Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пар перегретый

    Явление пересыщения было установлено (1795) впервые Т. Е. Ловицем, который открыл существование пересыщенных растворов и изучал их. Состояния пересыщенного пара, перегретой или переохлажденной жидкости, пересыщенного раствора и другие подобные им являются метастабильными состояниями ( 83). Возможность существования их связана с затруднениями в возникновении зародышей новой фазы, так как очень малый (в первый момент) размер выделяющихся частичек новой фазы увеличивает изотермические потенциалы вещества и делает эти частички менее устойчивыми. С этим же в большей или меньшей степени связана и сохраняемость метастабильных кристаллических фаз и стеклообразного состояния. [c.360]


    Следовательно, в отличие от насыщенного водяного пара перегретый пар определенного давления может иметь самые различные температуры. Поэтому для характеристики состояния перегретого водяного пара необходимо знать уже два параметра, например температуру и давление. Разность температур перегретого и насыщенного пара того же давления (i — 1ц) называют перегревом цара. [c.17]

    Температурные потери—характерное явление для процесса выпаривания. Пар, который образуется из раствора, кипящего при температуре (рис. У-17), — пар перегретый. В трубопроводах к конденсатору он теряет свое, в общем небольшое, тепло перегрева и переходит в состояние насыщенного пара с температурой В конденсаторе с хладоагентом, имеющим температуру к, разность температур, обусловливающая теплопередачу, равна В этом случае — полезная разность температур, а [c.385]

    Чаще всего в качестве вулканизационной среды применяют насыщенный водяной пар (с избыточным давлением от 2 до 5 ат), так как он имеет ряд преимуществ, которые сводятся к следующему а) пар обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи и быстрое нагревание изделия б) насыщенный водяной пар не оказывает вредного влияния на каучук в) температура насыщенного водяного пара легко регулируется путем изменения его давления. Перегретый водяной пар в качестве вулканизационной среды применяют значительно реже, чем насыщенный водяной пар. Перегретый пар используют в тех случаях, когда требуется обеспечить возможно меньшее образование водного конденсата, что бывает иногда необходимо вследствие вредного влияния конденсата на качество вулканизуемых изделий, например при вулканизации резиновой лакированной обуви. [c.335]

    Приведенные выше уравнения применяются при конденсации насыщенного пара. Если пар перегрет, то средний коэффициент теплоотдачи определяется согласно 12, 3] [c.341]

    Для пуска и работы установки необходимо иметь достаточное количество водяного пара, перегретого до 490—500°. [c.141]

    Затем хлорпарафин, подогретый до 70—80 °С, поступает в реактор 10 для конденсации с нафталином. Соотношение хлорпарафина и нафталина 9 1. Расход катализатора — хлорида алюминия 3% (в расчете на смесь реагентов). Процесс конденсации ведут при 65—85 °С. Газы, выделяющиеся при конденсации, поступают в эжектор 11, где поглощаются водой. По окончании конденсации в реактор 10 набирают керосин. Раствор продуктов конденсации в керосине поступает в емкость 14, предварительно заполненную горячей водой. Промывку ведут до нейтральной реакции промывных вод и затем отстаивают смесь до содержания воды не более 0,8%. Обезвоженный таким образом продукт конденсации подают в верхнюю часть атмосферной колонны 21, где поддерживается температура 160—220 °С (в нижнюю часть колонны подают пар, перегретый до 250—450 °С). Из колонны продукты направляют в [c.243]


    Схе а процесса дегидрирования олефинов изображена на рис. 141 Олефиновую фракцию и водяной пар, перегретые в трубчатых печах 1 и 2 соответственно до 500 и 700 °С, смешивают, устанавливая на входе в реактор нужную температуру. Ввиду быст- [c.487]

    МПа, подогревают в подогревателе, расположенном в конвекционной секции печи 8, до температуры 300—400 °С и подают в реакторы 2 я 3 для очистки от соединений серы. К очищенному газу в смесителе 7 добавляют водяной пар, перегретый до 400—500 °С в пароперегревателе, также расположенном в конвекционной секции печи 8. [c.62]

    При применении 3 объемных частей водяного пара, перегретого до достаточно высокой температуры, на 1 объемную часть хлора реакция протекает гладко без дополнительного подвода тепла. [c.155]

