Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Время концентрации стока

    Сточные воды, содержащие органические вещества (фенол, крезол, фурфурол, бензол, дихлорэтан, дихлорметан, метанол, метилэтилкетон и др.), обычно не нуждаются в предварительной очистке на локальных очистных сооружениях, так как концентрации этих веществ находятся в пределах, допустимых нормами для подачи на сооружение биохимической очистки. Однако на установках, где органические вещества могут попасть в сточные воды в превышающих нормы количествах (например, на установках фенольной очистки масел), предусматриваются сборники, из которых стоки либо направляются в производство, либо равномерно сбрасываются в канализацию, причем время сброса определяется исходя из ус ювия недопустимости превышения нормативного содержания сбрасываемого соединения в общем стоке. На выпусках стоков с установок предусматриваются задвижки. [c.189]


    Третичные пруды. Эти пруды, называемые также прудами доочистки, используются на третьей стадии очистки сточных вод после их биологической (вторичной) очистки с активным илом или в биофильтрах. При стабилизации происходит уменьшение концентрации взвешенных веществ, БПК, фекальных микроорганизмов и аммиака система аэрации поверхностная. Глубина воды обычно ограничивается 0,5—1 м для обеспечения должного перемешивания и проникания солнечного света. Допускаемая нагрузка — менее 1,5 г ВПК/(м .сут),. время пребывания стоков относительно небольшое — 10—15 сут. [c.326]

    А — параметр, изменяющийся для разных пунктов страны t—время концентрации стока, мин  [c.158]

    ВРЕМЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СТОКА [c.67]

    Время концентрации стока Ц) или время протока от наиболее удаленной площади стока до рассчитываемого сечения, соответствующее продолжительности расчетного дождя, состоит из трех составных частей — времени поверхностной концентрации, т. е. времени протока от наиболее удаленной (от улицы) точки характерного (по размерам и уклонам поверхности земли) квартала до уличного лотка или, при наличии дождеприемников в пределах квартала, до коллектора на улице — времени протока по уличному лотку до дождеприемника (при отсутствии дождеприемников в пределах квартала) пр—времени протока по уличному коллектору до рассчитываемого его сечения. [c.67]

    Оптимальная продолжительность отстаивания флотируемых стоков установлена равной 20—25 мин, время пребывания смешанных стоков в камере реакции 10—20 мин (в зависимости от концентрации кислоты, вискозы и других условий), время пребывания стоков в камере нейтрализации 8—10 мин. [c.81]

    ES -S 1 о 2 > сз К н U л >> O и Площадь стока, га Время концентрации, мип. ) и сек (") % СО н о J с ь с gfe, i II si P-, о  [c.218]

    По СНиП время поверхностной концентрации стока следует принимать в населенных местах равным 10 мин. При наличии внутриквартальных закрытых дождевых сетей это время принимают равным 5 мин. Снижение времени поверхностной концентрации в по- [c.214]

    Вместимость регулирующих резервуаров определяют, исходя из графика притока воды (зависимости расхода от времени выпадения дождя — гидрографа). Максимальный расход дг в соответствии с определением расчетных расходов по методу предельных интенсивностей будет возникать в момент tr, соответствующий продолжительности добегания воды от наиболее удаленной точки площади бассейна до расчетного сечения (время полной концентрации стока). Площадь гидрографа представляет собой объем всей стекающей за время дождя воды (рис. 11.36). [c.264]

    Существуют три основных вида полевых транзисторов, различающихся способом управления проводимостью канала. В транзисторах с управляемым р- -переходом (рис. 1.5, а) на слаболегированной полупроводниковой монокристаллической подложке исток, канал и сток образованы областью проводимости -типа. В средней части этой области между истоком и стоком создается область с противоположным типом проводимости и высокой концентрацией примеси (р -область). Под образовавшимся / - -переходом находится канал -типа. Для функционирования транзистора к затвору относительно истока прикладывается управляющее напряжение (рис. 1.4, в), смещающее р - -переход в обратном направлении (при канале -типа СЛ < 0). Напряжение сток-исток [/с, создающее ток через канал, должно обеспечивать обратное смещение всего р - -перехода ([/ > О для -канала). При этом обедненный носителями тока и выполняющий роль изоляционного слоя р" - -переход располагается в основном в области канала, поскольку толщина перехода с каждой стороны от границы раздела р - и -областей обратно пропорциональна концентрации в них примесей. В то же время толщина перехода, а значит, и проводимость канала, и ток через него зависят от величины С/,. Так происходит эффективное управление током стока с, протекающего через канал, с помощью малых изменений напряжения на затворе. Поскольку / - -переход остается закрытым, входное сопротивление между затвором и истоком полевого транзистора в отличие от биполярного, оказывается весьма большим (10 ... 10 Ом). [c.30]


    Профессор Н. Н. Белов при выводе одной из своих формул принял интенсивность дождя постоянной, продолжительность дождя равной времени полной концентрации стока и время спада расхода равным времени его нарастания. При этом гидрограф имеет вид равнобедренного треугольника (см. рис. 11.36, а). В полученной формуле /Ср=(1—а) , где а== р/ч г — коэффициент регулирования. [c.265]

    Регенерация капролактама из таких вод осуществляется выпариванием. Процесс протекает в несколько стадий и требует больших энергетических затрат. Часть стоков с содержанием ПМС менее 5% вследствие чрезмерных энергозатрат не обрабатывается, и таким образом теряется значительное количество ценного продукта — капролактама. В то же время эксперименты на реальных сточных водах одного из заводов синтетического волокна показали, что с помощью обратного осмоса можно обеспечить повышение концентрации капролактама в стоках до 20—22%. [c.265]

    Аппаратчица цеха хлористого бария одного из заводов, надев фильтрующий противогаз вместо изолирующего, проводила обезвреживание производственных стоков и получила тяжелое отравление. Расследованием несчастного случая было установлено, что при дозировке реагентов в смеситель, куда поступали стоки различных цехов, произошел выброс сероводорода, явившийся причиной аварийной обстановки. Следует напомнить, что при концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны более 0,5% (об.) нужно применять только изолирующие противогазы. В это время в цехе была неудовлетворительно организована вентиляция, что усугубило положение. Проходивший мимо указанного рабочего места дежурный слесарь также получил острое отравление.  [c.64]

    Кислые гудроны и отработанная кислота (15—85%-ной концентрации) в настоящее время практически не утилизируются, являясь существенными загрязнителями водоемов. Поэтому рациональное использование сернокислых стоков весьма целесообразно. Экспериментальная проверка подтвердила возможность утилизации кислых стоков и отработанной кислоты после их нейтрализации для получения ВОС практически с любым содержанием серы. Для нейтрализации кислых продуктов необходимо выбрать такие добавки, которые при использовании высокосернистого кокса не ухудшали бы его качества. Так, при получении коксобрикетов, предназначенных для шахтной плавки окисленных никелевых руд, для нейтрализации кислых гудронов целесообразно использовать кальцийсодержащие вещества (например, извести), которые в этом процессе выполняют роль флюса. Если высокосернистый кокс предназначается для производства сульфида натрия, в качестве добавок можно использовать отработанную натриевую щелочь. [c.72]

    Нами проведена биохимическая очистка смешанного стока нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Установлены оптимальное время аэрации, концентрация активного ила, целесообразность двухступенчатой очистки, степень влияния НЧК и отработанных щелочей на биохимический процесс, а также определена скорость биохимического окисления смешанного стока при пониженных температурах. [c.228]

    Предотвращение контакта с аммиаком (или кислородом и другими деполяризаторами в присутствии аммиака). Отсутствие влияния ЫНз трудно гарантировать, так как уже следы его вызывают растрескивание. Пластмассы, содержащие следы аминов или разлагающиеся с их образованием, оказывают постоянное разрушающее воздействие на неотожженную латунь. Содержащие удобрения стоки с сельскохозяйственных угодий и воздух над удобренными почвами также вызывают растрескивание латуни. В то же время трубки латунных конденсаторов не растрескиваются при контакте с конденсатом котловой воды, содержащим ЫНз, так как концентрация кислорода в нем очень мала. [c.339]

    В настоящее время возрастает потребность в аминокислотах, необходимых для пищевых и фармацевтических целей. Получаемые в процессах микробиологического и химического синтеза аминокислоты загрязнены минеральными и органическими компонентами. Традиционный способ их очистки, многостадийный ионный обмен, является дорогостоящим. К тому же при этом возникает проблема утилизации кислотно-основных стоков. Альтернативным способом очистки индивидуальных аминокислот от минеральных примесей с последующей концентрацией целевого продукта является разрабатываемые нами мембранно-сорбционные технологии, основанные на использовании сорбционных процессов и электро диализа с ионообменными мембранами. [c.163]

    Пресная вода. Вероятно, многие не в полной мере осознают истинное значение воды для человека. Это особенно справедливо для жителей северных районов нашей страны, где пресная вода имеется в относительном достатке. Однако то же самое нельзя сказать о жителях засушливых районов среднеазиатских республик. Там с детства человек умеет ценить и беречь воду, поскольку он знает, что без воды нет жизни. Несмотря на то что вода — самое распространенное на Земле вещество, запасы пресной воды довольно ограниченны. Они составляют около 20 тыс. км на год. При норме водоснабжения 1000 т воды в год (с учетом промышленности и сельского хозяйства) на человека этого количества может хватить на 20 млрд. человек. В настоящее время население нашей планеты составляет около 6 млрд. Демографы считают, что 20 млрд. оно достигнет в 2100 г. Таким образом, природной пресной воды будет явно недостаточно. С учетом того, что источники пресной воды распределены на Земле неравномерно, в некоторых странах уже сегодня ощущается острая нехватка пресной воды. Для других регионов мира при относительном достатке пресной воды возникла проблема недостатка чистой воды, поскольку водоемы оказались загрязненными промышленными отходами и бытовыми стоками. До поры до времени природа сама справлялась с задачей очистки загрязненных человеком вод. Однако с ростом промышленного производства и с концентрацией населения в городах природе стало все труднее справляться с этой задачей. В связи с этим возникла необходимость в строительстве более совершенных и более производительных, но и более дорогих очистных сооружений. [c.12]


    Для очистки воды от взвешенных примесей используются магнитные фильтры производительностью до 120 м /ч при начальной концентрации взвешенных частиц 600—800 мг/л, обеспечивающие очистку на 85—90 %. Магнитная обработка растворов способствует увеличению степени гидролиза солей, препятствует образованию накипи на стенках теплообменной аппаратуры. Под действием магнитного поля возрастает поверхностная активность реагентов и увеличивается их растворимость в воде. Обработка реагентов в магнитном поле позволяет увеличить степень извлечения продуктов при флотационном обогащении руд на 1,5—16 %. Обработка растворов в магнитном поле увеличивает эффективность шламо-улавливания на 3—4 % В то же время после магнитной обработки стоков размеры кристаллизующихся примесей уменьшаются и одновременно снижается скорость их осаждения, что усложняет проблему выделения шлама. Эффект обработки зависит не только от напряженности магнитного поля и времени контакта жидкости с магнитами, но и от химического состава обрабатываемой жидкости. Так, например, при концентрации свободной углекислоты в стоке более равновесной (Асоз > 0)/Ср > 1, при концентрации равной равновесной (Дсоз = 0) Д"р= 1 магнитная обработка неэффективна. Повышение температуры стока делает обработку ее магнитным полем более эффективной. Использование метода магнитной обработки не вносит дополнительных соединений в стоки и газы, а его применение, как показывают технико-экономические расчеты, позволяет значительно сократить затраты на установки для переработки газообразных и жидких выбросов. [c.483]

    Все отмеченные выше особенности пространственно-временного распределения диоксида углерода в атмосфере определяются сочетанием природных и антропогенных факторов. Наличие годового хода концентраций, безусловно, связано с динамикой функционирования основных (биотических) источников и стоков этого компонента. В частности, летний минимум объясняется его поглощением в процессе фотосинтеза. О превалирующем значении этого стока свидетельствуют также и суточные вариации концентраций в приземном воздухе негородских районов, достигающие 30 %. Например, в зоне тропических лесов в дневное время, когда происходит активное поглощение СО2 растительностью, концентрация его падает до 300-320 млн , а ночью поднимается до 400 млн (над центральными бедными жизнью частями океанов суточный ход практически отсутствует). [c.87]

    В настоящее время общее его содержание увеличивается на 31 Мт СН4/Г0Д. Однако, начиная с 1982 г., было отмечено уменьшение скорости прироста концентрации этого газа если в 1983 г. тренд составил 13 млрд , а в 1990 г. - 9,5 млрд то в 1992 г. он упал до (4,7 1,0) млрд . Уменьшение скорости прироста гораздо заметнее было в Северном полушарии, чем в Южном ((1,8 1,6) и (7,7 1,0) млрд в 1992 г. соответственно). Очевидно, что это уменьшение тренда отражает имевшие место в прошлом десятилетии изменения в соотношении между глобальными источниками и стоками метана из атмосферы. [c.106]

    Поскольку радикалы гидроксила образуются под действием солнечного света, окисление метана наиболее интенсивно происходит в летнее время. Этим объясняется летний минимум внутригодового хода концентраций СН4 в тропосфере. По отношению к тропосфере стоком служит также перенос метана в стратосферу. Быстрая убыль его содержания выше тропопаузы определяется более высокой концентрацией в стратосфере радикалов гидроксила. Кроме того, в верхних слоях стратосферы и в нижней части мезосферы в сток метана заметный вклад вносит его взаимодействие с атомарным кислородом, образующимся в результате фотолитических процессов  [c.111]

    При проектировании наружной канализации промышленных предприятий необходимо уделять большое внимание изысканию возможности уменьшения количества сточных (вод и снижения концентрации в них загрязнений. Пололсителкные результаты в этом направлении приводят к уменьшению строительных объемов и стоимости канализационных сооружений, а также к уменьшению затрат на их эксплуатацию. Следует, однако, иметь, в виду, что снижение только количества сточных вод, как правило, вызывает повышение их концентрации, поскольку при данном технологическом процессе общее количество отходов остается неизменным. Пов гшение концентрации сточных вод облегчает извлечение из них ценных веществ. В то л<е время при биохимических методах очистки повышенная концентрация сточных вод может тормозить процесс очистки, а иногда делает необходимым предварительное снижение концентрации стоков. [c.9]

    Один из способов повышения концентрации стоков и соответственно уменьшения расхода воды на промывку— уменьшение степени гидратации осадка. В случае силикагеля это достигается изменением режима осаждения геля и введением рециркуляции промывных вод. Нашими работами [30] показано, что расход воды можно довести до 20 м /т и содержание N32804 в выходящих из цикла растворах до 50 г/л. Несмотря на столь значительное по сравнению с классическим методом увеличение концентрации сточных растворов обезвреживание их представляет существенные трудности. Наиболее простой способ — упаривание раствора и кристаллизация кристаллогидрата сернокислого натрия. Однако утилизация полученного сульфата натрия также представляет известные трудности, так как использование его в стекольном производстве или в производстве сернистого натрия в настоящее время не освоено и неясно, насколько это экономически целесообразно. Более перспективен электролиз частично упаренных растворов и [c.368]

    В настоящее время освоен в промышленности способ переработки промышленных стоков по следующей схеме (рис. УП-З). Стоки с производства поступают в два приемных бака 5, откуда насосом 6 подаются в скруббер 1 на механические центробежные форсунки 2 при давлении 0,5—0,6 Mh m . В данном случае не требуется тонкого диспергирования стоков, так как это приведет к значительному выносу вещества из скруббера. Высокая интенсивность испарения достигается за счет большой плотности орошения. Распыленные стоки, пройдя скруббер, отдают часть влаги движущимся противотоком топочным газам, сгущаясь до содержания сухих веществ 40—60%. При этой концентрации сухих веществ они могут хорошо перекачиваться насосами и транспортироваться надежно по трубам. Сгущенные до нужной концентрации стоки самотеком поступают в баки концентрата 7 и в приемные баки 5. Концентрированные стоки насосом 8 под давлением 0,4—0,5 Мн1м-распыляются механической форсункой 10 в топке 9 над факелом горения жидкого или газообразного топлива. Воздух для горения подается дутьевым вентилятором 13. Если тепла отходящих газов недостаточно для предварительной упарки стоков, то устанавливают дополнительную топку для сжигания высококалорийного топлива. Неорганические соли выводятся из топки в расплавленном состоянии и собираются в вагонетки 14 или поступают в специальный охладитель плава. [c.246]

    По СНиП время поверхностной концентрации стока следует принимать в населенных местах равным 10 мин. При наличии внутриквартальных закрытых дождевых сетей это время принимают равным 5 мин. Снижение времени поверхностной концентрации в последнем случае следует объяснить резким сокращением пути сто1ка дождевой воды. [c.201]

    Если же осадки полностью выпадают в жидком виде, то внутригодовое распределение стока определяется режимом осадков и теми условиями, которые благоприятствуют или не благоприятствуют формированию стока, главным образом способностью почво-грун-тов поглощать то или иное количество влаги. Эта способность почво-грунтов поглощать влагу, помимо их физических свойств, зависит от степени их увлажненности или иссушенности, что связано с температурным режимом воздуха. Примером влияния режима осадков и температуры воздуха на внутригодовое распределение стока могут служить реки Сан-Франсиску (Южная Америка), Темза, Сона (Европа). В бассейне р. Сона, например, при относительно равномерном распределении осадков в году концентрация стока приходится на холодное время года и внутригодовое распределение стока обратно ходу температуры воздуха (рис. 100 6). [c.297]

    Основная масса наносов проносится реками в период концентрации стока воды на реках восточноевропейского типа — во время весеннего половодья, на реках дальневосточного и тянь-шаньского типа — в теплое время года, на реках с паводочным режимом — в периоды прохождения наиболее интенсивных паводков. [c.317]

    После того как фронт концентрационной волны достигает уровня поверхности раздела фаз и колонна полностью заполняется дисперсной фазой с новым значением концентрации ( ° -I- Да (1), дополнительный нисходящий поток сплошной фазы прекращается. На входе дисперсной фазы возникает отрицательный скачок концентрации, который также начинает распространяться вверх по колонне. В данный период времени избыточное количество дисперсной фазы должно вьгеодиться из колонны (рис. 2.13, 62), а освободившаяся часть объема должна заполниться сплошной фазой. Это реализуется практически за счет снижения количества сплошной фазы, отводимой через сток, а формально проявляется в виде возникновения восходящего возмущенного течения сплошной фазы. В связи с этим значение концентрации дисперсной фазы, которое устанавливается за фронтом концентрационной волны во время второго цикла, несколько ниже нового стационарного значения (р°+Ла <> ° + + Да (рис. 2.13, а2). [c.130]

    Исследована [167] возможность применения метода обратного осмоса для разделения растворов различных ПАВ, а также растворов, содержащих смесь поверхностно-активиых веществ с неорганическими солями. ПАВ, присутствующие в различных промышленных стоках, образуют в водных растворах необычные системы, так как в зависимости от концентрации и температуры эти вещества могут присутствовать в растворе или как простые молекулы, или как ионы, или как смесь мономеров и коллоидных агрегатов-мицелл. Поэтому характеристики разделения ПАВ будут в значительной степени определяться структурой растворов. А именно, мономеры, по-видимому, будут задерживаться мембраной в меньшей степени,, в то время как мицеллы задерживаются полностью и затрудняют прохождение мономера через мембрану. [c.320]

    Из мерника концентрированная кислота (рис. 38) по стальной трубе подается непосредственно в трубопровод, через который производится подача воды на фильтр во время его регенерации. Для более полного смешения кислоты с водой конец подводящей кислоту трубы вмонтирован в центр водоподводящей трубы против тока воды. Чтобы предотвратить попадание воды в мерник во время рабочего цикла фильтрования или концентрированной кислоты в фильтр, на кисл отопроводе перед фильтром устанавливают два вентиля с выпуском между ними в сток. Необходимый объем кислоты, для того чтобы через фильтр при регенерации проходил раствор кислоты с концентрацией 1 — из расхода воды, подаваемой на контролируют по водомерному [c.96]

    Исчезновение, Зарождение и образование новых частиц за сче1 механического и химического эффектов, а также действие внешних псточников и сто1 ов учитывается введением в правую часть уравнення(1.87) члена д [р (х, у, I), ], характеризующего скорость появления или исчезновения в системе в момент времени I частиц с координатами х, у за счет их взаимодействия и наличия внешних источников и стоков. Приняв в качестве внутренних координат такие физико-химические характеристики включений дисперсной фазы, как время пребывания частицы в аппарате характерный линейный размер частицы I, концентрация к-то ключевого компонента в частице температура Т, плотность р, вязкость (1, запишем уравнение (1.87) в развернутом виде [36]  [c.72]

