та Мәдениет Азаматұлы Елубай. "ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ СОДЕРЖАНИЯ CO2 И H2S". Bulletin of Toraighyrov University. Chemistry & Biology series, № 3.2020 (5 жовтня 2020): 35–45. http://dx.doi.org/10.48081/rnab7985.

Повний текст джерела
Анотація:
Одной из главных задач предприятия является снижение негативного воздействия на окружающую среду (внедрение системы экологического менеджмента) и постоянное повышения качества выпускаемой продукции. Множество товарных дизельных топлив, которые производятся на отечественных нефтеперерабатывающих заводах не подлежат соответствию требованиям европейским стандартам по содержанию серы. Это может быть следствием того, что процессы обессеривания довольно дорогостоящие и энергоемкие. Решение этой проблемы кроется в применении технологии, связанной с контактной очисткой поглотителями серы. В качестве абсорбента применяются водные растворы аминов (такие как диэтаноламин, моноэтаноламин, дигликольамин, метилдиэтаноламин, диизопропаноламин и т.д.). С помощью программной системы, технического моделирования приведены многовариантные расчеты. Предложено использовать абсорбционную схему с применением в качестве абсорбента водного раствора смеси аминов: 40 % метилдиэтаноламина (МДЭА) и 10 % моноэтаноламина (МЭА). Это приводит к снижению энергозатрат на процесс абсорбции-десорбции в 1,5–3 раза по сравнению с растворами МЭА. Энергоэффективность процесса течения очистки при смене абсорбента осуществляется за счет уменьшения количественного значения циркулирующего абсорбента снижения энергетических затрат от непосредственной работы установок.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Lys, S. S., O. H. Yurasova та Е. P. Shykalo. "Аналіз надійності системи допалювання водню в межах реакторного відділення АЕС". Scientific Bulletin of UNFU 29, № 5 (30 травня 2019): 115–19. http://dx.doi.org/10.15421/40290523.

Повний текст джерела
Анотація:
Система допалювання водню призначена для каталітичного окислення водню в газовій суміші, що надходить з деаератора підживлення для запобігання вибухонебезпечній суміші водню з киснем. Принцип роботи системи базується на широко відомій реакції отримання води з кисню і водню. В основу проектування системи покладено забезпечення надійності роботи системи в режимах нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та аварій, не пов'язаних із розущільненням першого контуру. Для цього передбачені рециркуляція газу в циркуляційному контурі, буферні ємності, резервування найбільш відповідальних ділянок схеми (газодувки, електронагрівачі, контактний апарат). Відмовою системи є подія, яка полягає у неможливості відводу і допалюванні газоподібного водню, що виділяється в деаератори підживлення першого контуру. Встановлено, що надійність роботи системи забезпечується: наявністю трьох газодувок (дві з яких резервні); можливістю стовідсоткової заміни електронагрівачів; наявністю двох взаємозамінних ниток; постійним контролем концентрації водню в системі; автоматичним контролем за станом системи; наявністю резервного управління, на додаток до автоматичного. Відповідно до результатів імовірнісного аналізу безпеки (ІАБ), параметри надійності системи не мають значного впливу на цільові показники безпеки.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

СИДОРЕНКО, Д. А., та П. С. УТКИН. "ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОХОДЯЩЕЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ СО СЛОЕМ ЧАСТИЦ МЕТОДОМ ДЕКАРТОВЫХ СЕТОК". Gorenie i vzryv (Moskva) — Combustion and Explosion 13, № 2 (31 травня 2020): 62–74. http://dx.doi.org/10.30826/ce20130207.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлены результаты прямого численного моделирования задачи о взаимодействии скользящей ударной волны (УВ) со слоем подвижных и взаимодействующих частиц на непроницаемой поверхности. Математическая модель основана на двумерных уравнениях Эйлера, которые решаются в области с изменяющейся границей методом декартовых сеток. При описании движения цилиндрических частиц учитываются силы и моменты сил давления газа, а также контактные силы, возникающие при взаимодействии частиц. Для описания столкновений частиц используется стереомеханическая теория удара. Постановка задачи близка рассмотренной в работе Косински и Хоффмана (2005). В прямом моделировании получены эффекты опускания границы слоя частиц за УВ, деформации фронта падающей УВ, а также ее преломления и переотражения в слое, подъема частиц. Получена динамика изменения угловой скорости вращения частиц в количественном выражении, что может быть использовано для анализа влияния силы Магнуса на процесс подъема частиц за УВ.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Коновалов, Д. В., та Г. О. Кобалава. "Застосування контактного охолодження повітря аеротермопресором в циклі газотурбінної установки". Refrigeration Engineering and Technology 54, № 5 (30 жовтня 2018): 62–67. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v54i5.1248.