    Поток углеводородных паров, перегретых до 475°, поступает из змеевиков печи 5 в прямоточный реактор 9. Диаметр цилиндрического реактора равен 4,9 м, а высота слоя синтетического шарикового катали.чатора в крекинг-зоне 3,4 м. Продукты крекинга — газы и пары — ректифицируются в колонне 10. [c.236]

    Вулканизационной средой называют среду, с которой непосредственно в той или иной степени соприкасаются резиновые изделия в процессе вулканизации. В качестве вулканизационной среды применяют насыщенный водяной пар, перегретый пар, горячий воздух, горячие инертные газы, горячую воду, растворы хлористого кальция, глицерин, растворы ускорителей вулканизации. [c.335]

    D. Условия, вызывающие пересыщение. На рис. 1 схематически показано изменение парциального давления с температурой при конденсации на охлаждаемой поверхности из парогазовой смеси. Точка В представляет собой условия в объеме смеси точка S — условие на границе конденсатного слоя на охлаждаемой поверхности S — кривая насыщения пара давление пара уменьшается по направлению к поверхности конденсата вследствие накопления там газов. Линии SJB и SKB представляют собой два возможных распределения температура — давление для смеси, когда пар движется к поверхности. В случае линии SJB пар перегрет, пока приближается к слою конденсата, линия SKB соответствует условиям переохлаждения смеси (при температуре ниже температуры насыщения) по мере приближения к поверхности конденсата. На участке SKL имеется возможность для возникновения тумана. [c.363]

    Асбестовая пропитанная (АП) Насыщенный и перегретый водяной пар, перегретая вода, газы, пары, щелочные растворы, слабокислые растворы, нефтепродукты  [c.265]

    Тяжелый бензин или газойль в присутствии водяного пара нагревается в трубчатой печи до 590—680°. При этом уже происходит частичное расщепление углеводородов. Продукты, выходящие из трубчатой печи, смешиваются с водяным паром, перегретым в отдельном пароперегревателе до 930°, и короткое время остаются в адиабатических условиях в изолированной трубе. Водяной пар отдает тепло на протекание эидотердгаческоп реакции пиролиза и, понижая парциальное давление углеводородов, препятствует возникновению вторичных реакции. Глубина пиролиза определяется отношением перегретого пара к парам углеводородов. Затем газы снова быстро охлаждаются, причем выделяющееся при охлаждении газов тепло ис- [c.55]

    Вторая схема предусматривает возможность полной газификации битуминозного угля с помощью пара, перегретого до 900°С в теплообменнике, который работает на гелии, имеющем температуру на выходе из реактора около 950°С. Битуминозный уголь подвергается размолу и в виде пыли подается через люк в герме- [c.227]

    Пластичная набивка (ПН) <2,5 150—400 Насыщенный и перегретый пар, перегретая вода, неактивные газы и жидкости, щелочи любой концентрации Для сальников любых типов и размеров. В сочетании с конечными кольцами соответствующей сухой набивки [c.265]

    Асбесто- графитовая композиция (АГ) <40,0 <600 Насыщенный и перегретый пар, перегретая вода Для сальников вентилей, задвижек и других типов арматуры С конечными кольцами из фторопласта-4 [c.266]

    К горелке газогенератора вместе с кислородом подводят водяной пар, перегретый до 300—600 °С, и нефтяные остатки, которые нагревают до такой температуры, чтобы их можно было подать насосом (вязкость 5—8 °ВУ) и распыливать в форсунках (вязкость 2—3 °ВУ). Как правило, эта температура лежит в пределах 90—200 °С. Иногда сырье нагревают и до 300 °С или переводят его горячим непосредственно с нефтеперерабатывающей установки. Сырье подогревают чаще перегретым паром, огневые подогреватели практически не применяют (условия хранения, нагревания, перекачивания мазута п других нефтяных остатков описаны в [26, с. 83]). [c.156]

    Теорема Карно является основой теории тепловых (и холодильных ) машин. Она указывает, что для повышения КПД даже идеальной тепловой машины надо повышать наивысшую температуру Ti и понижать наинизшую температуру Т . Именно по этому пути идет современная теплотехника. В тепловых машинах применяют водяной пар, перегретый до высоких температур ( 1000 К), или сжигают топливо непосредственно под поршнем в двигателях внутреннего сгорания. Технически другой путь повышения КПД (понижение менее перспективен. [c.67]


