Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Гусев В.М. Теплоснабжение и вентиляция учеб. для вузов

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
9.96 Mб
Скачать

 

71 I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I

 

 

 

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 WO 190 200

 

 

 

Шаг между центрами труден при диаметре труден 3fy",MM

 

 

Рис. 8-49. Зависимость средней температуры поверхно­

 

 

 

сти панели от

диаметра

и

шага

труб

(rf=3/4")

и от

 

 

 

средней температуры воды в нагревателе

/ С р . п

 

 

Необходимая площадь fn лучистых панелей находится из вы­

ражения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ п =

Й ^ Ж ,

 

 

 

 

 

(8-58)

 

tu и fn.п температуры

 

43 . п

 

 

 

 

 

 

 

где

теплоотдающей

поверхности

панели

(до

60° С) и внутренней

поверхности

ограждения

без

установки

панели; 2/ в — площадь

всех ограждений, м2;

R,

t% —радиацион­

ные

температуры

помещения: вычисляемая

 

по формуле

(1)

и от­

вечающая расчетной tB при конвективном отоплении; отвечающая комфортной температуре воздуха при лучистом отоплении,, выяв­ ляется с помощью графика (рис. 1).

Если известны температура внешней поверхности панели, диа­ метр и шаг труб нагревателя, необходимую температуру теплоно­ сителя приближенно можно находить по графикам, аналогичным

представленному

на рис. 8-49.

 

 

 

 

П р и м е р

25. Определить

площадь

лучистой

потолочной панели для

поме­

щения (одноэтажного здания)

площадью 4x5,5=22 м2, высотой 4 м; окно — р а з ­

мерами 2X2,5=5 м2. Расчетные температуры: ? п =20° С: tn = — 30° С.

Температуры

Площадь

всех ограждений, обращенных в помещение, 120 м2.

на внутренних поверхностях наружных стен, внутренних стен, окон, пола

и по­

толка, подсчитанные

для конвективного

отопления по формуле

(1-27),

пусть

соответственно будут: 14,4; 17; 2,8; 18 и 20° С (а площади — 11 ; 60; 22 и 25 м2).

По формуле (1) имеем

 

 

 

 

 

,о _ 11,0-14,4 + 60,0-17 + 5,0-2,8 + 22,0-18 + 25,0-20 _

0

 

Задаваясь, например, температурой воздуха в помещении при лучистом ото­

плении /J =17° С (/$ < / „ ) , по рис. 1 находим, что fR

=19,5° С.

 

 

Ориентируясь на среднюю температуру воды

в нагревателе г О р . в = 8 0 ° С , при

шаге труб d=3/4"

130 мм, по графику (рис. 8-49)

находим среднюю температуру

внешней поверхности лучистой панели —58° С.

 

 

 

Необходимая общая поверхность панели

 

 

 

 

 

1 9 , 5 - 1 7 , 4 [ 2 0 =

м 2

 

 

 

 

 

58 — 19,5

 

 

 

 

130

§ 24. Местное электрическое и газовое отопление

Электрический ток, проходя по проводнику, преодолевает его сопротивление. При этом часть электрической энергии переходит в тепло; одновременно падает и напряжение тока. Переход элек­

трической энергии в

тепловую

характеризуется,

соотношением:

1 квт-ч = 860 ккал

или 1 вт-ч = 0,86

ккал.

 

Мощность W ( о т ) ,

передаваемая

электрическим

током,— произ­

ведение силы тока / (а) на напряжение U (в) на концах про­

водника.

 

 

IU =

W.

(8-59)

Отсюда

 

 

 

 

Q = 0,86/(7

[ккал/ч].

(8-60)

 

 

 

 

При

заданном

напряжении сила

тока, необходимая для вы­

деления

Q,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

0,86(7 la].

(8-61)

Для практических расчетов используют следующие выражения:

а)

диаметр проводника

 

 

 

 

 

 

 

d = '' YІІѴЩ

[мм] ;

(8-62)

б)

длина проводника

 

 

 

 

 

 

 

I = Ufllct

[м],

(8-63)

где f — поперечное сечение проводника, мм2; k— вспомогательная величина, зависящая от температуры проводника.

