химический каталог




ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Автор Химическая энциклопедия г.р. Н.С.Зефиров

ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, метод термодинамическое анализа пром. систем (в том числе химический-технол. систем, ХТС), рассматриваемых во взаимодействие с окружающей средой.
Связи, устанавливаемые при ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ а. между термодинамическое характеристиками и техн.-экономич. показателями анализируемой системы, дают возможность оценить эффективность ее работы, а также определить пути и способы совершенствования. Объективность получаемых при таком анализе оценок обусловлена прежде всего тем, что они основаны на расчете минимально необходимых материальных и энергетич. затрат на реализацию исследуемого технол. процесса. В большинстве др. методов для этих целей используют некоторые операции сравнения (например, изменения энтропии системы), по отношению к к-рым и оцениваются показатели изучаемого объекта; результаты подобного анализа, естественно, зависят от удачного выбора операций сравнения. ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ а. избавляет исследователя от необходимости подбора указанных операций для действующих установок, а для новых (проектируемых) позволяет сразу выявить возможность их внедрения в производство путем сопоставления минимально требуемых затрат с имеющимися в наличии ресурсами. ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ а. успешно используют в отраслях химический-лесного комплекса (например, в производствах метанола, HNO3), металлургии, криогенной технике и др., причем все шире для повышения экономичности высокоэнергоемких процессов и производств.

Некоторые основные понятия. В основе Э. а. лежит понятие эксергии (от греческого ех- - приставка, означающая здесь высокую степень, и ergon - работа). Существует несколько ее формулировоколо По одной из них (3. Рант, 1956) эксергия суть работоспособность- термин, применяемый для обозначения макс. работы, к-рую может совершить система при переходе из данного состояния в состояние равновесия со всеми компонентами окружающей среды, рассматриваемой как источник и приемник любых потоков энергоносителей (вода, пар, сырье, например нефть, химический продукты) и энергии (электрическая, тепловая).
Поясним данное определение. Во-первых, макс. работу можно получить только в обратимом (равновесном) процессе, который теоретически возможен при бесконечно малой движущей силе (например, разности температур, давлений, химический потенциалов). Все реальные процессы происходят с возрастанием энтропии (см., например, Второе начало термодинамики)при конечной разности температур и, следовательно, необратимы. Поэтому полученная в них работа всегда будет меньше максимально возможной; для оценки этой работы ее надо сравнивать с максимально возможной в данном процессе, т. е. с эксергией. Во-вторых, макс. работа может быть получена только при взаимодействии системы с окружающей средой. Например, для получения эксергии топлива его сжигают в определенном кол-ве О2, взятом из окружающей среды; при использовании для горения чистого кислорода будет получено больше теплоты, но суммарная эксергия окажется меньше, т. к. для получения О2 из воздуха необходимо затратить нек-рую работу, а значит, эксергию. Аналогично при нагревании к.-л. тела теплоту нужно подводить только для повышения его температуры выше температуры окружающей среды, а до этой температуры подогрев происходит за счет теплоты, отбираемой от среды.
В основе одной из иных формулировок эксергии (З. Рант, 1962) лежит (для случаев, когда начальная температура тела выше температуры окружающей среды) допущение о том, что энергию тела можно представить суммой двух составляющих: Э = Е + А. В соответствии с этим равенством эксергия Е определяется как часть энергии, которая в данных условиях окружающей среды может быть превращена в любую др. ее форму (см. ниже). Вторую составляющую А, называют анергией (от греческого "а" - отрицат. частица и ergon - работа), ни в какую иную форму энергии, включая механические работу, превратить нельзя; между анергией и энтропией существует связь: анергия - энергия полностью неорганизов. движения молекул, энтропия - мера этого движения.
Наиболее наглядно эксергию (и анергию) можно представить графически. На рис. 1 изображен произвольный процесс 1-2, в котором теплота сообщается некоторому рабочему телу. Эксер-гия теплоты Ет измеряется заштрихованной площадью. Неработоспособной части теплоты, т. е. анергии, отвечает площадь под линией Т0 = const, равная произведению T0(S1- S2), где Т0 - температура окружающей среды; Slи S2 - энтропия системы в начале и конце процесса.
Эксергия измеряется в тех же единицах, что и энергия и работа,- в Дж, эксергия потока вещества - в Вт, потока теплоты - в Дж/с. Таким образом, эксергия, характеризуя качество энергии пром. системы, т. е. способность быть превращенной в полезную работу, является универсальной мерой энергетич. ресурсов.

