Реферат: Проектирование котельной

Содержание

Введение

1.<span Times New Roman"">     

Общая часть

1.1<span Times New Roman""> 

Характеристика обьекта

1.2<span Times New Roman""> 

Климатологические данные

1.3<span Times New Roman""> 

Определение колличества потребителей теплоты.График годового расхода теплоты

1.4<span Times New Roman""> 

Система и принципиальная схема теплоснабжения

1.5<span Times New Roman""> 

Расчет тепловой схемы котельной

1.6<span Times New Roman""> 

Подбор и размещение основного и вспомагательногооборудования

1.7<span Times New Roman""> 

Тепловой расчет котлоагрегата

1.8<span Times New Roman""> 

Аэродинамический расчет теплодутьевого тракта

2.<span Times New Roman"">     

Спецчасть.

Разработка блочеой системы подогревателей.

2.1 Исходные данные водоснабжения

2.2 Выбор схемы приготовления воды

2.3 Расчет оборудования водоподогревательнойустановки

2.4 Расчет сетевой установки

3.<span Times New Roman"">     

Технико-экономическая часть

3.1 Исходные данные

3.2 Расчет договорной стоимостистроительно-монтажных работ

3.3 Определение годовых эксплуатационных расходов

3.4 Определение годового экономического эффекта

4. ТМЗР

     Монтажсекционных водонагревателей

5. Автоматика

     Автоматическоерегулирование и теплотехнический контроль котлоагрегата КЕ-25-14с

6. Охрана труда в строительстве

6.1 Охрана труда при монтаже энергетического итехнологического оборудования в котельной

6.2 Анализ и предотвращение появления потенциальных опасностей

6.3 Расчет стропов

7. Организация, планирование и управление строительством

7.1 Монтаж котлоагрегатов

7.2 Условия начала производства работ

7.3 Производственная калькуляция затрат труда и заработной платы

7.4 Расчет параметров календарного плана

7.5 Организация стройгенплана

7.6 Расчет технико-экономических показателей

8. Организация эксплуатации и энергоресурсосбережения

Список литературы

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Введение.

В наше сложное время, с больнойкризисной экономикой строительство новых промышленных объектов сопряжено сбольшими трудностями, если вообще строительство возможно. Но в любое время,при любой экономической ситуации существует целый ряд отраслей промышленностибез развития которых невозможно нормальное функционирование  народного хозяйства, невозможно обеспечениенеобходимых санитарно-гигиенических условий населения. К таким отраслям иотносится энергетика, которая обеспечивает комфортные условия жизнедеятельностинаселения как в быту так и на производстве.

Последние исследования показалиэкономическую целесообразность сохранения значительной доли  участия крупных отопительных  котельных установок в покрытии общего потреблениятепловой энергии.

Наряду с крупными производственными,производственно-отопительными котельными мощностью в сотни тонн пара в час илисотни МВт тепловой нагрузки установлены большое количество котельных агрегатамидо 1 мвт и работающих почти на всех видах топлива.

Однако как раз с топливом исуществует самая большая проблема. За жидкое и газообразное топливо, котороепоставляется на Украину в основном из России у потребителей часто не хватаетсредств расплатиться. Поэтому и необходимо использовать местные ресурсы.

В данном дипломном проектеразрабатывается реконструкция производственно-отопительной котельной поселкашахты «Кочегарка», которая использует в качестве топлива местныйдобываемый уголь. В перспективе предусматривается перевод котлоагрегатов насжигание газа от дегазации газовых выбросов шахты, которая находится натерритории обогатительной фабрики. В существующей котельной установлены два паровыхкотлоагрегата КЕ‑25‑14, служившие для снабжения паром предприятияшахты  кочегарка, и водогрейные котлыТВГ-8 (2 котла) для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения административно-бытовыхзданий и жилого поселка.

В связи с сокращением добычи угляснизились производственные мощности угледобывающего предприятия, что привело ксокращению в потребности пара. Это вызвало реконструкцию котельной, которая заключаетсяв использовании паровых котлов КЕ-25 не только для производственных целей, нои  для производства горячей воды наотопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в специальных теплообменниках.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

1. ОБЩАЯ   ЧАСТЬ

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Проектируемая котельная находитсяв городе Горловке Донецкой области на территории шахты “Кочегарка”.