Повний текст джерела
Анотація:
Проведено аналіз існуючих газотурбінних установок (ГТУ) із застосуванням проміжного охолодження циклового повітря різних фірм-виробників, визначені основні технічні характеристики та головні параметри роботи цих ГТУ. Розглянуто основні шляхи реалізації проміжного охолодження циклового повітря ГТУ, а саме охолодження в поверхневому теплообміннику та контактне охолодження при упорскуванні диспергованої води. Перспективним способом зволоження робочого середовища ГТУ може бути застосування аеротермопре-сорного апарату, в основу роботи якого покладено процес термогазодинамічної компресії (термопресії). Особливістю цього процесу є підвищення тиску в результаті миттєвого випаровування рідини, що упорскується в повітряний потік, який прискорений до швидкості близько звуковій. При цьому на випаровування води відводиться теплота від газу, в результаті чого знижується його температура. В роботі проведено порівняльний аналіз існуючих та аеротермопресорних технологій для проміжного охолодження повітря ГТУ. Виявлено, що аеротермопресор дозволяє підвищити тиск циклового повітря між ступенями компресора на 2…9 %, що призводить до зменшення роботи на стиснення в ступенях компресора, а упорскування води, відповідно, до збільшення кількості робочого тіла в циклі на 2…5 %, і, як наслідок, збільшується питома потужність на 3…10 % та ККД ГТУ на 2…4 %.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Групчева, К. Н. "Visual, Perceptual and Cosmetic Comfort: Daily Disposable versus Monthly Silicone-Hydrogel Lenses." Офтальмология. Восточная Европа, no. 2 (July 17, 2020): 148–56. http://dx.doi.org/10.34883/pi.2020.10.2.013.

Повний текст джерела
Анотація:
Цель исследования. Проанализировать три степени комфорта глаз и динамику показателей при переходе от месячных к ежедневным одноразовым линзам (ЕОЛ).Методы. В исследование приняли участие 84 субъекта (исследуемых), отобранных на перспективной основе, исследовались оба глаза. Все исследуемые были носителямисиликон-гидрогелевых контактных линз, и после «отмывочного» периода исследования им подобрали в случайном порядке (рандомизировали) месячные линзы или ЕОЛ. Через 4 недели после второго периода исследуемые перешли на другие линзы еще на 4 недели. Комфорт оценивали с помощью модифицированной анкеты индекса поверхностных заболеваний глаз (ИПЗГ). Анкету заполняли в начале, после первого периода, до и после второго периода ношения линз. Объективная оценка включала в себя остроту зрения (десятичную), неинвазивное время разрыва слезы (НВРС) над линзой с использованием цели топографа и покраснение с использованием шкалы оценки покраснения McMonnies (0–5).Результаты. В исследование принимали участие 84 субъекта (исследуемых), 168 глаз. Общий зрительный комфорт увеличился в 2,5 раза, и в среднем 21 человек (25%) достиг оптимального зрительного комфорта только от перехода на ЕОЛ в течение 4-недельного периода. Комфорт восприятия, согласно опроснику, увеличился в 2,4 раза при использовании ЕОЛ, и субъективно было отмечено менее значительное улучшение в отношении косметического комфорта (покраснения) в 1,7 раза за 4-недельный период.Результаты осмотра практикующего врача показали небольшое, статистически не значимое улучшение объективной остроты зрения, но НВРС и покраснение улучшились на 22 и 86% соответственно, и это было подтверждено статистическим анализом.Заключение. Ежедневная одноразовая модальность улучшает три уровня комфорта – визуальный, восприятие и косметический на протяжении 4-недельного периода ношения линз. Эти субъективно принятые преимущества хорошо соотносятся с объективными результатами во время клинического обследования и последующего наблюдения. Purpose. The purpose of this cross-over study is to analyse the three levels of eye comfort and their dynamics when changing from monthly to daily disposable lenses (DDL).Methods. The study included both eyes of 84 subjects, recruited prospectively. All subjects were silicone-hydrogel, contact lens wearers and after wash out period were randomised to monthly or DDL. In 4-weeks’ time after a second wash out period they were switched for additional 4-weeks to the alternative lens. Comfort was evaluated with modified Ocular Surface Disease Index (OSDI) questionnaire. The questionnaire was filled in at baseline, after the first lens, before the second lens and after the second lens. Objective evaluation included visual acuity (decimal), non-invasive tear- break-up-time (TBUT) over the lens utilising the target of a topographer, and redness using the McMonnies (0–5) redness assessment scale.Results. The study included 84 subjects, 168 eyes. Total visual comfort increased 2.5 times and mean of 21 subjects (25%) achieved optimal visual comfort just from converting to DDL for the 4-week period. Perceptual comfort according to the questionnaire increased 2.4 times with DDL and a less significant improvement was encountered subjectively regarding the cosmetic comfort (redness) in only 1.7 fold for the 4-week period.Results from a practitioner’s examination demonstrated little, not statistically significant improvement of objective visual acuity, but TBUT and redness improved with 22 and 86% respectively and this was confirmed by statistical analysis.Conclusion. Daily disposable modality improves the three levels of comfort – visual, perceptual, and cosmetic for a 4-week period of wear. These subjectively accepted benefits are well correlated with objective findings during clinical examination and follow-up.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Маlyk, S. V., Ya V. Rybalka, О. S. Оsipov та А. V. Verba. "ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ ХРОНІЧНИХ РАН". Klinicheskaia khirurgiia, № 10 (24 листопада 2017): 49. http://dx.doi.org/10.26779/2522-1396.2017.10.49.

