Электронный каталог


 

Choice of metadata Статьи

Page 4, Results: 76

Report on unfulfilled requests: 0

24
Е 96

Ешжанов , А.А.
    К расчету эквивалентного диаметра комбинированной регулярно–взешенной насадки [Текст] / А.А. Ешжанов , А.А. Волненко, А.Э. Левданский, Б.Н. Корганбаев // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №1. - С. 86-91. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химический наук

Кл.слова (ненормированные):
регулярная насадка -- вертикальный шаг -- радиальный шаг -- трубы -- шары -- трубчатошаровая насадка -- удельная поверхность -- порозност -- эквивалентный диаметр
Аннотация: Исходя из анализа работы существующих тепломассообменных аппаратов со стационарной насадкой, показаны преимущества аппарата с трубчатой насадкой регулярной структуры, заключающиеся в том, что в трубчатой насадке возможно регулирование процесса теплообмена непосредственно в зоне контакта при подаче теплоносителя в трубы. При этом контакт происходит через стенки труб и движение теплоносителя в трубах не влияет на структуру газожидкостного слоя в аппарате. Дополнительные преимущества дает введение в контактную зону дискретных контактных элементов (шары, кубики и т.д.), которые при рабочих условиях обеспечивают очистку поверхностей контактной зоны трубного пространства, сохраняют синфазный режим взаимодействия вихрей и увеличивают межфазную поверхность. Рассмотрено движение газа через стационарную насадку по извилистым каналам, образованным насадочными телами. Применительно к тепломассообменному аппарату с комбинированной регулярно – взешенной насадкой получены уравнения для определения удельной поверхности трубчато - шаровой насадки, их объемной порозности, а также уравнение для расчета ее эквивалентного диаметра. Дан анализ влияния шагов расположения труб в вертикальном и радиальном направлениях, диаметров труб и шаровой насадки на величину эквивалентного диаметра. Ключевые слова: регулярная насадка, вертикальный шаг,
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Волненко, А.А.
Левданский, А.Э.
Корганбаев , Б.Н.

Ешжанов , А.А. К расчету эквивалентного диаметра комбинированной регулярно–взешенной насадки [Текст] / А.А. Ешжанов , А.А. Волненко, А.Э. Левданский, Б.Н. Корганбаев // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №1.- С.86-91

31.

Ешжанов , А.А. К расчету эквивалентного диаметра комбинированной регулярно–взешенной насадки [Текст] / А.А. Ешжанов , А.А. Волненко, А.Э. Левданский, Б.Н. Корганбаев // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №1.- С.86-91


24
Е 96

Ешжанов , А.А.
    К расчету эквивалентного диаметра комбинированной регулярно–взешенной насадки [Текст] / А.А. Ешжанов , А.А. Волненко, А.Э. Левданский, Б.Н. Корганбаев // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №1. - С. 86-91. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химический наук

Кл.слова (ненормированные):
регулярная насадка -- вертикальный шаг -- радиальный шаг -- трубы -- шары -- трубчатошаровая насадка -- удельная поверхность -- порозност -- эквивалентный диаметр
Аннотация: Исходя из анализа работы существующих тепломассообменных аппаратов со стационарной насадкой, показаны преимущества аппарата с трубчатой насадкой регулярной структуры, заключающиеся в том, что в трубчатой насадке возможно регулирование процесса теплообмена непосредственно в зоне контакта при подаче теплоносителя в трубы. При этом контакт происходит через стенки труб и движение теплоносителя в трубах не влияет на структуру газожидкостного слоя в аппарате. Дополнительные преимущества дает введение в контактную зону дискретных контактных элементов (шары, кубики и т.д.), которые при рабочих условиях обеспечивают очистку поверхностей контактной зоны трубного пространства, сохраняют синфазный режим взаимодействия вихрей и увеличивают межфазную поверхность. Рассмотрено движение газа через стационарную насадку по извилистым каналам, образованным насадочными телами. Применительно к тепломассообменному аппарату с комбинированной регулярно – взешенной насадкой получены уравнения для определения удельной поверхности трубчато - шаровой насадки, их объемной порозности, а также уравнение для расчета ее эквивалентного диаметра. Дан анализ влияния шагов расположения труб в вертикальном и радиальном направлениях, диаметров труб и шаровой насадки на величину эквивалентного диаметра. Ключевые слова: регулярная насадка, вертикальный шаг,
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Волненко, А.А.
Левданский, А.Э.
Корганбаев , Б.Н.