Планировка, размещение зданий исооружений на промплощадке обогатительной фабрики выполнены в соответствии стребованиями СНиП.

Размер территории промплощадки вграницах ограждений — 12,66 га, площадь застройки 52194 м2.

Транспортная сеть районастроительства представлена железными дорогами общего пользования и автодорогамиместного значения.

Рельеф местности равнинный, снебольшими подъемами, в почве преобладает суглинок.

Источником водоснабжения являетсяфильтровальная станция и канал Северский Донец-Донбасс. Предусмотренодублирование водовода.

1.2. КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИГРУНТОВЫЕ УСЛОВИЯ

Для данного района строительстварасчетная зимняя температура наружного воздуха для проектирования отопления ивентиляции tзр=-23°С; <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">j

=88%. Расчетная летняя температура tлр=27,6°С;<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">jр =44%. Средняя температураза отопительный период tоср=-1,8°С Продолжительностьотопительного периода составляет 83 дня. [1]

Таблица 1.1.

Продолжительность стояниятемператур наружного воздуха в течение отопительного периода.

Температура наружного воздуха, °С

-29,9 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¸

-25

-24,9 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¸

-20

-19,9 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¸

-15

-14,9 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¸

-10

-9,9 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¸

-5

-4,9 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¸

0,1 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¸

0

+5,1 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¸

+8

Время стояния температур, ч.

8

53

161

382

665

1038

1340

673

Всего, ч.

8

61

222

604

1269

2307

3647

4320

Снеговая нормативная нагрузка — 50кг/м2.

Ветровая нормативная нагрузка — 45 кг/м2 .

Глубина промерзания грунта поестественной поверхности земли — 1 м.

Основанием для фундаментов служатсуглинки. Условное расчетное давление на суглинок — 0,24МПа — (2,4кгс/см2). Грунтовые воды встречаются на глубине 2,5 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¸

7,5 м от поверхности земли.

1.3. Определение количества потребилетей теплоты. График годового расходатеплоты.

Расчетные расходы теплоты промышленнымипредприятиями определяются по удельным нормам теплопотребления на единицувыпускаемой продукции или на одного работающего по вида.м теплоносителя (вода,пар). Расходы теплоты на отопление, вентиляцию и технологические нуждыприведены в таблице 1.2. тепловых нагрузок.

Годовой график расхода теплотыстроится в зависимости от продолжительности стояния наружных температур,которая отражена в таблице 1.2. данного дипломного проекта.

Максимальная ордината годовогографика расхода теплоты соответствует расходу тепла при наружной температуревоздуха –23 <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

С.

Площадь, ограниченная кривой иосями ординат, дает суммарный расход теплоты за отопительныф период, апрямоугольник в правой части графика — расход теплоты на горячее водоснабжениев летнее время.

На основании данных таблицы 1.2.расчитываем расходы теплоты по потребителям для 4-х режимов: максимально-зимний(tр. о. =-23<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C;); при средней температуре наружного воздуха за отопительный период; притемпературе наружного воздуха +8<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°C; в летний период.

Расчет ведем в таблице 1.3. поформулам:

— тепловая нагрузка на отоплениеи вентиляцию, МВт

QОВ=QРОВ*(tвн-tн)/(tвн-tр.о.)

— тепловая нагрузка на горячееводоснабжение в летний период, МВт

QЛГВ=QРГВ*(tг-tхл)/(tг-tхз)*<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">b

где: QРОВ — расчетная зимняя тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию при расчетнойтемпературе наружного воздуха для проектирования системы отопления. Принимаемпо табл. 1.2.

tВН — внутренняятемпература воздуха в отапливаемом помещении, tВН =18<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">°

С

QРГВ — расчетная зимняя тепловая нагрузка на горячее водоснабжение ( табл. 1.2);

tн — текущаятемпература наружного воздуха ,°С;

tр.о. — расчетноотопительная температура наружного воздуха,

tг — температурагорячей водя в системе горячего водоснабжения,tг=65°С

tхл , tхз — температура холодной воды летом и зимой,tхл =15°С,tхз=5°С;

<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">b

— поправочный коэффициент на летний период, <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">b=0,85

Таблица 1.2

Тепловые нагрузки

Вид тепловой

Расход тепловой нагрузки, МВт

Характеристика

Нагрузки

Зимой

Летом

Теплоносителя

1.Отопление

 и вентиляция

15,86

-

Вода 150/70 <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

С

Пар Р=1,4 МПа

2.Горячее  водоснабжение

1,36

По расчету

3.Технологические нужды

11,69

1,24

Пар Р=1,44МПа

ВСЕГО

28,91

1,24

-

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Таблица 1.3.

