Как работают системы автоматического поддержания температуры в помещении. Какие преимущества дает использование термостатов и терморегуляторов. Какие факторы влияют на точность поддержания заданной температуры.
Важность поддержания оптимальной температуры в помещении
Поддержание комфортной температуры в жилых и рабочих помещениях играет важную роль для здоровья и продуктивности людей. Слишком высокая или низкая температура может негативно сказываться на самочувствии и работоспособности. Согласно нормативам, оптимальная температура в жилых комнатах составляет 20-22°C зимой и 22-25°C летом. Для рабочих помещений рекомендуемая температура — около 18°C.
Чтобы обеспечить стабильную температуру в помещении, используются автоматические системы регулирования. Они позволяют поддерживать заданную температуру с точностью до 1-2°C, что практически невозможно при ручном управлении отоплением или кондиционированием.

Принцип работы систем автоматического поддержания температуры
В основе работы автоматических систем лежит использование термостатов и терморегуляторов. Их принцип действия следующий:
- Датчик измеряет текущую температуру в помещении
- Полученные данные сравниваются с заданной температурой
- При отклонении подается сигнал на включение или выключение системы отопления/охлаждения
- Процесс повторяется циклически для поддержания стабильной температуры
Современные термостаты могут иметь дополнительные функции, например, программирование температурных режимов по дням недели и времени суток. Это позволяет экономить энергию, снижая температуру в ночное время или в отсутствие людей.
Виды термостатов и терморегуляторов
Для автоматического поддержания температуры используются следующие типы устройств:
- Механические терморегуляторы — работают за счет расширения/сжатия биметаллической пластины
- Электронные термостаты — измеряют температуру с помощью электронных датчиков
- Программируемые термостаты — позволяют задавать температурные режимы по расписанию
- Умные термостаты — могут управляться удаленно через интернет
Выбор конкретного типа зависит от особенностей помещения и требований к точности регулирования температуры.

Преимущества использования автоматических систем
Применение термостатов и терморегуляторов для поддержания температуры имеет ряд важных преимуществ:
- Высокая точность поддержания заданной температуры (±1-2°C)
- Экономия энергии за счет исключения перетопов
- Повышение комфорта для людей, находящихся в помещении
- Возможность программирования температурных режимов
- Защита от замерзания систем отопления
Все это делает автоматические системы регулирования температуры незаменимыми как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
Факторы, влияющие на точность поддержания температуры
На способность системы точно поддерживать заданную температуру влияют следующие факторы:
- Качество теплоизоляции помещения
- Инерционность системы отопления/охлаждения
- Расположение датчика температуры
- Мощность нагревательных/охлаждающих приборов
- Внешние теплопритоки (солнечная радиация, бытовые приборы)
Учет этих факторов при проектировании системы позволяет добиться максимальной точности регулирования.

Особенности поддержания температуры в различных помещениях
Требования к поддержанию температуры могут отличаться в зависимости от типа помещения:
- Жилые комнаты — важен комфорт и возможность индивидуальной настройки
- Офисы — необходимо обеспечить оптимальные условия для работы
- Производственные помещения — часто требуется точное поддержание заданной температуры
- Склады — важно не допустить замерзания или перегрева хранимых товаров
Для каждого типа помещений подбирается оптимальная система регулирования температуры с учетом специфики использования.
Энергоэффективность автоматических систем регулирования
Использование термостатов и терморегуляторов позволяет существенно повысить энергоэффективность систем отопления и кондиционирования. Это достигается за счет:
- Исключения перетопов помещений
- Снижения температуры в нерабочее время
- Учета внешних теплопритоков
- Оптимизации работы нагревательных/охлаждающих приборов
По оценкам экспертов, автоматизация регулирования температуры позволяет сократить расходы на отопление на 20-30% по сравнению с ручным управлением.

Автоматическое поддержание и регулирование заданной температуры в помещении
Самым важным показателем микроклимата любого помещения служит температура воздуха. Любой человек ощущает себя достаточно не комфортно, очутившись в сильно холодной или очень жаркой комнате. Существующие требования температурного режима помещений, предусматривают перепады температуры в пределах 2-х — 3-х градусов. Соблюдать такой незначительный перепад возможно только с помощью автоматического поддержания температуры.