Повний текст джерела
Анотація:
Для покращення результатів хірургічного лікування хворих з приводу ран, що тривало не загоюються, проаналізовано ефективність застосування аутологічної, збагаченої тромбоцитами, плазми (рlatelet-rich plasma - PRР). Обстежені 22 пацієнта, госпіталізовані в хірургічне відділення з приводу ран нижніх кінцівок, що тривало не загоювались. Рани шкіри нижніх кінцівок були діаметром не більше 8 см, різної етіології, спричинені хронічною венозною недостатністю (ХВН, 1-ша група) та діабетичною ангіопатією (2-га група) В групі порівняння причини виникнення хронічних ран такі самі. У хворих 1-ї та 2-ї груп в комплексі лікування застосовували аутологічну PRP. Зменшення площі поверхні рани, визначене методом контактної планіметрії, за добу у хворих 1-ї групи становило у середньому (5,1 ± 0,6)%, 2-ї групи – (4,8 ± 0,7)%, групи порівняння – (1,8 ± 0,4)% (р < 0005). Відзначене збільшення швидкості загоєння ран у хворих 1-ї та 2-ї груп відносно такої в групі порівняння. За період спостереження повна епітелізація рани досягнута у 6 (75%) пацієнтів 1-ї групи, у 5 (62,5%) - 2 групи, у 2 (33,3%) – групи порівняння.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Контактний газ"

1

Трет'яченко, Дар'я Костянтинівна, Світлана Іванівна Авіна, Григорій Іванович Гринь та Вікторія Дмитрівна Штепа. "Дослідження процесу синтезу ціаністого водню". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45254.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

П’явка, С. М. "Дослідження роботи тарілчастих контактних пристроїв при зміні витрати газу". Thesis, Сумський державний університет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40162.

Повний текст джерела
Анотація:
В науково-дослідній роботі досліджувалось 3 типа тарілок: сітчата, ковпачкова і клапанна. Досліджування виконувалося за допомогою програмного комплексу Microsoft Excel. По результатам дослідження було видно що найбільша швидкість в абсорбері з клапанними тарілками, а найменша з сітчатими. Пояснюється цей результат залежностями за якими знаходиться швидкість для сітчатих, клапанних і ковпачкових тарілок.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Ляпощенко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Ляпощенко, Oleksandr Oleksandrovych Liaposhchenko та Р. В. Бурий. "Відбензинювання газу маслоабсорбційним способом у трубчастих контактних секціях зі шнековими елементами абсорбційно-відпарної колони". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31550.

Повний текст джерела
Анотація:
Основними технологічними процесами ГПЗ є процеси відбензинювання, що полягають у добуванні з газу нестабільного газового бензину, який містить висококиплячі вуглеводні (С3Н8 та інші) , а також передбачують відділення метан-етанових вуглеводнів у вигляді газової суміші та виділення широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛВ). На вітчизняних ГПЗ такий спосіб відбензинювання жирних газів неполярним абсорбеном (бензинова фракція) знайшов використання у маслоабсорбційних установках (МАУ). Актуальною та не вирішеною проблемою МАУ є виділення надлишкової теплоти в зоні абсорбції в абсорбційно-відпарній колоні (АВК) та необхідність рівномірного її відведення для підтримки оптимальних технологічних умов протікання процесу абсорбції. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31550
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Козлова, М. І. "Моделювання роботи установки осушення газу при застосуванні різних контактних пристроїв. Моделювання роботи абсорбера". Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25753.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Ляпощенко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Ляпощенко, Oleksandr Oleksandrovych Liaposhchenko, О. В. Настенко, Р. В. Бурий та В. М. Покотило. "Відбензинювання газу низькотемпературною абсорбцією в багатофункціональному абсорбері з трубчастими контактними секціями". Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25804.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Совенко, М. Ю. "Моделювання роботи дільниці установки осушення газу в призначенні різних контактних пристроїв. Моделювання роботи десорбера". Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25765.

Повний текст джерела
Анотація:
На установках осушки газу використовують два основних масообмінних процеса. Фізична сутність цих процесів у тому, щоб досягти рівновагу між існуючими потоками газу та рідини. Їх проводять в апаратах типу абсорбер та десорбер. Можна організувати вибіркове поглинання з газу компонентів в абсорбері і виділити їх у десорбері. Для організування такого процессу у якості рідини використовують гліколі. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25765
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії