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

Экологизация природопользования в г. Волжском и регионе

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
равноресничных инфузорий есть одна или несколько тугих длинных негнущихся ресниц. Это щетинки, которые служат для осязания и для перемены направления движения.
Реснички могут сливаться друг с другом, образуя мембраны и плотные негнущиеся щетинки – цирры. Количество и расположение цирр служит диагностическими признаками.
Жгутики и реснички активно участвуют в движении, причем для жгутиков большей частью характерно вращательное движение, а для ресничек – гребное. Кроме этих двух видов движения, простейшим свойственно еще три вида:
1. Текучее, присущее амебам – осуществляется движением цитоплазмы
путем образования ложноножек – псевдоподий;
2. Ползание или ходьба – распространено среди инфузорий, имеющих
цирры, на которых животное передвигается как на ходулях;
3. Сократительное – свойственное в основном инфузориям, ведущим
прикрепленный образ жизни – сокращается или тело, или стебелек, на котором располагается животное.
Простейшим свойственно 3 типа питания: голофитное, сапрозойное, голозойное.
Голофитное – питание по типу растений неорганическими вешествами, присущее жгутиковым, в теле которых имеются окрашенные пластиды типа хлорофилла и других пигментов.
Сапрозойное – питание растворенными органическими веществами, поступающими в тело животного осмотическим путем – это питание свойственно некоторым бесцветным жгутиковым.
Голозойное – питание по типу животных твердыми частицами, существует у всех остальных простейших.
Пища может проникать в организм в любом месте поверхности тела, как у голых амеб, или через специальный участок.
Жгутиковые и ресничные инфузории питаются через ротовое отверстие – цитостом – а сосущие инфузории – через сосательные трубочки. У инфузорий различают три способа принятия пищи: заглатывание, осаждение, высасывание.
Способ питания отражается на строении клетки простейших. Заглатывание наблюдается у наиболее просто организованных инфузорий с примитивным пищеварительным аппаратом. Их рот представляет собой круглое или щелевидное отверстие. У большинства организмов имеется глотка в виде трубки. Строение глотки может быть усложнено специальным "палочковым аппаратом". Такой аппарат может выпячиваться наружу, обволакивать добычу и после этого втягивается внутрь. Среди таких организмов имеются хищники, которые набрасываются на добычу в десятки раз крупнее пожирателя. Они прорывают оболочку, цитоплазма вытекает, и хищник пожирает жертву по частям.
Эволюция пищеварительного аппарата инфузорий состояла в том, что ротовое отверстие с переднего конца тела сместилось на боковую сторону.
61
Благодаря этому появляются брюшная и спинная стороны тела. Меридиальное расположение ресничек сохраняется только на спинной стороне.
Питание путем осаждения – седиментация – встречается у некоторых жгутиковых и наиболее характерно для инфузорий. При этом способе реснички создают ток воды, направляющий частички пищи в рот, находящийся в углублении. Углубление называется перистомом. Размер перистома варьирует. Особенно велик он у сидячих инфузорий, у которых занимает всю брюшную сторону.
Питание по типу высасывания свойственно сосущим инфузориям. Для принятия пищи им служат сосательные шупальцы, которые рассеяны по всему телу или собраны в пучки на определенных участках. Некоторые сосущие инфузории, обладающие крупными щупальцами, способны заглатывать через них пищу.
Простейшие питаются главным образом бактериями и мелкими взвешенными веществами. Благодаря этому они играют важную роль в осветлении воды. Неусвоенные остатки пищи у одних простейших выделяются в любом участке поверхности тела, у других в строго локализованном месте.
Органы, функция которых нападение и защита, представлены трихоцистами и трихитами. Первые расположены в цитоплазме перпендикулярно к поверхности тела под самой пелликулой. Вторые находятся в глотке. Те и другие имеют вид палочек, выбрасывающихся в ответ на раздражение. Трихоцисты удерживают и парализуют добычу.
При неблагоприятных условиях или в определенные периоды жизненного цикла простейшие выделяют вокруг тела защитные оболочки, теряют воду и превращаются в цисты. Цисты сохраняют жизнеспособность и в высушенном состоянии. Они легко разносятся ветром.
Ядерный аппарат простейших очень разнообразен. Все животные имеют хорошо выраженное ядро, отделенное от цитоплазмы ядерной мембраной. Форма ядра округлая, овальная, подковообразная. У инфузорий 2 ядра. Более крупное называется макронуклеусом, оно принимает участие в выполнении функций питания, обмена, роста и различных физиологических реакций. Меньшее ядро – микронуклеус – участвует в процессе полового размножения. У простейших, обладающих одним ядром, оно несет обе функции.
Бесполое размножение простейших состоит в делении клетки, причем, жгутиковым свойственно продольное деление, а ресничным инфузориям – поперечное. Организмы, не имеющие осевой симметрии, например, амебы, делятся в любом направлении.
Половое размножение простейших осуществляется разными путями, у одних форм сливаются клетки, у других – ядра внутри одной и той же клетки, у третьих происходит обмен ядерным веществом.
Систематика простейших связана со способами движения и питания. Тип простейших делится на классы, классы на подклассы и отряды.
62
4.3.4. Классы простейших.
Класс жгутиковые. Размер 10-20 микрон. Жгутиковые передвигаются с
помощью жгутиков, которые представляют собой нитевидные выросты наружного слоя цитоплазмы. Большинство представителей жгутиковых имеют 1-2 жгутика, у некоторых число жгутиков доходит до 8. К классу жгутиковых относятся организмы с растительным и животным типом питания. У рода Bodo flagellata пища поступает через участок голой цитоплазмы, расположенной у основания жгутика. Многие жгутиковые имеют ротовое отверстие. Появление большого количества мелких бесцветных жгутиковых всегда свидетельствует об ухудшении работы очистных сооружений. Оно связано либо с недостатком кислорода, либо с перегрузкой. Из бесцветных жгутиковых чаще всего встречаются представители рода Oicomonas с одним плавательным жгутом и рода Bodo с двумя жгутами, один из которых плавательный, другой рулевой, направленный назад. Размножение происходит путем деления их тела на две равные части.
Класс саркодовые. Из этого класса чаще всего встречаются представители подкласса корненожек. К этому подклассу относятся отряды голых амеб и раковинных амеб. Передвигаются саркодовые с помощью временных цитоплазматических выростов в виде или широких лопастей, или заостренных и даже нитевидных. При движении амебы ее тело постепенно переливается в один из таких выростов, затем в другой вырост и т.д. При другом способе передвижения, свойственном организмам с раковинками, конец выроста, вытянувшийся из отверстия раковинки, прикрепляется к поверхности, по которой ползет организм, и на нем подтягивается все тело и скорлупа. Эти цитоплазматические выросты служат не только для движения, но и для принятия пищи.
Род Amoeba включает очень большое число видов. Присутствие одних амеб (Amoeba limax) свидетельствует о хорошей очистке сточной воды, присутствие других – о плохой. Если в сточной воде появляется большое количество мелких амеб – это показатель плохой очистки.
Подкласс Helizoa – так называемые солнечники. У них тело без оболочки, имеют шаровидную форму и тонкий скелет из кремниевых иголочек, расположенных лучеобразно.
Саркодовые арцеллы используют в качестве пищи бактерии и органические вещества, они осветляют воду, минерализуют органику.
Класс инфузорий очень обширен, он подразделяется на 5 подклассов. Представители 4-ех из них обладают ресничками и их способ движения в той или иной степени связан с движением ресничек. Пятый подкласс инфузорий – это сосущие инфузории, которые ведут неподвижный образ жизни. Инфузории имеют сложное строение. Тело инфузорий покрыто тонкими ресничками. Эти реснички могут быть одинаковыми по величине и покрывать равномерно всю поверхность тела или разными по размерам и по форме, могут быть сгруппированы в пучки, ряды и покрывать только
63
отдельные участки тела. Движение ресничек заставляет двигаться тело инфузорий или же приводит в движение окружающие массы воды. Одни представители очень подвижны, другие более пассивны, они могут быстро плавать, но нередко останавливаются и подолгу находятся неподвижно на одном месте. К круглоресничным инфузориям относятся Opercularia, Epistulis, Vorticella, Cazchesium. Главная пища инфузорий – бактерии. При неблагоприятных условиях жизни инфузории обладают способностью выделять вокруг своего тела временное защитное образование – инцистироваться. В это время все жизненные процессы замедляются и организм переходит в состояние анабиоза. При благоприятных условиях среды животные выходят из цисты.