24
Ж 88

Жумадуллаев, Д.К.
    Единый подход к расчету гидравлического сопротивления трубчатого пучка смесительного и поверхностного теплообменников [Текст] / Д.К. Жумадуллаев, А.А. Ешжанов, А.А. Волненко, А.Э. Левданский // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №1. - С. 92-98. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
регулярная насадка -- вихри -- вертикальный шаг -- радиальный шаг -- синфазность -- степень взаимодействия вихрей -- гидравлическое сопротивление -- смесительные аппараты -- поверхностные аппараты
Аннотация: Тепломассообменные процессы и аппараты широко используются на предприятиях химиической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газоперерабатывающей, металлургической, пищевой, химико-фармацевтической и энергетической отраслей Казахстана, а также в производствах агропромышленного комплекса, строительных материалов, в системах пылегазоулавливания. Существующие конструкции постоянно модернизируются и создаются новые. Известными методами интенсификации тепломассообмена являются режимный и конструктивный. Как показали исследования, наиболее перспективным методом конструктивной интенсификации является метод, использующий закономерности вихревого взаимодействия потоков. Благодаря научно обоснованному выбору расстояний между турбулизирующими элементами, зависящих от их формы и размеров, можно при постоянной скорости потоков изменить режимы взаимодействия фаз или усилить характеристики массо- и теплообмена за счет вихревого перемешивания в пределах одной фазы. Дан анализ известным данным по обтеканию элементов насадки, расположенных вдоль и поперек потока, и представлены расчетные зависимости для определения степени взаимодействия вихрей в вертикальном и радиальном направлениях. На основании закономерностей взаимодействия вихрей, образующихся при обтекании регулярно расположенных насадочных элементов, создан класс аппаратов с различным типом регулярной насадки. Установленные закономерности и расчетные зависимости были использованы при едином подходе к расчету гидравлического сопротивления смесительных тепломассообменных и поверхностных теплообменных аппаратов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Ешжанов, А.А.
Волненко, А.А.
Левданский , А.Э.

Жумадуллаев, Д.К. Единый подход к расчету гидравлического сопротивления трубчатого пучка смесительного и поверхностного теплообменников [Текст] / Д.К. Жумадуллаев, А.А. Ешжанов, А.А. Волненко, А.Э. Левданский // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №1.- С.92-98

32.

Жумадуллаев, Д.К. Единый подход к расчету гидравлического сопротивления трубчатого пучка смесительного и поверхностного теплообменников [Текст] / Д.К. Жумадуллаев, А.А. Ешжанов, А.А. Волненко, А.Э. Левданский // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №1.- С.92-98


24
Ж 88

Жумадуллаев, Д.К.
    Единый подход к расчету гидравлического сопротивления трубчатого пучка смесительного и поверхностного теплообменников [Текст] / Д.К. Жумадуллаев, А.А. Ешжанов, А.А. Волненко, А.Э. Левданский // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №1. - С. 92-98. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
регулярная насадка -- вихри -- вертикальный шаг -- радиальный шаг -- синфазность -- степень взаимодействия вихрей -- гидравлическое сопротивление -- смесительные аппараты -- поверхностные аппараты
Аннотация: Тепломассообменные процессы и аппараты широко используются на предприятиях химиической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газоперерабатывающей, металлургической, пищевой, химико-фармацевтической и энергетической отраслей Казахстана, а также в производствах агропромышленного комплекса, строительных материалов, в системах пылегазоулавливания. Существующие конструкции постоянно модернизируются и создаются новые. Известными методами интенсификации тепломассообмена являются режимный и конструктивный. Как показали исследования, наиболее перспективным методом конструктивной интенсификации является метод, использующий закономерности вихревого взаимодействия потоков. Благодаря научно обоснованному выбору расстояний между турбулизирующими элементами, зависящих от их формы и размеров, можно при постоянной скорости потоков изменить режимы взаимодействия фаз или усилить характеристики массо- и теплообмена за счет вихревого перемешивания в пределах одной фазы. Дан анализ известным данным по обтеканию элементов насадки, расположенных вдоль и поперек потока, и представлены расчетные зависимости для определения степени взаимодействия вихрей в вертикальном и радиальном направлениях. На основании закономерностей взаимодействия вихрей, образующихся при обтекании регулярно расположенных насадочных элементов, создан класс аппаратов с различным типом регулярной насадки. Установленные закономерности и расчетные зависимости были использованы при едином подходе к расчету гидравлического сопротивления смесительных тепломассообменных и поверхностных теплообменных аппаратов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Ешжанов, А.А.
Волненко, А.А.
Левданский , А.Э.