Рекомендуется принимать /=100° С и

 

 

 

k

=

13,3еа 0 0 3 3 6 ' — (10,46 — 0,0208/),

(8-64)

где

е — основание

натуральных

логарифмов (е = 2,78);

с* — удель­

ное сопротивление проводника,

ом/мм2-м.

 

 

 

В таблицах значения

ct

приведены для / = 20° С. При иных тем­

пературах

 

 

 

ф і

 

= 1 +ac(t—

20),

 

(8-65)

 

 

 

 

 

0

 

где

etc температурный

коэффициент

электрического

сопротивле­

ния

проводника

(для нихрома

с2 о=1,1

и ас =0,00025

ом/мм2-град;

для

никелина — 0,41 и 0,000067).

 

 

 

 

 

П р и м е р 26. Определить

диаметр

и длину

проволоки из нихрома для тепло­

о т д а ч и 525 ккал/ч.

Для проводника ï = 100° С, £7=127 в.

 

 

 

Из выражения (8-61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ =

5 2 5

=

4,8

а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,86-127

 

 

 

 

 

Вспомогательная

величина

 

 

 

 

 

 

 

 

k=

13,3 • 2,78 ° ' 0 0

3 3 6

' 1 0 0 — (10,46 — 0,0208-100)

= 10,24.

 

Для нихрома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ] 0 0

=

1,1

[1 + 0,00025 (100 -

20)] = 1,122

ом/мм'-м.

131

S)

m

 

 

 

 

 

 

t J

 

400

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

Рис. 8-50. Простейшие электрические

 

Рис.

8-51.

Штампованная двухлнето-

нагревательные

приборы

 

вая

отопительная

панель РБЭ-1

а — рефлектор;

б — конвектор в

перфориро­

 

/ — э л е к т р о н а г р е в а т е л ь ;

2— стальная

па­

 

ванном кожухе

 

 

нель,

залитая

маслом;

3 — терморегуля­

 

 

 

 

 

тор, автоматически

срабатывающий в

слу­

 

 

 

 

 

 

чае

перегрева

панели

 

Отсюда

по формуле

(8-62)

искомая

величина диаметра

проволоки

 

 

 

 

 

 

1,36.

 

1,4 мм;

 

 

 

 

 

 

=

1

1 , 6 =

 

 

поперечное сечение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ = 0,785- 1,4а

=

1,55

мм2;

 

 

 

 

 

необходимая общая длина

 

<

 

 

 

 

 

 

 

,127-1,55

I =

= 36,5 м.

 

4,8-1,122

Электрические нагревательные приборы делят на работающие по принципу лучеиспускания и по принципу конвекции. Характер­ ным для приборов первого типа является рефлектор (рис. 8-50,а). На рис. 8-50, б дан внешний вид конвектора, в котором спирали накаливания помещены внутри перфорированного кожуха (навиты на изолированные асбестом сердечники). На рис. 8-51 показана

стальная панель

мощностью

500

вт, работающая на напряжении

как 220, так и 127 в; температура

поверхности не более 80° С.

Существенный

недостаток

электрического отопления — сравни­

тельно высокая температура открытых спиралей (выше 100°С), опасная в гигиеническом и пожарном отношениях. Положитель­ ными же их качествами являются: компактность и переносность; облегчение прокладки энергетических коммуникаций; отсутствие продуктов сгорания.

В ряде случаев электрическое отопление является особо рацио­ нальным (автобусы, самолеты, электропоезда и т. п.). В арктиче­ ских районах от двигателя внутреннего сгорания (а иногда от вет­ ряка) приводится в движение электрогенератор, а выработанная последним энергия идет на отопление.

132

Говоря о газовом отоплении, .следует отметить, что, как и электроэнергию, газ можно подавать на значительные расстояния, обеспечивая полное его сгорание и почти не загрязняя воздушный бассейн населенных мест.

Применяют природные газы (из недр земли) и искусственные, вырабатываемые из твердого и жидкого топлива, в том числе и жидкий газ — смесь пропана С 3 Н 8 и бутана С4Н10 — транспорти­ руемый в баллонах и цистернах. Горючие газы ядовиты и взрыво­ опасны, горят, однако, без дыма. Конечные продукты сгорания — углекислота, азот, водяные пары.