Сосущие инфузории не имеют ресничек. Большинство из них ведут прикрепленный образ жизни. Ротовое отверстие у них отсутствует. Они питаются при помощи так называемых сосательных щупалец, которые действуют очень энергично. Небольшой представитель этого подкласса может высосать одновременно несколько штук более крупных ресничных инфузорий, которые являются их пищей. Представители – Podophrya.
Класс ресничные инфузории, отряд брюхоресничные. К этому отряду относятся Oxytricha, Aspidisca.
Коловратки – это микроскопические многоклеточные животные, достигающие 2,5 мм в длину. Тело их делится на 3 отдела: туловище, обычно покрытое панцирем, голова, снабженная коловращательным аппаратом, и нога. При благоприятных условиях голова и нога могут прятаться под панцирь. Основные представители: Philodina, Cathypna, Notomata.
Коловратки питаются бактериями, взвешенными веществами, направляя их в рот с помощью коловращательного аппарата, а также простейшими. Коловратки двуполы, причем, самец значительно меньше самки. Размножаются они путем откладывания яиц. Коловратки являются показательными организмами, характеризующими работу очистных сооружений. При понижении концентрации растворенного кислорода они теряют подвижность и постепенно отмирают.
В иловой воде должно содержаться 5-6 видов микроорганизмов, тогда очистка проходит хорошо.
4.4. Продолжение очистки после аэротенков.
Далее вода из аэротенков поступает во вторичные отстойники. Здесь происходит осветление воды и отделение от нее активного ила. Осевший активный ил частично возвращается в аэротенк, - циркулирующий активный ил, а частично направляется на переработку – избыточный активный ил.
Возвращение активного ила из отстойника в аэротенк требуется для поддержания необходимой концентрации ила в аэротенке, так как естественный прирост нужную концентрацию ила не обеспечивает.
64
Требования к качеству сточных вод, принимаемых на искусственно-
Контролируемый
ингредиент
Устанавливаемая норма до
очистки, мг/дм3
Устанавливаемая норма
после очистки, мг/дм3
pH
7,4
7,4
ХПК
1266
357
Сухой остаток
1511
не лимитируется
Взвешенные вещества
126
70
CH3OH (метанол)
10,7
4,1
Формальдегид
7,5
2,4
Толуол
10,6
4,05
Сумма ДМД, высших
спиртов и диолов
2,5
2,01
Нефтепродукты
5,9
2,17
Анилин
1,75
0,79
Сульфиды
0,53
0,18
Капролактам
63
6,65
СПАВ
2,72
0,51
Хлориды
136
не лимитируется
Сульфаты
509
не лимитируется
Азот аммонийный
35
17
Фосфаты
1,5
0,13
Цианиды
0,04
0,03
Сероуглерод
0,01
0,006
Нафталин
1
не лимитируется
биологическую очистку и прошедших биологическую очистку, показаны в таблице 8.
Таблица 8
Требования к качеству сточных вод, принимаемых на искусственно-
биологическую очистку (2-я очередь очистных сооружений).*)
*)
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде. Государственный институт
прикладной химии (ГИНХ), Л.: «Химия», 1972, с .260.
После вторичных отстойников очищенная вода подается в пруды­накопители. Это вода с 1-ой и 3-ей очередей. Со 2-ой очереди очищенная вода подается в пруд-испаритель – Большой лиман.
Также на очистных сооружениях имеется биогидроботаническая очистка условно-чистых стоков. Условно-чистые стоки химкомплекса поступают в канал протяженностью 28 км. Но всем его протяжении условно-чистая вода очищается с помощью растительности, в частности, камыша. Пройдя всю протяженность канала, очищенная условно-чистая вода подается на промышленные предприятия для охлаждения оборудования.
4.5. Природоохранная служба ОАО "Волжский азотно-кислородный завод".
На предприятии функционирует природоохранная служба. Основными
документами природоохранной деятельности предприятия являются: экологический паспорт, том предельно допустимых выбросов (ПДВ).
65
Влияние производства на окружающую среду отражается в формах
статистической отчетности:
- по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и
передвижных источников – 2ТП-воздух;
- по выбросам в водные объекты – 2ТП-водхоз;
- по размещению отходов – 2ТП-отходы.
Состояние природоохраной деятельности отражается в актах
комплексных проверок, проводимых органами природоохранных служб (Облкомприроды, МУП "Служба охраны окружающей природной среды и экологической безопасности г. Волжского").
Внеплощадные сооружения водоснабжения и канализации Волжского
промрайона и города обслуживают два предприятия: МП "Водоканал" и ОАО "Волжский азотно-кислородный завод".
В ведении МП "Водоканал" находятся объединенные водозаборные сооружения (ВЗС) с насосной станцией I подъема, городские очистные сооружения хозпитьевого водопровода с насосами, магистральными сетями городского водопровода, а также городские сети бытовой канализации с канализационными насосными станциями, подающие сточные воды на площадку объединенных очистных сооружений.
ОАО "ВАКЗ" обеспечивает подачу предприятиям Волжского хипкомплекса (ВХК) и промрайона воды:
- технического качества (речной) производительностью 58000 т м3 в год;
- осветленную, оборотную, приготовленную методом отстаивания на
станции осветления ОАО "ВАКЗ" из смеси речной воды и условно-чистых и дождевых вод после биогидроботанической очистки. Осветление воды производится с применением коагулянтов до содержания взвешенных веществ не более 50 мг/л. Производительность 45000 т м3/год;
- промышленную оборотную воду I, II, III циклов разного качества по
температуре для предприятий резиновой промышленности производительностью 110000 т м3/год;
- оказывает услуги по подаче хозпитьевой воды.
Вода осветленная оборотная после применения на технологические нужды предприятий ВХК и промрайона и вода промышленная оборотная после охлаждения технологического оборудования предприятий с частью дождевых сточных вод по самотечным трубопроводам поступают в канал условно-чистых стоков, протяженностью 28 км на биогидроботаническую очистку.
Общее количество условно-чистых и дождевых вод по промрайону по проекту составляет 80100 м3/сутки.
После биогидроботанической очистки в канале сточные воды поступают для доочистки в биологический пруд "Почтарик", из которого затем насосной станцией №16 подаются на станцию осветления промводоснабжения, где смешиваются с речной водой и после осветления подаются в системы промводоснабжения предприятий промрайона.
66
Все предприятия и жилой массив города Волжского, получающие воду от
Наименование загрязнений
Проектная норма, мг/л
Разрешенный сброс, мг/л
pH
6,5-8,5
6,5-8.5
ХПК
40
66,3
БПК
15
17,4
Сухой остаток
500
556
Взвешенные вещества
15
25,1
Сульфаты
130
131
Хлориды
90
101
Азот аммонийный
8
1,4
Фосфаты 4 2.17
СПАВ
0,3
0,5
Нефтепродукты
0,06
8,0
ОАО "ВАКЗ" и других водозаборов, сбрасывают сточные воды на очистные сооружения ОАО "ВАКЗ". Схема исключает сброс сточных вод в реки Ахтуба и Волга и представлена системой трубопроводов, насосных станций и гидротехнических сооружений, подающих сточные воды на очистные сооружения и отводящих очищенные сточные воды на утилизацию.
После прохождения механической и биологической очистки хозбытовые сточные воды г. Волжского направляются в накопители №1 и №2 объемами 8 и 10 млн.м3, площадью 2,77 км2 и 3,28 км2 с проектными отметками 19,5 м и 23,10 м. Минимальное превышение гребня дамбы над уровнем воды 1,4 м.
В зимний период очищенные стоки г. Волжского накапливаются в накопителях №1 и №2, в вегетационный период подаются на земледельческие поля орошения (ЗПО) площадью 6700 га, с приемом 4 тыс. м3 в год на один га.
Требования к составу очищенных стоков в накопителях №1,2, подаваемых на ЗПО, приведены в таблице 9.
Таблица 9
Требования к химическому составу сточных вод, поступающих на ЗПО по
проекту 340.Р6-П3(П) и по лицензии на сброс *)
*)
Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения.