Рис. 1. Графическое изображение эксергии.

Параметры окружающей среды не зависят от параметров рассматриваемой системы, обычно предполагаются постоянными и, согласно указанному определению эксергии, должны находиться в термодинамическое равновесии с параметрами системы. Однако, строго говоря, это условие невыполнимо, поскольку в среде всегда существуют градиенты температур, давлений и химический потенциалов (что в практическое расчетах можно не учитывать). Для полной характеристики среды достаточно знать не более трех параметров (как правило, температуру, давление, химический состав). До тех пор пока все параметры системы не сравняются с соответствующими параметрами среды, равновесие не будет достигнуто и система может производить определенную работу, т. е. обладает эксергией. При ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ а. работы пром. установок в качестве окружающей среды принимают атм. воздух. Из самого понятия "эксергия" следует, что эксергия окружающей среды равна нулю.

Виды и составляющие эксергии. Различают два гл. ее вида: эксергию таких форм энергии, которые не определяются энтропией, и эксергию потоков вещества и энергии, характеризуемых энтропией. К первым относятся механические, электрич., электромагн. и иные виды энергии; в данном случае эксергия равна энергии системы и никаких спец. расчетов для определения Е не требуется. Ко вторым принадлежат формы энергии (например, внутр. энергия в-ва, энергия химических связей, теплового потока), для каждой из которых эксергию вычисляют индивидуально в зависимости от наличия и вида ее материального носителя -различные тел [эксергия вещества (массы) в объеме либо потоке] или объектов, не связанных с массой в количествах, подлежащих учету (эксергия теплового потока). Эксергия потока вещества включает термомеханические и химический составляющие, обусловленные различием термодинамически и механические параметров вещества и окружающей среды и соответствующих химический состава и химический потенциалов.

Расчет эксергии. Эксергия вещества в замкнутом объеме с термодинамическое параметрами U, S, Т, р и V определяется соотношением:

где eV - удельная (на единицу массы) эксергия вещества; Uc, S0, T0, p0, V0 - внутр. энергия, энтропия, температура, давление и объем в-ва при полном равновесии анализируемой системы с окружающей средой. Ф-ла (1) выражает эксергию вещества в замкнутом объеме в процессе, завершающимся выравниванием соответствующих параметров системы и среды. При расчетах эксергии рабочего тела (носителя эксергии) в замкнутой системе в двух разных состояниях уравение (1) приводится к виду:

где - изменения параметров вещества при переходе из одного состояния в другое.
Необходимость определения эксергии в замкнутом объеме возникает чаще всего при расчетах периодической процессов и установок периодической действия, в которых рабочее тело не выходит за пределы данной системы. Однако на практике большинство химический-технол. процессов непрерывны, стационарны и сопровождаются перемещениями материальных и энергетич. потоков. Поэтому такие задачи связаны с определением эксергии вещества в потоке. Ее термомеханические составляющую находят по формуле:

q - переносимый веществом удельная тепловой поток; S - энтропия вещества в потоке.
Для идеальных газов термомеханические эксергия определяется выражением:

где Ср - удельная теплоемкость в-ва; р и Т - давление и температура вещества в потоке; R - газовая постоянная.
Химическая составляющую эксергии (химический эксергию), связанную с термодинамическое параметрами химический реакции, рассчитывают, используя различные полуэмпирическая соотношения. Так, для газов и жидкостей установлены соотношения между их химический эксергией и высшей теплотой сгорания например, в процессах выпаривания, ректификации и сушки химический эксергию топлива находят по формуле:

где коэффициент К равен 0,975 (газы) и 0,95 (жидкости), если в молекуле вещества содержится более одного атома С. Для др. веществ, например газов, можно принять следующей значения К: 0,97 (генераторный газ), 0,98 (колошниковый газ), 1,0 (коксовый газ), 1,04 (природные газ).
В случае твердых топлив с учетом влагосодержания W химический эксергию можно с достаточной для практическое целей точностью принять равной их т. е.