Забор природного газа осуществляется в газовой скважине. Добытый газ собирается в газо'сборную сеть и подается в «голов­ ной регуляторный пункт», где проходит вторичную очистку от при­ месей (первая у скважины), а также одоризацию. Последняя при­ дает газу резкий запах (добавление меркаптана), помогающий опознавать места утечек.

Подача газа от источника до газораспределительных станций (ГРС) и далее к лотребителям осуществляется по подземным газопроводам: а) низкого давле­

ния— до 0,2 кгс/см2

для

искусственного

газа, до 0,03 — для природного и 0,0035—

0,04 — для

сжиженного (до 0,05 кгс/см2

при

установке у

потребителей

индиви­

дуальных

или групповых

регуляторов

давления); б)

среднего давления — 0,05-=-

Ч-З кгс/см2;

в)

высокого

давления — 3-4-6

кгс/см2;

г)

высокого

давления

бн-12 кгс/см2

— для подачи газа к крупным потребителям

(районы, города и про­

мышленные

предприятия).

Газопроводы, входящие

в городскую газовую сеть,

делятся на распределительные газопроводы и дворовые вводы. В случае прпсое-' дннення потребителей к газопроводам среднего и высокого давления обязательна установка регуляторов, обеспечивающих нормальную работу горелок и предохра­ нительного устройства. Регуляторы и предохранительные устройства могут раз­ мещаться в отдельно стоящей будке или пристройке к зданию, а для осушенного газа (природного) — снаружи здания в металлическом шкафу. В котельных, коммунально-бытовых и промышленных зданиях, присоединяемых к газопроводу среднего давления, регулятор разрешается устанавливать в помещении, имеющем вентиляцию, естественное и искусственное освещение.

Подача

газа

из

газопроводов высокого и среднего давления

в городские

сети

выполняется

через

сетевые газорегуляторные

пункты

(ГРП),

основное назначение которых — обеспечить задан­

ное давление

газа

на выходе

в сеть,

независимо

от колебаний

в расходе

газа.

 

 

 

 

 

Расстояния между газопроводами и различными

сооружениями

приведены в табл. 8-18.

 

 

 

В целях регулирования потоков газа

и отключения участков на

случай

ремонта

и

аварий на

газопроводах устанавливают за­

движки или пробочные краны. Сами газопроводы монтируют из стальных труб на сварке, а у арматуры — на резьбовых или флан­ цевых соединениях. Для защиты от коррозии перед укладкой в грунт газопроводы покрывают битумной мастикой, крафт-бума-

гой (предохранение изоляции

от оплавления на солнце и

механи­

ческих повреждений).

Все

газопроводы

должны иметь

уклон

не менее 0,0015 для удаления конденсата.

Задвижки устанавли­

вают в колодцах или

устраивают от них бесколодезные

выводы

133

Минимальные расстояния между подземными газопроводами

и сооружениями,

м

обрезадосооруженияиЗдания фундамента

край­(допутиЖелезнодорожные рельса)него

крайнего(допутиТрамвайные рельса)

трубы)стенкн(доВодопровод

стен­(доводостокКанализация, трубы)кн

стен­наружной(досетьТепловая канала)кн

кет35докабелиСиловые

ос.

каналахв

ствола)(доДеревья

Телефонные

кабели

Г а з о п р о в о д

о

з

с

я

о

о.

о

Т а б л и ц а 8-18

Воздушные линии электропередачи (от фундамента опоры) прн мощ­ ности, кат

 

 

35

о

более

JI

 

сгз

 

*

 

 

Низкого

давления (не

более

2

3

• 2

1

1

2

1

1

1

1,5

 

1

5

10

0,05 кгс/см2)

 

 

 

Среднего давления (0,053

кгс/см2)

4

4

2

1

1,5

2

1

1

1,5

1,5

 

1

5

10

Высокого

давления

(3—6

кгс/см2)

7

7

3

1,5

2

2

1

1

2

1,5

 

1

5

10

»

давления

(6—12

кгс/см2)

10

10

3

2

5

4

2

1

3

1,5

1

5

10

П р и м е ч а н и я : 1. Расстояние от газопровода д о стенки

колодцев и камер подземных

с о о р у ж е н и й

не менее 0.3 м. Эти участки газопро ­

водов выполняют из бесшовных т р у б , без сварных

стыков. 2. Расстояния

от газопроводов до опор

воздушных линий связи,

контактной

сети

трамвая,

троллейбуса

и электрифицированных ж е л е з н ы х д о р о г

принимают

такими ж е , как до опор линии

электропередачи . 3.