24
T76

Torskiy, A.O.
    Hydrodynamics of a swirling flow in the cyclone-vortex apparatus [Текст] / A.O. Torskiy, A.A. Volnenko, А.А. Аbzhapbarov, A.E. Levdanskiy // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №2. - С. 18-25. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
циклон -- тангенциальный патрубок -- центробежная сила -- твердые частицы -- скорость газа -- коэффициент сопротивления -- гидравлическое сопротивление
Аннотация: Несмотря на широкое распространение аппаратов, использующих центробежную силу, протекающий в них процесс разделения неоднородных систем недостаточно изучен из-за сложности учета всех действующих на него параметров. В виду того, что запыленный газовый поток входит в циклон через патрубок, расположенный тангенциально к цилиндрической пылеосадительной камере, проходит по окружности вокруг выхлопной трубы и движется спирально вниз по стенке конуса и затем вверх, возникающая при этом центробежная сила воздействует на твердые частицы, заставляя их прижиматься к внутренней стенки корпуса, которые затем, под действием силы тяжести, сползают к выпускному патрубку. Для расчета циклонов предложено большое число моделей, описывающих процессы движения потока и разделения системы газ-твердое вещество. Многие исследователи принимают в качестве границы разделения воображаемую вертикальную цилиндрическую поверхность соответствующую радиусу внутренней трубы для выхода газа из аппарата. Другие для расчета гидравлического сопротивления использует среднюю цилиндрическую поверхность радиусом √ݎଵݎଶи высотой h, предполагая, что на ней происходит скачкообразное изменение скорости потока. По обе стороны этой поверхности преобладает потенциальное течение. В результате получены уравнения для расчета коэффициентов местных сопротивлений для входа и выхода в циклоне и общего сопротивления. Часть исследователей предлагает рассчитывать гидравлическое сопротивление циклона по скорости газа на входе. Нами для расчета гидравлического сопротивления циклона предложено уравнение, учитывающее сопротивление зоны входа, вихревой зоны и зоны выхода.Результаты расчета по предложенному уравнению хорошо коррелируются с данными других исследователей.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Volnenko, A.A.
Аbzhapbarov, А.А.
Levdanskiy, A.E.

Torskiy, A.O. Hydrodynamics of a swirling flow in the cyclone-vortex apparatus [Текст] / A.O. Torskiy, A.A. Volnenko, А.А. Аbzhapbarov, A.E. Levdanskiy // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №2.- С.18-25

33.

Torskiy, A.O. Hydrodynamics of a swirling flow in the cyclone-vortex apparatus [Текст] / A.O. Torskiy, A.A. Volnenko, А.А. Аbzhapbarov, A.E. Levdanskiy // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №2.- С.18-25


24
T76

Torskiy, A.O.
    Hydrodynamics of a swirling flow in the cyclone-vortex apparatus [Текст] / A.O. Torskiy, A.A. Volnenko, А.А. Аbzhapbarov, A.E. Levdanskiy // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №2. - С. 18-25. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
циклон -- тангенциальный патрубок -- центробежная сила -- твердые частицы -- скорость газа -- коэффициент сопротивления -- гидравлическое сопротивление
Аннотация: Несмотря на широкое распространение аппаратов, использующих центробежную силу, протекающий в них процесс разделения неоднородных систем недостаточно изучен из-за сложности учета всех действующих на него параметров. В виду того, что запыленный газовый поток входит в циклон через патрубок, расположенный тангенциально к цилиндрической пылеосадительной камере, проходит по окружности вокруг выхлопной трубы и движется спирально вниз по стенке конуса и затем вверх, возникающая при этом центробежная сила воздействует на твердые частицы, заставляя их прижиматься к внутренней стенки корпуса, которые затем, под действием силы тяжести, сползают к выпускному патрубку. Для расчета циклонов предложено большое число моделей, описывающих процессы движения потока и разделения системы газ-твердое вещество. Многие исследователи принимают в качестве границы разделения воображаемую вертикальную цилиндрическую поверхность соответствующую радиусу внутренней трубы для выхода газа из аппарата. Другие для расчета гидравлического сопротивления использует среднюю цилиндрическую поверхность радиусом √ݎଵݎଶи высотой h, предполагая, что на ней происходит скачкообразное изменение скорости потока. По обе стороны этой поверхности преобладает потенциальное течение. В результате получены уравнения для расчета коэффициентов местных сопротивлений для входа и выхода в циклоне и общего сопротивления. Часть исследователей предлагает рассчитывать гидравлическое сопротивление циклона по скорости газа на входе. Нами для расчета гидравлического сопротивления циклона предложено уравнение, учитывающее сопротивление зоны входа, вихревой зоны и зоны выхода.Результаты расчета по предложенному уравнению хорошо коррелируются с данными других исследователей.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Volnenko, A.A.
Аbzhapbarov, А.А.
Levdanskiy, A.E.