    Дело в том, что применение ПАВ во многих случаях недопустимо по санитарно-гигиеническим нормам. В то же время при испарении стоков НПЗ с целью их ликвидации применение ПАВ, в частности дисольвана 4411, является перспективным способом борьбы с накипеобразованием. На НПЗ дисольван 4411 используется как деэмульгатор. Однако ПАВ, оставшиеся в воде после контакта с нефтью, находятся, по-видимому, в связанном состоянии и, как показали исследования В. Н. Копосова и др. [15], лишены своих характерных свойств (пептизации твердых частиц, солюбилизации нефтепродуктов), у них отсутствует критическая концентрация мицеллообразования. Поэтому, несмотря на то, что их концентрация в воде значительна, при упаривании стоков электрообессоливающих установок (ЭЛОУ) на греющих поверхностях выпарных аппаратов отлагается накипь. [c.16]

    При этом время полной злектрокоагуляции высококонцентрированных латексных стоков с 3 г/л) зависит практически только от концентрации ЫаС1. [c.108]

    С расширением производства СЖК и СС качество стоков после буферного пруда несколько изменилось, загрязненность их в настоящее время увеличилась (БПКполн. с 100 до 200—300 мг1л). С введением в эксплуатацию новых цехов концентрация загрязнений в смешанном стоке увеличится еще больше (до БПКполн. 500 — 600 мг/л). [c.231]

    Грегг и Сток (1958), исходя из теории Глюкауфа (1947), также определнлп изотермы сорбции по хроматограммам фронтального анализа. В указанных работах не учитывалось изменения скорости газового потока внутри фронта, так что применение этого метода ограничивалось низкими концентрациями сорбата в газе-носителе, при которых этим эффектом можно было пренебречь. В опытах этих авторов концентрация сорбата не превышала 15%. Эберли (1961) получил хорошее совпадение изотерм, снятых фронтальным и статическим методами при концентрации сорбата до 10%, однако при 40% уже наблюдались заметные расхождения. В то же время метод Фейеша, Фром-Чарана и Шая позволяет снимать изотермы вплоть до концентраций, отвечающих насыщению чистым сорбатом. [c.432]

    Очистка стоков от примесей нефтепродуктов фильтрованием - необходимый заключительный этап очистки. Концентрация нефтепродуктов на выходе из отстойников или гидроциклонов достигает 0,01-0,2 кг/м что значительно превышает ПДК нефтепродуктов в водоемах (0,0005 кг/м - для водоемов первой и 0,00005 кг/м - второй категории). Очень низкого содержания нефтепродуктов в воде требуют и условия многократного использования сточных вод при оборотном водоснабжении предприятий. Наиболее распространенные фильт-роматериалы - кварцевый песок, доломит, керамзит, глауконит. Эффективность очистки повышается при добавлении волокнистых материалов (асбест и откоды его производства). В настоящее время в качестве фильтроматериала все шире применяются частицы пенополиуретана главное их достоинство -простая регенерация путем механического отжимания нефтепродуктов. [c.140]

    Другие особенности пространственно-временного распределения метана (например, убывание его концентрации с севера на юг) также являются отражением совокупной деятельности источников и стоков этого газа. Из приведенного материала видно, что эмиссия природными и некоторыми квазиприродными (рисовые поля, свалки отходов, осадки сточных вод) источниками, на долю которых приходится около 60 % общего потока СИ,, определяется степенью замкнутости цикла Зенгена. Поэтому повышенная концентрация метана в северных широтах может объясняться сразу несколькими причинами несбалансированностью цикла Зенгена, высоким уровнем антропогенных выбросов (связанных, например, с добычей ископаемого топлива) и относительно слабым стоком СН, в химических реакциях, инициируемых радикалом гидроксила. Действительно, севернее 30° с. ш. различные источники дают около 40 % общего потока метана в атмосферу, в то время как вклад этой зоны в его глобальный химический сток равен примерно 13 %.  [c.111]


Смотреть страницы где упоминается термин Время концентрации стока: [c.159]    [c.219]    [c.321]    [c.184]    [c.485]    [c.249]    [c.160]    [c.135]    [c.400]    [c.13]   
Смотреть главы в:

Канализационные сети и сооружения -> Время концентрации стока


Водоотводящие системы и сооружения (1987) -- [ c.143 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стока



© 2024 chem21.info Реклама на сайте