П р о к л а д к а

газо­

проводов

в одной траншее или канале с водопроводом, канализацией, теплопроводом не допускается;

исключение — п р о х о д н ы е

тоннели,

обору ­

дованные

постоянно

действующей

вентиляцией. 4. Совмещение

газопроводов

в общем коллекторе

ИЛИ траншее с силовыми

и осветительными

 

 

кабелями

не допускается -

5. Подземные газопроводы

прокладывают

на глубине

1,1—1,2 м

 

 

удлиненных штоков

(менее доступно для ремонта, но просто и без­

опасно).

 

Ввод — участок

газопровода от наружной распределительной

части до запорного устройства дворовой сети или здания. Если ку­ хонные и ванные помещения примыкают к лестничной клетке, то в ней и устраивается ввод (рис. 8-52). При крупноблочном строи­ тельстве газовые стояки нередко прокладывают в санитарно-техни- ческих кабинах или заделывают в монолитные панели. Газопро­ воды в лестничной клетке и внутри квартир прокладывают от­ крыто.

Потерю давления на трение RI в прямых газопроводах опреде­ ляют приблизительно так же, как и при расчете систем отопления (см. § 20, 21). При этом удельная потеря давления R определя­ ется в зависимости от действительного гидравлического режима газа в трубопроводе (подробно см. СНиП ІІ-Г.8-62, ІІ-Г. 11-62 и ІІ-Г.12-62).

Потери давления в местных сопротивлениях обычно учитывают увеличением расчетной длины газопроводов на 5—10%-

В литературе [11, 12] имеются таблицы и номограммы для гид­ равлического расчета газопроводов, но диаметры мелких газоподводящих труб принимаются без расчета, стандартными. Например, d=l/2" для горелки плиты, духового шкафа, емкостного водоподогревателя ванны, малой лабораторной горелки.

Стальные баллоны

с

жидким газом

высокого давления

(до

20 ати) устанавливают

в

специальных

шкафах (рис. 8-53)

сна­

ружи здания, вблизи от газовых нагревательных приборов. Балло­ нов, как правило, два (один — резервный). Баллон (обычно емко­ стью 50 л) обеспечивает одну кухонную горелку в течение 30 ч. Для газоснабжения здания или квартала устанавливается не­ сколько шкафов или цистерна с жидким газом. Группы шкафов снабжаются редуктором, понижающим давление сжиженного газа до 250—300 кгс/м2. Цистерны (емкостью до 10 т) обычно рас­ считывают на месячную потребность, снабжают предохранитель­ ными кранами и уровнемерами.

Расход газа на бытовые и коммунально-бытовые цели в течение года непо­ стоянен (больше зимой). В промышленности технологическое помесячное колеба­ ние расходов невелико. Наоборот, для отопления, вентиляции и охлаждения коле­ бание значительно. На отопление и вентиляцию газ расходуется в основном только в отопительный период. Расход газа на коммунально-бытовые цели и тех­ нологию принимают по нормам для соответствующих предприятий.

По максимальному суточному расходу выбирают источники га­ зоснабжения, дальние газопроводы и газгольдеры (аккумуляторы газа, поглощающие и отдающие в сеть его избытки). На макси­ мальный часовой расход рассчитывают городские сети и регуляторные станции.

Расчетный часовой расход газа Q, нм3на хозяйственно-быто­ вые и коммунальные нужды определяется как

Op., = *mQroA.

(8-66)

135

Рис.

8-52.