Подача теплоносителя в жилые дома и служебные здания осуществляется в холодный период года посредством специальных приборов или систем отопления. В период летнего зноя охлаждение производится кондиционерами.
Согласно установленных нормативных показателей, комфортная температура составляет:
- 22-25 градусов в теплое время года;
- 20-22 градуса зимой.
Рекомендуемая температура для рабочих помещений – 18 градусов.
Действующие нормативы предусматривают такие температурные показания:
- коридоры и передние – 18;
- кухни – 15;
- душевые и ванные – 25;
- лестницы и туалеты – 16;
- спальные помещения – от 16 до 18;
- в детской комнате оптимальная температура около 23 градусов.
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
Чтобы микроклимат внутри помещений соответствовал нужным показателям, и происходило автоматическое поддержание заданной температуры, применяются термостаты или терморегуляторы. Они не только помогут организовать поддержание температуры в помещении, но и сократят ваши расходы на организацию нужного микроклимата в квартире или коттедже.
Что же представляет собой термостат? Принцип действия его довольно простой. Это автоматический прибор, подключенный к отопительной системе, который прекращает ее работу при достижении верхнего показателя температуры и вновь ее восстанавливает, при охлаждении теплоносителя до минимального значения. Работает в автоматическом режиме по настроенным параметрам.
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ БЫВАЮТ НЕСКОЛЬКИХ ТИПОВ:
- Механические. Применяются в большей степени там, где нет подвода электричества. Классический вариант – биметаллический, содержащий пластину, изменяющую свою конфигурацию в зависимости от температуры, и тем самым приводящую в действие механизм, открывающий или перекрывающий сечение канала для теплоносителя.
Датчики у них обычно встроены в корпус.
- Электрические. Оснащены, в основном, внешним датчиком, сигнал от которого поступает на реле или электродвигатель, в результате чего приборы переключаются в нужный режим.
- Электронные системы. Они способны руководить большим количеством приборов, отвечающих за отопление, кондиционирование, поступление и очистку воздуха, регулирование нужной влажности.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
При водяном отоплении управляется подача и отключение воды в систему обогрева помещения. Если обогрев осуществляется электрическими обогревателями (теплые полы), происходит управление электрическими цепями. При использовании кондиционеров и инфракрасных обогревателей применяется программирование по нескольким показателям.
Покупка и установка терморегулятора в любую систему обогрева вашего жилья однозначно будет оправданной, так как позволит организовать автоматическое регулирование температуры в помещении и уменьшит расходы на оплату коммунальных услуг.
Артур
Инженер-консультант
Ваше имяНомер телефона
Я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Поддержание температуры с точностью ±0,1 °С: решения Millab Synthesis
- Синтез
- Поддержание температуры с точностью ±0,1 °С
Поддержание температуры с точностью ±0,1 °С
Поддержание температуры с точностью не выше ±0,1 °С в условиях экзотермического процесса, повышенного радиационного фона и в течение 2 месяцев непрерывной работы? Далеко не самая простая задача. Однако, компания Lauda при поддержке своего партнёра компании МИЛЛАБ готова принять этот вызов.
Чтобы оценить стоимость и сложность реализации вашего проекта, просто позвоните нам
+7 495 933-71-47
Или отправьте запрос
специалисту
В 2010 году в компанию МИЛЛАБ, которая с 2009 года является официальным дистрибьютором компании Lauda обратился Государственный научный центр Российской Федерации Институт Физики Высоких Энергий, являющийся одним из структурных подразделений НИЦ «Курчатовский институт». Стояла задача повысить точность поддержания температуры системы термостатирования Линейного ускорителя УРАЛ-30 (Ускоритель Резонансный Автофокусирующий Линейный).
Ускоритель представляет собой секционированную стальную трубу (контейнер) диаметром до 0,5 м и длиной около 30 м с напаянной на внешнюю поверхность трубчатой рубашкой охлаждения.
Сам ускоритель был ещё при постройке в 80-х годах прошлого века оснащён высокоточным регулятором температуры (ВРТ-2) с точностью поддержания температуры ±0,5 °С. После доработки точность поддержания температуры повысилась до ±0,1 °С, что было недостаточно для нормальной работы. Максимальный разброс, который требовался для обеспечения требуемой точности измерений, составляет ±0,05 °С. Рабочий диапазон температур составляет от +17 °С до +21 °С. Однако, ситуация осложнялась тем, что в ходе работы ускорителя на разных секциях необходимо поддерживать различную температуру с высокой точностью (±0,05 °С). Суммарное выделение тепла линейного ускорителя около 1,5 кВт. Кроме того, в помещении, где находится ускоритель и термостатирующие установки во время работы имеет место быть повышенный радиационный фон, что также может негативно сказываться на работе электроники термостатирующего оборудования.