Расчет годовых тепловых нагрузок

№ п/п

Вид нагрузки

Обозначение

Значение тепловой нагрузки при температуре МВт

tр.о=-23 <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

С

tсро.п.=-1,8<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">°

С

tр.о=8<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">°

С

Летний

1.

Отопление и вентиляция

QОВ

15,86

7,66

3,87

-

2.

Горячее водоснабжение

QГВ

1,36

1,36

1,36

0,963

3.

Итого

QОВ+ГВ

17,22

9,02

5,23

0,963

4.

Технология

QТЕХ

11,69

11,69

1,24

1,24

5.

Всего

Q

28,91

20,71

6,47

2,203

По данным табл. 1.1. и 1.3.строим график годовых расходов тепловой нагрузки, представленный на рис .1.1.

1.4. СИСТЕМА И ПРИНЦИПИАЛЬНАЯСХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Источником теплоснабженияявляется реконструируемая котельная шахты. Теплоноситель — пар и перегретаявода. Питьевая вода используется только для систем горячего водоснабжения. Длятехнологических нужд используется пар Р=0,6МПа. Для приготовления перегретойводы с температурой 150-70<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

С предусматривается сетевая установка, для приготовления воды с t=65°С — установка горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения — закрытая. Вследствии отсутствия непосредственного водоразбора и незначительнойутечки теплоносителя через неплотности соединений труб и оборудования закрытыесистемы отличаются высоким постоянством количества и качества циркулируемой вней сетевой воды.

В закрытых водяных системахтеплоснабжения воду из тепловых сетей используют только как греющую среду длянагревания в подогревателях поверхностного типа водопроводной воды, поступающейзатем в местную систему горячего водоснабжения. В открытых водяных системахтеплоснабжения горячая вода к водоразборным приборам местной системы горячеговодоснабжения поступает непосредственно из тепловых сетей.

На промплощадке трубопроводытеплоснабжения прокладываются по мостам и галереям и частично в непроходныхлотковых каналах типа Кл. Трубопроводы прокладывают с устройством компенсацииза счет углов поворотов трассы и П-образных компенсаторов.

Трубопроводы приняты из стальныхэлектросварных труб с устройством теплоизоляции.

На листе 1 графической частидипломного проекта показан генплан промплощадкп с разводкой тепловых сетей кобъектам потребления .

1.5. РАСЧЁТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫКОТЕЛЬНОЙ

Принципиальная тепловая схемахарактеризует сущность основного технологического процесса преобразованияэнергии и использования в установке теплоты рабочего тела. Она представляетсобой условное графическое изображение основного и вспомогательного оборудования,объединенного линиями трубопроводов рабочего тела в соответствии с последовательностьюего движения в установке.

Основной целью расчета тепловойсхемы котельной является:

— определение общих тепловыхнагрузок, состоящих из внешних нагрузок и расходов тепла на собственные нужды,и распределением этих нагрузок между водогрейной и паровой частями котельнойдля обоснования выбора основного оборудования;

— определение всех тепловых имассовых потоков, необходимых для выбора вспомогательного оборудования иопределения диаметров трубопроводов и арматуры;

— определение исходных данных длядальнейших технико-экономических расчетов (годовых выработок тепла, годовыхрасходов топлива и др.).

Расчет тепловой схемы позволяетопределить суммарную теплопроизводительность котельной установки при несколькихрежимах ее работы.

Тепловая схема котельнойприведена на листе 2 графической части дипломного проекта.

Исходные данные для расчетатепловой схемы котельной приведены в таблице 1.4, а сам расчет тепловой схемыприведен в таблице 1.5.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Таблица 1.4

Исходные данные для расчета тепловойсхемы отопительно-производственной котельной с паровыми котлами КЕ-25-14с длязакрытой системы теплоснабжения.