20.18
Д 64

Долгов , С. В
    Современные изменения выноса биогенных веществ в реки бассейна Волги на юге лесной зоны [Текст] / С.В Долгов , Н. И. Коронкевич // Известия Россииской академии наук. - 2019. - №5. - С. 43-55. - (Серия Географическая )
ББК 20.18

Рубрики: Экологическая защита и охрана окружающей среды

Кл.слова (ненормированные):
баланс биогенов в речном бассейне -- атмосферные осадки -- поверхностная и подземная составляющие речного стока -- внутригодовая и многолетняя изменчивость
Аннотация: На примере бассейна р. Линды, притока чебоксарского водохранилища, оценен вклад основных элементов его вертикальной гидрологической структуры – атмосферных осадков, поверхностной и подземной составляющих стока, стока верховодки в формирование выноса биогенов с речных водосборов в южной части лесной зоны Русской равнины. Рассчитан вынос биогенов с различными составляющими водного стока за год в целом, многоводный и маловодный его периоды. Показано, что за счет возросшей роли изменившихся гидроклиматических условий, особенно увеличения стока инфильтрационного происхождения (подземного и верховодки), вынос биогенов в последние годы увеличился. Выявлена антропогенная составляющая в выносе биогенов в чебоксарское водохранилище с водосбора р. Линды, которая в последние десятилетия снижается на фоне рассредоточенного по водосборной площади диффузного выноса биогенов с поверхностным и подземным стоком природного происхождения.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Коронкевич, Н.И.

Долгов , С.В Современные изменения выноса биогенных веществ в реки бассейна Волги на юге лесной зоны [Текст] / С.В Долгов , Н. И. Коронкевич // Известия Россииской академии наук. - 2019. - №5.- С.43-55

34.

Долгов , С.В Современные изменения выноса биогенных веществ в реки бассейна Волги на юге лесной зоны [Текст] / С.В Долгов , Н. И. Коронкевич // Известия Россииской академии наук. - 2019. - №5.- С.43-55


20.18
Д 64

Долгов , С. В
    Современные изменения выноса биогенных веществ в реки бассейна Волги на юге лесной зоны [Текст] / С.В Долгов , Н. И. Коронкевич // Известия Россииской академии наук. - 2019. - №5. - С. 43-55. - (Серия Географическая )
ББК 20.18

Рубрики: Экологическая защита и охрана окружающей среды

Кл.слова (ненормированные):
баланс биогенов в речном бассейне -- атмосферные осадки -- поверхностная и подземная составляющие речного стока -- внутригодовая и многолетняя изменчивость
Аннотация: На примере бассейна р. Линды, притока чебоксарского водохранилища, оценен вклад основных элементов его вертикальной гидрологической структуры – атмосферных осадков, поверхностной и подземной составляющих стока, стока верховодки в формирование выноса биогенов с речных водосборов в южной части лесной зоны Русской равнины. Рассчитан вынос биогенов с различными составляющими водного стока за год в целом, многоводный и маловодный его периоды. Показано, что за счет возросшей роли изменившихся гидроклиматических условий, особенно увеличения стока инфильтрационного происхождения (подземного и верховодки), вынос биогенов в последние годы увеличился. Выявлена антропогенная составляющая в выносе биогенов в чебоксарское водохранилище с водосбора р. Линды, которая в последние десятилетия снижается на фоне рассредоточенного по водосборной площади диффузного выноса биогенов с поверхностным и подземным стоком природного происхождения.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Коронкевич, Н.И.