Конечно же, при подборе оборудования клиент обращал внимание не только и не столько на его стоимость, сколько в первую очередь на надёжность оборудования и грамотную техническую и сервисную поддержку, как со стороны производителя, так и со стороны дистрибьютора.
Компания МИЛЛАБ при поддержке ЛАДУА ВОСТОК осуществила подбор термостатирующего оборудования, которое полностью отвечала требованиям заказчика. Контракт на поставку был подписан летом 2011 года. А в декабре 2011 года состоялась поставка оборудования. Для решения поставленной задачи в имеющийся контур перед входом в рубашку ускорителя были интегрированы 3 теплообменника, которые в свою очередь термостировались тремя термостатами ECO RE1050S. Все три термостата были подключены через интерфейс RS-485 к ПК при помощи программы Lauda WinTherm PLUS, который находился за помещением, где расположен ускоритель.
В ходе проведённых испытаний созданная система показала себя идеально. На протяжении двухмесячного цикла непрерывной работы точность поддержания температуры составила ±0,1 °С. При этом более половины времени точность поддержания температуры составила ±0,05 °С. И лишь в менее чем 0,5% случаев точность поддержания достигала ±0,3 °С, что было связано с резким выбросом тепла, который происходил буквально за 1–2 минуты, что не позволяло термостатам быстро среагировать на произошедшие изменения из-за инерционности, которой обладает даже самая маленькая система, не говоря уже о столь большом ускорителе, суммарный объем теплоносителя в котором составляет 5000 л.
Институт Физики Высоких Энергий остался очень доволен работой термостатов и в 2012 году обратился в компанию МИЛЛАБ с запросом на приобретение двух термостатов Integral XT150, дабы добавить их в имеющийся контур, чтобы повысить стабильность его работы. Контракт на поставку был подписан в сентябре 2012 года. А уже в декабре состоялась поставка и запуск оборудования.
Данные термостаты также отлично зарекомендовали себя в работе. Клиент очень ими доволен и в данный момент рассматривает возможность закупки термостата Integral XT550 для термостатирования имеющегося у них основного Синхротрона У-70.
Поддержание температуры с точностью не выше ±0,1 °С в условиях экзотермического процесса, повышенного радиационного фона и в течение 2 месяцев непрерывной работы? Вместе с компанией Lauda при поддержке своего партнера компании МИЛЛАБ решить эту проблему не составляет труда!
Чтобы оценить стоимость и сложность реализации вашего проекта, просто позвоните нам
+7 495 933-71-47
Или отправьте запрос
специалисту
Поддержание температуры тела
Информация: 1499 слов (6 страниц) Эссе по сестринскому делу
Опубликовано: 11 февраля 2020 г.
Ссылка на это
Поделись этим: Фейсбук Твиттер Реддит LinkedIn WhatsApp
Опишите, как поддерживается нормальная температура тела, и объясните, как медсестра может обеспечить точность при измерении этого жизненно важного показателя
Каждый человек вырабатывает тепло в своем теле за счет выработки аденозинтрифосфата (также известного как АТФ или энергия), который происходит в клетки в митохондрии, это также называется метаболизмом, а тепло является побочным продуктом процесса производства АТФ, который называется дыханием (Waugh & Grant 2006). У человека есть два типа температуры: внутренняя температура и периферическая температура. В этом эссе будут рассмотрены различия в центральной и периферической температурах тела, что такое нормальная температура тела, роль гомеостаза в поддержании температуры тела, роль гипоталамуса в температуре тела, способы, которыми температура может быть изменена. измерено, какие физические и поведенческие факторы на самом деле влияют на температуру тела и как медсестры могут использовать это понимание для подтверждения точности.
Получите помощь в написании эссе по сестринскому делу
Если вам нужна помощь в написании эссе по сестринскому делу, наша профессиональная служба написания эссе по сестринскому делу всегда готова помочь!