Санитарные правила и нормы. САНПиН 2.1.7.573-96.
Химзагрязненные сточные воды предприятий химкомплекса и промрайона г. Волжского с хозбытовыми стоками химкомплекса направляются на 2-ю очередь биологических очистных сооружений мощностью 65000 м3/сутки.
После прохождения механической и биологической очистки очищенные сточные воды направляются в пруд-испаритель Большой Лиман.
4.6. Проблема Большого лимана.
Заполнение лимана, представляющего собой кормовое угодье площадью 5 тыс. га началось в 1964 году. К этому времени в г. Волжском уже действовали шинный, резинотехнический заводы, заводы синтетического волокна и каучука, органического синтеза.
67
За период с 1964 года по 1986 годы из Большого лимана испарилось 535 миллионов кубических метров жидких отходов. В настоящее время объем стоков в Большом лимане составляет 200 миллионов кубических метров, площадь испарения составляет 40 квадратных километров.
Проектная глубина Большого лимана должна составлять 18 метров. Впервые этот уровень был превышен в 1983 году. В 1985 году уровень воды в лимане достиг отметки в 19,5 метра, что вызвало интенсификацию процессов фильтрации загрязнений сточных вод через толщу шоколадных глин в грунтовые воды.
В 1995 году ученые Санкт-Петербургского института гигиены произвели отбор проб грунтовых вод из скважин вокруг Большого лимана в районе Маляевки и Ленинска. Установлено, что по направлению грунтового потока такие ингредиенты, как фенол, формальдегид, нефтепродукты, диметилдиоксан распространились на большие расстояния и в количествах, превышающих ПДК для грунтовых вод.
Для оценки влияния Большого лимана, находящегося на расстоянии 7 км от г.Волжского, на здоровье человека были использованы показатели здоровья детей. Сравнительный анализ данных показал, что уровень детской заболеваемости в г. Волжском по сравнению с Николаевском районом, расположенным в однотипных природных условиях и вдали от химпредприятий, постоянно выше и даже выше среднего значения по области (49, с. 1-2).
Для разгрузки Большого лимана предлагалось много различных проектов. Один из них – возврат сточных вод на очистные сооружения ОАО "ВАКЗ" для доочистки и последующего использования в качестве технической воды на промпредприятиях. Однако из-за высокого солесодержания оборотные воды вызывали электрохимическую коррозию металлических частей оборудования, что усиливало его износ. В связи с этим проект был отвергнут.
Исследованиями Союзгипролесхоза в 80-х годах прошлого века был предпринят второй вариант разгрузки лимана путем использования стоков для орошения древесных пород по эвапотранспирации. Этот метод предполагает точный расчет поливных и оросительных норм по суммарному испарению воды с поверхности почвы и листьев древесных пород.
Но как и в случае с оборотным водоснабжением удачи достичь не удалось. Вследствие завышения поливных норм практиками, а также в результате затопления во время паводка деревья погибли. Использовались различные виды, клоны и гибриды тополей.
Опыт пытались повторить ученые и студенты Волжского политехнического института, которые в 2000 году организовали экологический испытательный полигон в районе лимана Большой.
Чтобы снизить уровень воды в лимане они высадили на берегах пруда­испарителя около 150 ив. По расчетам ученых политехнического института, эти ивы должны были испарять до 10 тысяч кубометров воды в год. Но через полтора года ивы оказались затоплены вышедшими из берегов сточными
68
водами. После длительного (в течение нескольких месяцев) затопления деревья погибли (50, с.3).
Для решения проблемы необходимо провести комплексное обследование экологического состояния зоны Большого лимана, включая атмосферный воздух, воду сточную и грунтовую, состояние гидробионтов и птиц, почву и почвообразующие породы, растения и опосредованно здоровье человека.
4.7. Возможность внедрения перспективных технологий очистки сточных вод в г. Волжском.
Современный уровень развития общества, промышленного производства, экологическое состояние окружающей среды обусловили повышенные требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. Традиционные технологии биологической очистки в аэротенках или на биофильтрах уже не обеспечивают этих требований, что вызывает необходимость строительства дополнительных дорогостоящих сооружений доочистки биологически очищенных сточных вод, стоимость которых составляет до 30% стоимости всего комплекса очистных сооружений.