26.82
П 30

Петрищев, В. П.
    Ландшафтное многообразие проявления соляной тектоники в различных областях мира [Текст] / В. П. Петрищев // Вестник ЗКГУ. - 2019. - №3. - С. 427-434
ББК 26.82

Рубрики: Физическая география

Кл.слова (ненормированные):
галокинез -- соляная тектоника -- кепрок -- ландшафт
Аннотация: Рассматривается значение физико-географических условий в формировании структуры солянокупольных геосистем, значение кепроковых отложений как важного идентификатора соотношения геодинамического и климатического факторов в динамических рядах развития солянокупольных геосистем. Предлагается рассматривать солянокупольный ландшафтогенез в зависимости, как от активности вертикальных тектонических движений, так и от широтно-климатической зональности. При этом высокие скорости неотектонических движений являются наиболее существенной причиной появления ландшафтных «феноменов» соляной тектоники.
Держатели документа:
ЗКГУ

Петрищев, В.П. Ландшафтное многообразие проявления соляной тектоники в различных областях мира [Текст] / В. П. Петрищев // Вестник ЗКГУ. - 2019. - №3.- С.427-434

35.

Петрищев, В.П. Ландшафтное многообразие проявления соляной тектоники в различных областях мира [Текст] / В. П. Петрищев // Вестник ЗКГУ. - 2019. - №3.- С.427-434


26.82
П 30

Петрищев, В. П.
    Ландшафтное многообразие проявления соляной тектоники в различных областях мира [Текст] / В. П. Петрищев // Вестник ЗКГУ. - 2019. - №3. - С. 427-434
ББК 26.82

Рубрики: Физическая география

Кл.слова (ненормированные):
галокинез -- соляная тектоника -- кепрок -- ландшафт
Аннотация: Рассматривается значение физико-географических условий в формировании структуры солянокупольных геосистем, значение кепроковых отложений как важного идентификатора соотношения геодинамического и климатического факторов в динамических рядах развития солянокупольных геосистем. Предлагается рассматривать солянокупольный ландшафтогенез в зависимости, как от активности вертикальных тектонических движений, так и от широтно-климатической зональности. При этом высокие скорости неотектонических движений являются наиболее существенной причиной появления ландшафтных «феноменов» соляной тектоники.
Держатели документа:
ЗКГУ


Жайлыбай, К. Н.
    Вертикальное распределение площади листьев риса в зависимости от нормы высева семян и возрастающих доз удобрений. / К. Н. Жайлыбай // Вестн.с.-х.науки Казахстана. - 1999. - #8.-С.32-39.

Рубрики: Зерновые культуры--РК

Кл.слова (ненормированные):
РК -- Рис в РК

Жайлыбай, К.Н. Вертикальное распределение площади листьев риса в зависимости от нормы высева семян и возрастающих доз удобрений. [Текст] / К. Н. Жайлыбай // Вестн.с.-х.науки Казахстана. - 1999. - #8.-С.32-39.

36.

Жайлыбай, К.Н. Вертикальное распределение площади листьев риса в зависимости от нормы высева семян и возрастающих доз удобрений. [Текст] / К. Н. Жайлыбай // Вестн.с.-х.науки Казахстана. - 1999. - #8.-С.32-39.



Жайлыбай, К. Н.
    Вертикальное распределение площади листьев риса в зависимости от нормы высева семян и возрастающих доз удобрений. / К. Н. Жайлыбай // Вестн.с.-х.науки Казахстана. - 1999. - #8.-С.32-39.

Рубрики: Зерновые культуры--РК

Кл.слова (ненормированные):
РК -- Рис в РК


Губанов, С.
    Вертикальная интеграция - магистральный путь развития / С. Губанов // Экономист. - 2001. - #1.-С.35-49.. - ISSN 0869-4672

Рубрики: Экономика

Кл.слова (ненормированные):
Транснационализация -- ТНК -- Корпорации ЗО

Губанов, С. Вертикальная интеграция - магистральный путь развития [Текст] / С. Губанов // Экономист. - 2001. - #1.-С.35-49.

37.

Губанов, С. Вертикальная интеграция - магистральный путь развития [Текст] / С. Губанов // Экономист. - 2001. - #1.-С.35-49.