Узнать больше
Знание различий между периферической и внутренней температурой тела имеет жизненно важное значение для медсестры, поскольку эти знания позволят медсестре узнать, являются ли показания температуры, которые она получает от пациента, точными. фактической температуры тела больного. Периферическая температура связана с температурой кожи, а также с внутренней температурой, которая является температурой внутренней среды человека (Lees & Hilton 2004). Из двух температур внутренняя температура тела гораздо важнее температуры периферического тела. Нормальный температурный диапазон внутренней температуры тела человека составляет 36-37°С (96,8-98,6°F), хотя этот диапазон варьируется от учебника к учебнику (Lees & Hilton 2004). Эта температура оптимальна для человеческого тела, так как при слишком высокой или слишком низкой температуре органы могут получить необратимые повреждения (Waugh & Grant 2006). Температура 38-40°C (100,4-104°F), хотя и высокая и потенциально опасная, не вызовет долговременного повреждения. Считается, что у кого-то с такой температурой пирексия (Lees & Hilton 2004). Однако если их температура поднимется примерно на 43°C (1090,4°F) шансы на выживание пациента малы. То же самое можно сказать и о пациенте с температурой ниже 36°C (96,8°F).
Согласно Lees & Hilton (2004), если температура пациента падает между 28-35°C (82,4-95°F), говорят, что он переохлажден, но, скорее всего, полностью выздоровеет. Но если эта температура упадет ниже 25°C (77°F), то существует очень высокая вероятность смерти (Waugh & Grant 2006).
Организм человека делится на внешнюю среду и внутреннюю среду. Внутренняя среда — это все, что находится внутри тела, и состоит из клеток и тканевых образований, обеспечивающих структуру и функции тела такими, какие они есть. Однако внешняя среда — это все, что находится за пределами тела, включая содержимое желудка человека, поскольку пища и питательные вещества еще не прошли через систему организма. Поскольку внешняя среда постоянно меняется, внутренняя среда будет соответственно нарушена. Вместо этого у тела есть функция гомеостаза, которая держит тело под контролем (Waugh & Grant 2006). Гомеостаз поддерживает внутреннюю среду организма, в то время как внешняя среда изменяется. Гомеостаз не поддерживает внутреннюю среду в определенном состоянии; это также постоянно меняется, однако остается в пределах заданного узкого диапазона (Marieb 2009). ). Гомеостаз является важной функцией в организме человека. Он работает на эффекте равновесного баланса, который имеет ряд стадий. Эти этапы выполняются в хронологическом порядке всякий раз, когда в системе организма возникает дисбаланс. Как указано в работе Marieb (2009), во-первых, это стимул, который представляет собой фактический дисбаланс в системе организма, такой как повышение или снижение температуры тела; затем есть рецептор, который определяет повышение или понижение температуры тела; как только рецептор обнаружит изменение, он отправит это сообщение в центр управления, которым для температуры является гипоталамус, в зависимости от того, повысилась или понизилась температура, гипоталамус будет работать соответственно, который отправит сообщение телу, чтобы либо сказать кровеносные сосуды сужаются, так что тепло, теряемое на поверхность кожи, уменьшается (если температура тела ниже, чем обычно), или оно посылает сообщение кровеносным сосудам, чтобы они расширили сосуды, так что тепло будет теряться на поверхности кожи.
кожи, он также прикажет телу производить пот, чтобы тепло могло испаряться от тела. Как только температура тела вернется к «нормальной», будет достигнуто равновесие, и гипоталамус перестанет посылать свое сообщение телу (Marieb 2009).).
Медсестра будет знать, что происходит в организме человека, когда температура соответственно повышается или понижается, но она захочет знать, почему температура тела пациента изменилась. На изменение температуры тела человека может влиять ряд различных факторов. Температура тела человека меняется в течение дня, так как в ранние утренние часы температура тела человека снижается (Garret 2010). Также у женщин температура повышается сразу после овуляции (Waugh & Grant 2006). Факторы, влияющие на температуру тела, делятся на две группы; физические факторы и поведенческие факторы. К физическим факторам относятся такие вещи, как озноб, физические упражнения, секреция гормонов тироксина и адреналина, потливость, вазоконстрикция и вазодилатация кровеносных сосудов и пилоэрекция (маленькие волоски на вашей коже встают, чтобы удерживать слой воздуха вокруг тела). Поведенческие факторы включают тяжелую одежду (для согрева) или легкую одежду (для уменьшения тепла), движение или отсутствие движения, а также поиск теплой или прохладной среды (Mekjavic & Eiken 2006).