Температура топлив обычно близка к температуре окружающей среды, поэтому необходимость принимать во внимание в расчетах их термомеханические эксергию не возникает; исключение составляет тяжелое жидкое топливо (мазут), которое для снижения его вязкости, как правило, подогревают до 70-100 °С.
Эксергия теплового потока. Функционирование ХТС в той или иной степени обусловлено обменом энергией с окружающей средой. При передаче от одного тела к другому и к среде Энергии в форме теплового потока (теплопроводность) вместе с ним сообщается и определенное количество эксергии. Если приемником теплоты служит окружающая среда с температурой T0, удельная эксергия теплового потока, имеющего температуру Т, составляет:

Величина (1 - T0/T) = Тв называют эксергетической температурой. При Т<Т0направления потоков противоположны: тепловой движется от окружающей среды (отрицателен), эксергетический - всегда к среде (положителен).
Во многие химический-технол. системах, особенно высокотемпературных, существ. роль играет обмен энергией в форме излучения с другими объектами и средой. Эксергию излучения находят по формуле:

где- удельная эксергия, приходящаяся на единицу площади излучающей поверхности; и Т - степень ее черноты и температура; Т0 -температура окружающей среды; k - постоянная Больцмана.
Эксергия влажного воздуха. В практическое приложениях ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ а. важное значение имеет вычисление эксергии влажного воздуха, что обусловлено его применением в качестве рабочего тела во многие процессах химический технологии (например, при сушке). В данном случае особенность определения эксергии состоит в том, что началом отсчета служит переменное состояние воздуха в окружающей среде. Для удобства расчетов влажный воздух принято условно рассматривать как смесь 1 кг абсолютно сухого воздуха и X кг водяных паров. Соотв. эксергия такой смеси е1+X, отнесенная к 1 кг абсолютно сухого воздуха, будет равна сумме эксергий воздуха и паров и рассчитывается по формуле:

где Св и RB - теплоемкость и газовая постоянная сухого воздуха; t и t0, Т и Т0 - температуры анализируемого потока и окружающей среды соответственно в °С и К; и р и р0 - относит. влажности воздуха и полные давления в потоке и среде; pнаc(t) и pнаc(t0) - давления насыщенных водяных паров при температурах потока и среды; Iп и Sп, Iп,0 и Sп,0 - энтальпии и энтропии паров при параметрах потока и среды. Изменения состояния окружающей среды влияют на величину зксергии, поэтому, чтобы избежать ошибок в ее расчете, нужно учитывать не фиксированные, а реальные параметры среды.
Расчет по формуле (9) эксергий влажного воздуха при различные параметрах требует значительной затрат времени. Для их сокращения часто применяют графоаналит. способ на основе спец. номограммы. Найденные по ней параметры подставляют в упрощенную формулу:

где дельтаХ= X— Х00 - влагосодержание среды). Расхождение в результатах расчета этим способом и по формуле (9) не превышает 3-5%.

Эксергетический баланс. С помощью основных соотношений [формулы (1)-(10)] для определения эксергетич. показателей эффективности работы ХТС составляют их эксергетич. балансы. Для любой реальной системы такой баланс представляет собой сопоставление всех эксергетич. потоков на входе (Е") и выходе (E") из нее с учетом затрат эксергий на компенсацию внутр. и внешний потерь и может быть выражен в виде:

где- потери эксергий в системе.
Внутр. потери обусловлены необратимостью протекающих в ХТС процессах (гидравлич. сопротивления, тепло- и массообмен и др.); внешние - потерями эксергий через тепловую изоляцию, с выходящими из системы потоками (например, нагретая вода, отработанные газы). Если выполненные на основе эксергетич. баланса системы или ее отдельных элементов расчеты показывают отсутствие Eп в них, это свидетельствует об ошибках в определении параметров действующих ХТС либо о невозможности ее реализации для проектируемых производств. Эксергетич. потери находят по формуле Гюи - Стодоли:

где- изменение энтропии системы.
Эксергетические диаграммы. Весьма полезны и достаточно информативны для анализа эффективности функционирования ХТС эксергетич. диаграммы, или диаграммы Грассмана, на которых потоки эксергий в системе изображены в определенном масштабе по "ширине", пропорциональной их численным значениям. Диаграммы наглядно показывают потери эксэргии в системе, места их появления и перераспределения между элементами данного объекта. На рис. 2 приведена такая диаграмма для ХТС с двумя входными материальными потоками, к-рым отвечают эксергий Е"1 и Е"2. В результате взаимодействие этих потоков на выходе из системы получают целевые продукты с эксергиямиии побочный продукт с эксергией . Сумма + меньше суммарной эксергий входных потоков на величину(обусловлены необратимостью тепло- и массообмена в системе) и внешний потерь в окружающую среду.

Рис. 2. Диаграмма Грассмана для ХТС с двумя входными материальными потоками.

Эксергетический кпд системы. Диаграммы Грассмана и непосредственно эксергетич. баланс в форме уравения позволяют найти количеств, показатели эффективности работы анализируемой ХТС. Среди этих показателей наиболее распространен эксергетич. кпд определяемый соотношением:

где - сумма потоков эксергий, отражающая полезный эффект от функционирования системы;- полные затраты эксергий на достижение заданного эффекта.
Для идеального, полностью обратимого процесса, в котором потери отсутствуют,= 1; если подведенная эксергия полностью теряется в процессе, то= 0. В реальных процессах всегда соблюдается неравенство: 0 << 1; при этом чем выше численное значение тем термодинамически совершеннее система. Из формулы (13) следует также, что разность между эксергиями, обусловливающими полезный эффект и эксергетич. затраты, всегда равна суммарной потере эксергий от необратимости протекающих в системе процессов.
Т. обр., эксергетич. кпд носит обобщенный характер. Конкретное выражение для зависит от назначения и особенностей анализируемого процесса и видов взаимодействие потоков. Например, с использованием понятия "транзитной" эксергий Eтр (количественно в системе не изменяется) уравение для принимает форму:

где ниж. индексы обозначают: i - все виды эксергии, кроме химической; х - химический эксергия; j - компоненты в-ва, одновременно присутствующие во входном и выходном потоках; l - новые вещества, образующиеся в системе; f - вещества, полностью превращающиеся в др. вещества.
Объем, качество и ценность информации, получаемой на основе эксергетич. баланса ХТС, проиллюстрируем двумя примерами из опыта использования ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ а. в химический технологии.
I. Анализ узла синтеза NH3 в технол. схеме его производства показал, что макс. потери эксергий происходят в колонне синтеза и уменьшить их можно: 1) на 15-18% без значительной изменения технол. процесса; 2) с принципиальным изменением режима синтеза NH3 (например, повышением температуры в одной из зон колонны), что позволило бы квалифицированнее использовать теплоту реакции и выдавать на сторону пар более высоких параметров.
II. Для оценки эффективности работы типовой пневматич. сушилки (трубы-сушилки) применительно к сушке конкретного продукта наряду с обычным анализом на основе материального и теплового балансов установки (рис. 3) проведен ее ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ а. В соответствии со схемой материальных (G), тепловых (Q) и эксергетич. (Е)потоков был составлен эксергетич. баланс:

где N - мощность двигателя вентилятора; Еп - эксергия пара; Ек - эксергия образующегося в калорифере конденсата; - эксергия влажного материала на входе в установку и высушенного материала;- эксергия сушильного агента на выходе из установки; Евл - эксергия испаренной влаги; Еп -суммарные потери эксергии в установке. Остальные обозначения эксергетич. потоков на схеме: Ев - эксергия воздуха, поступающего в вентилятор и калорифер;- эксергия сушильного агента на входе в сушилку; Епод - эксергия подсасываемого наружного воздуха;- потери эксергии в окружающую среду с отработанным сушильным агентом.

Рис. 3. Схема потоков в сушильной установке: 1 - вентилятор; 2 - калорифер; 3 - сушилка.