№№ пп

Наименование

Обоз-

Ед.

Расчетные режимы

Примечание

позиц. исход. данных

величин

начение

изм.

Максимально зимний

При средней температуре наиболее холодного периода

При темпера туре наружного воздуха в точке излома температурного графика

Летний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Температура наружного воздуха

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

-24

-10

-

-

I

02

Температура воздуха внутри отапливаемых зданий

tвн

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

18

18

18

18

03

Максимальная температура прямой сетевой воды

t1макс

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

150

-

-

-

04

Минимальная температура прямой сетевой воды в точке излома температурного графика

t1.изл

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

-

-

70

-

05

Максимальная температура обратной сетевой воды

t2макс

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

70

-

-

-

06

Температура деаэрированной воды после деаэратора

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

104,8

104,8

104,8

104,8

07

Энтальпия деаэрированной воды

КДж/кг

439,4

439,4

439,4

439,4

Из таблиц насыщенного пара и воды при давлении 1.2Мпа

08

Температура сырой воды на входе в котельную

T1

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

5

5

5

15

09

Температура сырой воды перед химводоочисткой

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

25

25

25

25

10

Удельный объем воды в системе тепловодоснабжения в т. на 1 МВт суммарного отпуска тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

qсист

Т/ МВт

30,1

30,1

30,1

30,1

Для промышленных предприятий

Параметры пара, вырабатываемого котлами (до редукционной установки)

11

Давление

P1

МПа

1,4

1,4

1,4

1,4

Из таблиц насы-

12

Температура

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">t

1

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

195

195

195

195

щенного пара и

13

Энтальпия

i1

КДж/кг

2788,4

2788,4

2788,4

2788,4

воды при давлении 1,4 МПа

Параметры пара после редукционной установки:

14

Давление

P2

МПа

0,7

0,7

0,7

0,7

Из таблиц насы-

15

Температура

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">t

2

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

165

165

165

165

щенного пара и

16

Энтальпия

i2

КДж/кг

2763

2763

2763

2763

воды при давлении 0,7 МПа

Параметры пара, образующегося в сепараторе непрерывной продукции:

17

Давление

P3

МПа

0,17

0,17

0,17

0,17

Из таблиц насы-

18

Температура

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">t

3

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

115,2

115,2

115,2

115,2

щенного пара и

19

Энтальпия

i3

КДж/кг

2700

2700

2700

2700

воды при давлении 0,17 Мпа

Параметры пара, поступающего в охладитель выпара из деаэратора:

20

Давление

P4

МПа

0,12

0,12

0,12

0,12

Из таблиц насы-

21

Температура

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">t

4

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

104,8

104,8

104,8

104,8

щенного пара и

22

Энтальпия

i4

КДж/кг

2684

2684

2684

2684

воды при давлении 0,12 Мпа

Параметры конденсатора после охладителя выпара:

23

Давление

P4

МПа

0,12

0,12

0,12

0,12

Из таблиц насы-

24

Температура

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">t

4

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

104,8

104,8

104,8

104,8

щенного пара и

25

Энтальпия

i5

КДж/кг

439,4

439,4

439,4

439,4

воды при давлении 0,12 Мпа

Параметры продувочной воды на входе в сепаратор непрерывной продувки:

26

Давление

P1

Мпа

1,4

1,4

1,4

1,4

Из таблиц насы-

27

Температура

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">t

1

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

195

195

195

195

щенного пара и

28

Энтальпия

i7

КДж/кг

830,1

830,1

830,1

830,1

воды при давлении  1,4 Мпа

Параметры продувочной воды на выходе из сепаратора непрерывной продувки:

29

Давление

P3

Мпа

0,17

0,17

0,17

0,17

Из таблиц насы-

30

Температура

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">t

3

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

115,2

115,2

115,2

115,2

щенного пара и

31

Энтальпия

i8

КДж/кг

483,2

483,2

483,2

483,2

воды при давлении 0,17 Мпа

32

Температура продувочной воды после охлаждения продувочной воды

tпр

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

40

40

40

40

33

Температура конденсата от блока

еще рефераты
Еще работы по разное