Зная, как регулируется температура тела человека, а также зная разницу между внутренней температурой тела и периферической температурой тела, медсестры используют эту информацию при измерении температуры пациента. Некоторые области измерения более точны, чем другие, поскольку они дают показания внутренней температуры тела, тогда как другие области дают показания периферической температуры тела. Lees & Hilton (2004) упомянули некоторые из различных областей, которые дают вам показания температуры, и они следующие: на слух (также известная как барабанная перепонка) это место чаще всего используется для определения температуры человека, потому что это более эффективно и менее инвазивный; с кожи, которая обычно используется в сочетании с подмышечной впадиной (подмышечной впадиной), и эти два места имеют менее надежные показания, поскольку они являются показаниями периферической температуры, а не внутренней температуры; ректально — это очень точное измерение температуры человека, однако, поскольку этот участок является чрезвычайно инвазивным, его почти не используют, за исключением случаев, когда требуется точное определение внутренней температуры, например, в случае пациента с гипотермией или гипертермией; наконец, есть оральный способ измерения температуры, который раньше был наиболее распространенным, но есть трудности с получением точных показаний изо рта. Трудность с точностью показаний температуры через рот заключается в том, что термометр должен находиться под языком в кармане рядом с уздечкой. Несмотря на то, что медсестра может использовать множество разных мест для определения температуры тела пациента, однажды воспользовавшись одним местом, например, барабанной перепонкой, для точности сравнения температур в будущем им следует постоянно использовать одно и то же место (Lees & Hilton). 2004).
Температуру тела человека чаще всего измеряют через барабанную перепонку, поскольку это точно и доступно, хотя, если у пациента есть особое состояние, такое как гипотермия, для наиболее точных показаний будет наиболее подходящей ректальная температура. Температура поддерживается за счет процесса гомеостаза, который регулирует тонкие изменения внутренней среды организма. Нарушение равновесия запускает цепную реакцию событий в системе организма, включающую стимул (терморецепторы), центр управления (гипоталамус) и эффекторы (вазоконстрикцию или вазодилатацию кровеносных сосудов). Чтобы температура человека снова достигла своего равновесия наиболее эффективно, медсестра или сам пациент могут поместить себя во внешнюю среду, которая им поможет, например, если им холодно, их следует поместить в теплую комнату или в теплую одежду, а если больному холодно, его следует поместить в прохладное помещение или в прохладную свободную одежду.
Поделись этим: Фейсбук Твиттер Реддит LinkedIn WhatsApp
Процитировать эту работу
Чтобы экспортировать ссылку на эту статью, выберите стиль ссылки ниже:
- АПА
- ГНД
- МЛА-7
- Гарвард
- Ванкувер
- Википедия
- ОСКОЛА
Business Bliss Consultants FZE. (ноябрь 2018 г.). Поддержание температуры тела. Получено с https://nursinganswers.net/essays/normal-body-temperature-maintained.php?vref=1 Ссылка скопирована в буфер обмена.
«Поддержание температуры тела». Nursinganswers.net. 11 2018. Business Bliss Consultants FZE. 12 2022
«Поддержание температуры тела». Business Bliss Consultants FZE. Nursinganswers.net, ноябрь 2018 г. Интернет. 13 декабря 2022 г.
NursingAnswers.net. Ноябрь 2018. Поддержание температуры тела. [онлайн]. Доступно по адресу: https://nursinganswers.net/essays/normal-body-temperature-maintained.php?vref=1 [По состоянию на 13 декабря 2022 г.]. Ссылка скопирована в буфер обмена.
Business Bliss Consultants FZE. Поддержание температуры тела [Интернет]. ноябрь 2018 г. [По состоянию на 13 декабря 2022 г.]; Доступно по адресу: https://nursinganswers.net/essays/normal-body-temperature-maintained.php?vref=1. Ссылка скопирована в буфер обмена.
{{cite web|last=Answers |first=All |url=https://nursinganswers. net/essays/normal-body-temperature-maintained.php?vref=1 |title=Поддержание температуры тела |publisher=business -bliss.com |date=ноябрь 2018 |accessdate=13 декабря 2022 |location=Фуджейра, ОАЭ}}
Ссылка скопирована в буфер обмена.