Эксергии материальных потоков в составе эксергетич. баланса рассчитаны по представленным ранее формулам. Потери эксергии выражены суммой потерь в отдельных аппаратах и вычислены по формуле Гюи-Стодоли (определение возможно также по разности эксергии материальных и энергетич. потоков на входе и выходе из соответствующих аппаратов, если нет необходимости в детализации этих потерь). Результаты расчетов показали, что полезные затраты эксергии на испарение влаги из материала незначительны по сравнению с располагаемой эксергией греющего пара; основные потери эксергии выявлены в калорифере.
Сопоставлением эксергетич. баланса с тепловым балансом этой установки найдено, что в последнем удельная вес аналогичных статей расхода существенно отличается от полученных при эксергетич. расчете значений. Так, потери в окружающую среду в тепловом балансе составили 60,4%, а в эксергетическом - 15,9% (суммарные потери в калорифере и сушилке, из которых отработанный сушильный агент выбрасывается в атмосферу). Это объясняется низким энергетич. потенциалом уходящих газов, что, естественно, сказалось на численном значении их эксергии. Что касается таких статей расхода, как потери в калорифере, при смешении паров влаги с сушильным агентом, от гидравлич. сопротивления установки и от необратимости тепло- и массообмена, то они вообще не нашли отражения в тепловом балансе. Т. обр., в сопоставлении с ним эксергетич. баланс полнее и объективнее отразил все энергетич. затраты на реализацию сушильного процесса и позволил выявить "узкие" места в нем. В данном случае повышение эффективности работы установки в первую очередь было связано с совершенствованием функционирования калорифера (изменены конструкция и параметры работы, в частности, снижено давление греющего пара).

Структурные коэффициенты. При ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ а. ХТС существенна связь их общих показателей с характеристиками отдельных элементов (аппаратов). Меру влияния отдельного элемента на эффективность работы системы в целом принято оценивать с помощью так называемой структурного коэффициент Он представляет собой отношение изменения к.-л. эксергетич. параметра всей системы (кпд, потери, входные и выходные потоки) к его изменению в одном из элементов; при этом все остальные параметры системы считаются неизменными.
Оптим. оценки функционирования ХТС получены при вычислении через эксергетич. кпд. Расчетные соотношения для этого коэффициент зависят от структурных связей в системе, т. е. от наличия последовательно, параллельно или смешанно соединенных между собой ее элементов. Анализ показывает, что в ХТС с последоват. соединением аппаратов одинаковые изменения к.-л. элемента в равной степени отражаются на величине данного коэффициент для всей системы независимо от места расположения в ней аппарата. В то же время изменение потерь эксергии зависит от размещения элемента: чем дальше от входа в систему он находится, тем сильнее влияние указанных потерь на работу системы. Поэтому необходимо обращать особое внимание на уменьшение эксергетич. потерь на заключит. стадиях процесса, протекающего в ХТС с таким соединением элементов.
В системах с параллельным соединением элементов изменение потерь эксергии в любом аппарате вызывает эквивалентные изменения потерь во всей ХТС. ЭКСЕРГЕТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ а. с помощью структурных коэффициент реальных пром. систем требует их предварит. преобразования в схемы, состоящие из параллельно соединенных участков, в которых аппараты связаны последовательно.

Оптимизация работы ХТС на основе Э. а. осуществляется с помощью целевых функций (см. Оптимизация);обычно применяют приведенные денежные затраты на единицу эксергии продукта, сумму удельная затрат эксергии. На практике широко используют вторую из перечисленных функций. В общем виде показатель, служащий для нахождения оптим. параметров ХТС на основе данной целевой функции, имеет вид:

где Се,i и Спр - стоимость единицы эксергии сырья и продукции; Ei и Eпрj - их эксергии; К - капитальные затраты; {т} -совокупность параметров, по к-рым оптимизируется работа системы. Выражение (16) конкретизируется в зависимости от особенностей структуры ХТС и условий ее функционирования.
Весьма нагляден и эффективен графич. метод представления изменений оптимальных затрат на работу ХТС с помощью термоэкономич. диаграмм материальных и энергетич. потоков. На рис. 4 изображены такие диаграммы для выпарной установки, включающей ряд последовательно соединенных аппаратов (1,2, ..., N). При построении диаграмм затраты делятся на энергетические и неэнергетические. Энергетич. составляющие (потоки эксергии на входе в каждый аппарат и выходе из него; рис. 4, а)вычисляются через термодинамическое характеристики системы. По мере движения от ее входа к выходу из-за потерь эксергии в аппаратах общий эксергетич. поток уменьшается. Стоимость энергетич. затрат, полученную умножением "ширины" потока (рис. 4, а) на стоимость единицы эксергии, откладывают в выбранном масштабе на "стоимостной" диаграмме (рис. 4, б)ниже оси О-О" ( ...,

Рис. 4. Термоэкономические диаграммы для системы из последовательно соединенных аппаратов.