Варианты

вводов

газопро­

 

 

вода

 

 

 

/ — стальная

гильза; 2 — ф у т л я р

для

наруж­

ной

части

газопровода;

3 — б и т у м н о е

запол­

 

 

нение

 

 

 

Рис. 8-53. Установка газовых баллонов во дворе у стены здания

/ — баллон; 2 р е д у к т о р ;

3 газо­

провод;

4 — металлический

шкаф;

5

— бетонная площадка

Рис. 8-54. Трубчатая горелка духового шкафа кухонной плиты

/ — рукоять;

2 — горелка;

3 — в ы ­

ход газовоздушной смеси;

4 — д и ф ­

фузор; 5 — регулятор

первичного

воздуха;

ff — ф о р с у н к а

Рис. 8-55. Конфорочная го­ релка

/ — смесительная камера; 2 — фор­

сунка;

3 — газораспределительный

 

колпачок

где km — коэффициент (0,00048—0,00037) годового максимума, пе­

рехода от годового расхода

к максимальному часовому

(СНиП

И Т . 13-62); Qrc-д годовой расход газа, тыс. ккал.

 

 

В том случае, когда известны число

и тип газовых

приборов,

расчетный часовой расход газа

 

 

 

 

Qp., =

E t a / .

 

 

(8-67)

 

 

1=1

 

 

 

где ko — коэффициент одновременности

(табл. 2 СНиП

ІІ-Г.11-62),

<?; — расход газа прибором,

нм3/ч.

 

 

 

Расход газа для отопительных печей

и котлов подсчитывается

по формуле (5-2) в зависимости

от теплопроизводительности печи

или котла, к. п. д. этих устройств

(например, водогрейная

плита —

0,55; водонагреватель — 0,8; печь или котел — 0,75).

Для сжигания газа необходимо подать к нему достаточное ко­ личество воздуха. Этому отвечают трубчатые и конфорочные го­

релки.

Первые

(рис. 8-54)

представляют собой

трубу с отвер­

стиями

d = 2-4-3

мм, выходя

из

которых

газовое

пламя

обогре­

вает стенки камеры. Вторые

(рис. 8-55)

предназначены для горе­

ния газа непосредственно под нагреваемой

поверхностью. Эти го­

релки

инжекцнонные, поскольку

струя газа

подсасывает

воздух

(первичный) и образует газовоздушную смесь. Сгорание

ее с дек

полнительной

порцией воздуха

(вторичного, уже

присасываемого

к пламени)

обеспечивает

дальнейшее повышение

температуры й-

ббльшую полноту сгорания

газа.

 

 

 

 

 

Когда расходуются значительные количества сжигаемого газа

(котлы, коммунальные и промышленные

печи и т. п.), применяют

горелки, к которым и газ, и воздух подводятся по самостоятель­ ным трубопроводам (давление газа 50—150 кгс/м2, воздуха 50— 300 кгс/м2) ; компонуется многоструйная газовая горелка.

На рис. 8-56 — газовая плита на четыре конфорки. Двухконфорочные плиты устанавливают в кухнях объемом до 10 м3. Расстоя­

ние от плиты до каменной

стены 10 см, до деревянной — 25 см.

На рис. 8-57 — газовый

водонагреватель ванны, устанавливае­

мый на расстоянии 3 см от стены. При навеске его на деревянную

стену или перегородку

последние изолируются

асбестом (8 = 3 мм)

и кровельной

сталью.

Отвод

продуктов сгорания — по

каналам

в капитальных

стенах с учетом противопожарных требований. Ми­

нимальный объем ванного помещения 12 м3. Под дверью

должна

быть щель не менее 3

см или жалюзийная

решетка

площадью

0,02 м2

для притока воздуха к горелкам.

 

 

 

На

рис. 8-58 — конструкция

отопительного

газиатора

(тепло-

мощность 2000

ккал/ч,

к. п. д. 0,8). Забор воздуха

на

горение,

так же как и омывающего теплообменник, производится из отап­ ливаемого помещения. Продукты горения выбрасываются в газо­ ход. Другие конструкции предусматривают поступления в отапли­ ваемое помещение продуктов горения и не требуют газоотводных каналов.

137

Ѵ//////))////////У///////л

Рис. 8-56. Установка газовой плиты

Рис.

8-57.