Губанов, С.
    Вертикальная интеграция - магистральный путь развития / С. Губанов // Экономист. - 2001. - #1.-С.35-49.. - ISSN 0869-4672

Рубрики: Экономика

Кл.слова (ненормированные):
Транснационализация -- ТНК -- Корпорации ЗО


Зуденко, В. В.
    О разработке методики экспресс-анализа эффективности формирования вертикально-интегрированных финансово-промышленных структур / В. В. Зуденко, Деисенко М.А. // МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. - 2001. - #3.-С.120-125.. - ISSN 1028-5857

Рубрики: Экономика предприятия

   Экономический анализ


Кл.слова (ненормированные):
Вертикальная интеграция -- Капитализация -- Финансовые риски
Аннотация: Методика оценки эффективности,Z-модель Альтмана,финансовая устойчивость
Доп.точки доступа:
Деисенко М.А.

Зуденко, В.В. О разработке методики экспресс-анализа эффективности формирования вертикально-интегрированных финансово-промышленных структур [Текст] / В. В. Зуденко, Деисенко М.А. // МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. - 2001. - #3.-С.120-125.

38.

Зуденко, В.В. О разработке методики экспресс-анализа эффективности формирования вертикально-интегрированных финансово-промышленных структур [Текст] / В. В. Зуденко, Деисенко М.А. // МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. - 2001. - #3.-С.120-125.



Зуденко, В. В.
    О разработке методики экспресс-анализа эффективности формирования вертикально-интегрированных финансово-промышленных структур / В. В. Зуденко, Деисенко М.А. // МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. - 2001. - #3.-С.120-125.. - ISSN 1028-5857

Рубрики: Экономика предприятия

   Экономический анализ


Кл.слова (ненормированные):
Вертикальная интеграция -- Капитализация -- Финансовые риски
Аннотация: Методика оценки эффективности,Z-модель Альтмана,финансовая устойчивость
Доп.точки доступа:
Деисенко М.А.


Ксенофонтов, И. А.
    Управление экологической безопасностью в вертикально интегрированных нефтяных компаниях / И. А. Ксенофонтов // Безопасность жизнедеятельности. - 2001. - #7.-С.23-27.

Рубрики: ОХРАНА ПРИРОДЫ

Кл.слова (ненормированные):
Охрана природы -- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ -- ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ксенофонтов, И.А. Управление экологической безопасностью в вертикально интегрированных нефтяных компаниях [Текст] / И. А. Ксенофонтов // Безопасность жизнедеятельности. - 2001. - #7.-С.23-27.

39.

Ксенофонтов, И.А. Управление экологической безопасностью в вертикально интегрированных нефтяных компаниях [Текст] / И. А. Ксенофонтов // Безопасность жизнедеятельности. - 2001. - #7.-С.23-27.



Ксенофонтов, И. А.
    Управление экологической безопасностью в вертикально интегрированных нефтяных компаниях / И. А. Ксенофонтов // Безопасность жизнедеятельности. - 2001. - #7.-С.23-27.

Рубрики: ОХРАНА ПРИРОДЫ

Кл.слова (ненормированные):
Охрана природы -- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ -- ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Бектанов, Б. К.
    Определение вертикального угла рефракции с использованием взаимосвязи рефракционных траекторий / Б. К. Бектанов // ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА. - 2002. - #1.-С.22-26.

Рубрики: ГЕОДЕЗИЯ--РК

Кл.слова (ненормированные):
РК -- ГЕОДЕЗИЯ -- Рефракция

Бектанов, Б.К. Определение вертикального угла рефракции с использованием взаимосвязи рефракционных траекторий [Текст] / Б. К. Бектанов // ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА. - 2002. - #1.-С.22-26.

40.

Бектанов, Б.К. Определение вертикального угла рефракции с использованием взаимосвязи рефракционных траекторий [Текст] / Б. К. Бектанов // ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА. - 2002. - #1.-С.22-26.



Бектанов, Б. К.
    Определение вертикального угла рефракции с использованием взаимосвязи рефракционных траекторий / Б. К. Бектанов // ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА. - 2002. - #1.-С.22-26.

Рубрики: ГЕОДЕЗИЯ--РК

Кл.слова (ненормированные):
РК -- ГЕОДЕЗИЯ -- Рефракция

Page 4, Results: 76

 

All acquisitions for 
Or select a month