Недостатками традиционных технологий биологической очистки являются относительно большие объемы очистных сооружений (аэротенков и вторичных отстойников) и степень очистки, которая не всегда удовлетворяет современным требованиям к сбросу сточных вод в водные объекты. Повысить окислительную мощность, но не глубину окисления, можно было бы путем увеличения концентрации активного ила в реакторе, однако ограничение возможности по разделению активного ила и очищенной воды в отстойниках или на флотаторах препятствуют этому направлению.
Применение технического кислорода в окситенках позволяет повысить производительность процесса в 2,5-3 раза, но на 30% уменьшить прирост активного ила. Вследствие этого потенциальные возможности процессов биологической очистки с активным илом оказались практически исчерпанными.
На первой очереди очистных сооружений г. Волжского мощностью 60 тыс. м3/сутки хозбытовых стоков основным элементом биологической очистки сточных вод является аэротенк, в котором происходит деструкция органических загрязнений под воздействием сообщества гетеротрофных микроорганизмов активного ила в аэробных условиях. Аэротенк – трехсекционное сооружение. Устройство распределительного лотка позволяет регулировать соотношение зон регенерации и окисления с выделением под регенератор от 28 до 55% общего объема аэротенка. Количество коридоров в каждой секции – 3 шт. Ширина коридора 8 м, длина 65 м, глубина 5 м. Общий объем аэротенка – 23400 м3.
Согласно документам технического обследования канализационных очистных сооружений МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Волжского в настоящее время интенсивность аэрации в коридорах аэротенка
69
непостоянна: есть зоны с пониженной турбулентностью, следствием чего
№ п/п
Наименование показателя
Концентрация, мг/л
ПДС в пруды
накопители №1, №2,
№3
1
Взвешенные вещества
40,0
16
2
pH
7,7
7,5-8,5
3
ХПК
60,0
50,0
4
Ионы аммония
6,1
8,0 5 Нитриты
1,19
0,5 6 Нитраты
47,1
35,0
7
Фосфаты
8,63
4,0
8
БПК5
30,2
15,0
является недостаточное снабжение микроорганизмов активного ила кислородом.
Кроме того, отсутствует возможность управления распределением сточных вод из водораспределительных лотков аэротенков и локализации регенерационного объема по причине разрушения металлоконструкций подвижных водосливов вследствие коррозии. Отсутствует система контрольно-измерительных приборов по замеру расходов воздуха и замерам технологических потоков: расхода сточной жидкости, возвратного ила, иловой смеси, что не позволяет обеспечить их равномерное распределение между аэротенками.
Микроскопический контроль активного ила показал незначительное видовое разнообразие состава индикаторных микроорганизмов, что обусловливает низкую нитрификационную способность активного ила.
Вследствие перечисленных недостатков процесс окисления органических загрязнений и нитрификации азота аммонийного в аэротенках первой очереди осуществляется неудовлетворительно. Имеют место превышения по БПК5, P2O5, взвешенным веществам, ХПК и другим показателям. Об этом свидетельствуют данные максимальных концентраций загрязняющих веществ на выходе из вторичных отстойников радиального типа, которых на первой очереди ОС имеется 6 диаметром 19,5 м, глубиной 3,6 м и один радиальный отстойник диаметром 30 м и глубиной 3,6 м (таблица 10)
Таблица 10
Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ на выходе из
вторичных отстойников (данные цеха ОС ВАКЗ)
Аналогичная ситуация сложилась и на третьей очереди ОС проектной мощностью 68 тыс. м3 хозбытовых сточных вод в сутки (фактическая 80 тыс. м3/сутки). Состав сооружений: решетки КРД-600 ТП с пропускной способностью 2000 м3/час – 3 шт; песколовки горизонтальные с круговым движением воды d=6 м, h=5,5 м – 2 шт.; первичные отстойники 4-18-73Т «Мосводоканалпроект» d=30 м, V=2190 м3, эффективность выпадения взвешенных веществ – 42% - 2 шт, аэротенки трехкоридорные 902-2-67 размером 85х6х5 м – 3 шт; отстойники вторичные радиальные d=30 м, V=2190 м3, производительностью 1440 м3/час – 4 шт.
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]