На той же диаграмме выше линии О-О" откладывают стоимость неэнергетич. затрат, складывающихся из отчислений капиталовложений и трудовых затрат (на эксплуатацию аппаратов); эти затраты косвенно (через размеры аппаратов) также связаны с термодинамическое характеристиками системы.
В каждом аппарате неэнергетич. затраты растут скачком (h1 h2, ..., hN) из-за дополнительной трудовых затрат.
Диаграмма на рис. 4, в - результирующая; она получается делением ширины потока на рис. 4, б на соответствующую ширину потока на диаграмме 4, а. Из рис. 4, в следует, что по мере движения потоков от входа системы к ее выходу неэнергетич. затраты увеличиваются быстрее, чем энергетические. Подобные ХТС довольно широко распространены в промышлености.
В более общем случае энергетич. затраты, обусловленные промежуточные вводами материальных или энергетич. потоков, приводят к количеств, изменению удельная затрат. Однако преимущественное возрастание неэнергетич. затрат типично и для таких ХТС, поскольку любые преобразования требуют создания соответствующего оборудования и одновременно не всегда связаны с дополнительной трудовыми затратами. Являясь целевой функцией при оптимизации работы ХТС, удельная стоимостные затраты позволяют также получить информацию и о тех ее элементах, которые в наиболее степени способствуют увеличению указанных затрат.

Литература: Шаргут Я., Петела Р., Эксергия, пер. с польск., М., 1968; Сажин Б. С., Основы техники сушки, М., 1984, с. 283-309; Бродянский В.М., Фратшер В., Михалек К., Эксергетический метод и его приложения, М., 1988; Кутепов А. М., Бондарева Т. И., Беренгартен М.Г., Общая химическая технология, 2 изд., М., 1990, с. 27-45; Сажин Б. С., Булеков А. П., Эксергетический анализ в химической технологии, М., 1992.

Б. С. Сажин, А. П. Булеков.

Химическая энциклопедия. Том 5 >> К списку статей


[каталог]  [статьи]  [доска объявлений]    [обратная связь]

 

 

Реклама
гироскутер ninebot mini pro купить
сауфон вид контроль раствор для линз
vegas кровати официальный сайт
litened 100-50

Рекомендуемые книги

Введение в химию окружающей среды.

Книга известных английских ученых раскрывает основные принципы химии окружающей среды и их действие в локальных и глобальных масштабах. Важный аспект книги заключается в раскрытии механизма действия природных геохимических процессов в разных масштабах времени и влияния на них человеческой деятельности. Показываются химический состав, происхождение и эволюция земной коры, океанов и атмосферы. Детально рассматриваются процессы выветривания и их влияние на химический состав осадочных образований, почв и поверхностных вод на континентах. Для студентов и преподавателей факультетов биологии, географии и химии университетов и преподавателей средних школ, а также для широкого круга читателей.

Химия и технология редких и рассеянных элементов.

Книга представляет собой учебное пособие по специальным курсам для студентов химико-технологических вузов. В первой части изложены основы химии и технологии лития, рубидия, цезия, бериллия, галлия, индия, таллия. Во второй части книги изложены основы химии и технологии скандия, натрия, лантана, лантаноидов, германия, титана, циркония, гафния. В третьей части книги изложены основы химии и технологии ванадия, ниобия, тантала, селена, теллура, молибдена, вольфрама, рения. Наибольшее внимание уделено свойствам соединений элементов, имеющих значение в технологии. В технологии каждого элемента описаны важнейшие области применения, характеристика рудного сырья и его обогащение, получение соединений из концентратов и отходов производства, современные методы разделения и очистки элементов. Пособие составлено по материалам, опубликованным из советской и зарубежной печати по 1972 год включительно.

 

 



Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Copyright © 2001-2012
(22.07.2017)