 

В о д о н а г р е в а ­

 

т е л ь д л я

в а н н ы

КГМ-56

 

/ — вход

газа;

2

 

газовыіі

 

кран;

 

3 — в ы х о д

 

горячей

 

воды;

 

4 — соединительная

 

трубка

 

горячей

воды; 5 —

 

регулятор

давления

 

газа;

 

в — маховик

 

сопла

горелки;

 

7 — змеевик

 

- горячей

воды;

 

8 — змеевик

 

холодной

воды;

 

9 — пластина

термобаллона;

 

10 — запальник;

/ / — соеди­

 

нительная

трубка

холодной

 

воды;

/ 2 — р у к о я т к а

 

запаль­

 

ника;

13 — рукоятка

 

газо­

 

вого

крана;

14 — водяной

 

вентиль;

15 — вход

холодной

 

 

 

 

 

воды

 

 

 

Рис. 8-58. Газиатор Мос-

 

•<—

 

газпроекта

 

 

 

/ — горелка;

 

 

2

теплооб­

 

менник;

3

кожух;

 

4 — ре­

 

шетки;

 

 

5 — газоотводной

 

 

 

патрубок

 

 

Рис. 8-59. Газовый двойной нагреватель

У чугунпые крышки; 2

газовые трубы

d-20 -•- 27 мм; 3 — керамические

дырчатые плитки

инфракрасного

излучения; 4 — рефлектор

В последнее время все большее распространение получают па­ нели с горелками инфракрасного излучения (рис. 8-59). Образую­ щаяся в закрытой камере газовоздушная смесь поступает в рас­ пределительную коробку, проходит через дырчатую керамическую насадку и сгорает у ее наружной поверхности, которая раскаля­ ется до 900—1000° С и становится источником интенсивного инфра­ красного излучения.

Газ широко используется в котельных. Устраиваются или га­ зовые котлы специальных конструкций [11, 12], или газовые го­ релки под чугунными секциями котла. Газовые котельные отли­ чаются от котельных на твердом топливе отсутствием склада топлива и золоудаления. Особое внимание должно обращаться на выполнение требований техники безопасности при эксплуата­ ции газового оборудования, на его автоматику (СНиП ІІ-Г.8-66 и СНиП ІІ-Г.11-66).

Эксплуатацией газовых устройств в зданиях ведает эксплуата­ ционная служба газового хозяйства города, а на коммунальных и промышленных предприятиях — специальный персонал под кон­ тролем городских газовых инспекций. Наблюдающие за эксплуа­ тацией должны: инструктировать работников домохозяйств, пред­ приятий и население о правильном и безопасном пользовании га­ зовыми приборами; регулярно осматривать газовые устройства и устранять утечки газа, очищать газопроводы и удалять влагу; не допускать промерзания газопроводов и ликвидировать ледяные пробки; поддерживать в исправности запорные, регулирующие и счетные устройства.

 

Газопроводы следует ремонтировать после отключения домо­

вой

сети

от магистрали

(в противогазах со шлангами).

Сварку

вскрытых

наружных газопроводов

производят

при давлении газа

не

менее

100—200

кгс/м2,

чтобы

устранить образование

взрыво­

опасной смеси.

 

 

 

 

 

 

Помещения, где

ведется ремонт газового

хозяйства,

необхо­

димо тщательно проветривать. В них запрещается курить, зажи­ гать огонь, включать электрические лампы. Инструменты должны

быть из металлов, не дающих

искр при ударах. Особое внимание

следует

обращать на наличие

тяги в вентиляционных каналах.

§ 25. Основы воздушного отопления

При

воздушном отоплении теплоноситель — воздух — нагре­

вают до температуры, более высокой, чем воздух в помещении. Нагретый воздух подается в последнее, смешивается с внутрен­ ним воздухом и отдает ему то количество тепла, которое возме­

щает теплопотерн

помещения.

 

 

Воздушные системы

подразделяются на

ц е н т р а л и з о в а н ­

н ы е

с подачей

нагретого воздуха из общего центра

(камеры)

по разветвленной

сети' каналов к нескольким помещениям и д е ­

ц е н т р а л и з о в а н н ы е

с подачей воздуха

местными отопитель­

ными

агрегатами

(рис. 8-60,а). По способу

перемещения

воздуха

139

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