Business Bliss Consultants FZE, «Поддержание температуры тела» (nursinganswers.net, декабрь 2022 г.)
Сопутствующие услуги
Посмотреть всеСлужба написания эссе по сестринскому делу
От 124 фунтов стерлингов
Медицинская служба диссертаций
От 136 фунтов стерлингов
Служба рефлексивного письма
От 124 фунтов стерлингов
Если вы являетесь автором этого эссе и больше не хотите, чтобы ваша работа публиковалась на веб-сайте NursingAnswers.net, пожалуйста:
Сопутствующие услуги
Наши услуги по академическому письму и выставлению оценок могут вам помочь!
- Служба написания эссе по сестринскому делу
- Медицинская служба диссертаций
- Служба рефлексивного письма
- Служба маркировки
- Образцы наших работ
- Полный портфель услуг
Связанные лекции
Учитесь бесплатно с нашим набором лекций по уходу!
- Классификация лекарственных средств
- Неотложная помощь
- Наблюдение за здоровьем
- Паллиативная помощь
- Профессиональные ценности
Напишите нам
У вас есть степень 2:1 или выше в области сестринского дела или здравоохранения?
Подайте заявку сегодня!
Учебные ресурсы
Бесплатные ресурсы , которые помогут вам в обучении сестринскому делу!
- Инструмент цитирования APA
- Пример эссе по уходу
- Пример медсестер
- Пример тематического исследования сестринского дела
- Рефлексивные эссе по уходу за больными
- Обзоры литературы по сестринскому делу
- Бесплатные ресурсы
- Светоотражающие направляющие модели
- Сестринское дело и здравоохранение 2021
Поддержание температуры процесса | Контроль температуры
Избегайте простоев производства
Ничто так не вредит производственному процессу, как остановка производства или простои. Даже когда трубы надлежащим образом изолированы, температура технологических жидкостей может опускаться ниже минимальной заданной температуры при застое. Это может создать технологические проблемы, связанные с вязкостью жидкости, кристаллизацией или конденсацией, с сопутствующими производственными потерями и дорогостоящим ремонтом.
Надежные системы повышают производительность
Системы электрообогрева заменяют потери тепла в трубе в любом месте производственного процесса. Обогрев трубопровода имеет решающее значение для поддержания температуры в трубопроводах, в которых ожидается застой жидкости в течение продолжительных периодов времени. Способность поддерживать заданную температуру жидкостей в течение длительных интервалов помогает поддерживать максимальную производительность операций.
Типичные области применения включают:
- Мазут, асфальт, сера, воски, гидравлика
- Едкий натр, кислоты, полимеры, чувствительные химикаты
- Растительные масла, биодизель, жир, сироп, шоколад
Полный комплект технологий управления теплом
Решения nVent RAYCHEM для поддержания температуры разработаны как комплексная система управления теплом:
- Технологии нагревательных кабелей, поддерживающие температуру до 650°F и температуру воздействия 1000°F
- Специализированные комплекты для подключения и инструменты для легкой и беспроблемной установки
- Управление и мониторинг, от самого простого термостата до самых современных систем со встроенным программным обеспечением для полной видимости, конфигурацией на месте, интеграцией данных РСУ и ранними предупреждениями, позволяющими проводить профилактическое обслуживание
- Экспертиза по распределению электроэнергии и изоляции
Системы электрообогрева RAYCHEM долговечны и надежны даже в самых экстремальных условиях и одобрены для использования во взрывоопасных зонах. Они повышают безопасность, максимизируют производительность и оптимизируют энергоэффективность.
Расширение биодизельного терминала
Расширение биодизельного терминала Canadian Oil & Gas Company | Виннипег, Манитоба, вызов Клиенту нужно было расширить свой биодизельный терминал…
Читать далее
Аддитивное производство и лаборатории мирового уровня
Лаборатория и предприятие по производству добавок мирового класса Задача Проектирование системы управления теплом для уникальной системы трубопроводов, охватывающей более…
Читать далее
Линии перекачки фенола
Линии передачи фенола Dynea Sp. ООО | Тшемешно, Польша Задача Модернизация существующей системы электрообогрева, которая эффективно передает фенол.