    Сырье прокачивается через трубчатую печь /, где нагревается до 200—350° С. На выходе из печи нагретое сырье смешивается с водяным паром, перегретым в нагревательной печи. Сырье с водяным паром поступает в камеру смешения регулирующего клапана /S. В камере смешения сырье и водяной пар контактируют с нагретым теплоносителем, поступающим в нее непрерывно из псевдоожиженного слоя [c.108]

    В связи с этим в качестве сравнительных условий приняты стандартные условия, характеризуемые температурами в °С кипения 0 = 15, конденсации ( = 30, переохлаждения / = 25, всасыв-ания ас". Для ЫНз <вс = —Ю (пар перегрет на 5° С, для фреона-12 tв = 15 (пар перегрет на 30° С). [c.384]

    Еще в 1911 г. был опубликован способ получения водяного газа разложением углеводородов паром, перегретым при очень высоких температурах. В настоящее время для этой цели рекомендуется вести конверсию при 800 над окисью магния, пропитанной окисью никеля, или пропускать смеси углеводородов с водяным паром над окислами е. Со, N1, Мп, Си, V, Ш или сплавами их при 1100° в результате происходит полная газификация углеводородов в СО и Нд. Насколько известно, эти способы не нашли применения, так как они не могут конкурировать с природным газом из-за более высокой стоимости гомологов метана и других углеводородов. [c.231]

    При этом границы между фазами будут характеризоваться пунктирными линиями в поле моноклинной серы BAD. Линия В К (продолжение GB) — давление пара перегретой ромбической серы, А К (продолжение С А) — давление пара переохлажденной жидкой серы, DK (продолжение FD) — плавление пе- [c.132]

    При теплопередаче через стенку (поверхность нагрева) теплоноситель (водяной пар, перегретая вода, высококипящие органические жидкости, расплавленные металлы и т. д.) практически не загрязняется компонентами упариваемой системы и может циркулировать. [c.232]

    Для смазки тяжелонагруженных тихоходных механизмов, паровых машин, работающих с паром, перегретым до 400° С Там же, где цилиндровое 52 (п. 65), кроме зимних условий (при низких температурах применения) Для смааки вспомогательного прокатного оборудования с циркуляционной системой смазки с большой и малой протяженностью трубопроводов при удельных давлениях на трущиеся поверхности до 10 тыс. [c.519]

    Предложен также пиролиз нефти в потоке газового теплоносителя. Процесс ведут, распыляя нефть в потоке пара, перегретого до 2000 °С. Время пребывания сырья при этой температуре составляет 0,02 с. Пиролиз нефти дает примерно 33% (масс.) этилена, 4,4% (масс.) пропилена, 3% (масс.) бутадиена и 14,3% (масс.) ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилолы) остальное — жидкие продукты (смола) и сухой газ. [c.119]

    Асбестовая сухая (АС) <4,5 <400 Водяной пар, перегретая вода, воздух, инертные газы, органические растворители, нефтепродукты, растворы щелочей, слабые растворы кислот В комбинации с асбестовыми, асбестопроволочными и пластичными, самосмазывающимися (пропитанными) набивками в качестве конечных колец С пропитыванием на месте потребления специальными составами, например щелоче-, кислотостойкими В сальниках арматуры с перегретым и насыщенным паром в комбинации со слоями графита [c.264]

    Асбестопроволочная с медной или латунной проволокой (АПР) <4.5 <300 Насыщенный и перегретый водяной пар, перегретая вода, воздух, пары и газы, разнообразные нефтепродукты, слабокислые масла Для сальников с эллипсовидными и сильно вибрирующими валами С конечными кольцами из сухой асбестовой набивки Поочередно с массивными металлическими и полуметаллическими кольцами [c.265]

    Фторопластографитовая композиция > (ФГ) Насыщенный и перегретый пар, перегретая вода, газы, пары, щелочные растворы, смазочные масла, нефтепродукты Для сальников среднескоростных машин и аппаратов с перемешивающими устройствами и арматуры с прокладками между отформованными кольцами уплотнителя [c.266]

    Вентильная (АПРПС) <90,0 <450 Нефтепродукты, нефтяные газы, насыщенный и перегретый пар, перегретая вода, смола, паста и шламы, состоящие из угля, торфа и т. д., органические кислоты, жиры, щелочи Для сальников вентилей, задвижек и других типов арматуры [c.266]

    Высокомолекулярные кислоты. Фракцию высокомолекулярных кислот составляют кислоты, содержащие 20—25 атомов углерода. Часть этих кислот является непредельными (йодное число 40—45) и часть кетокислотами (кислотное чпсло в среднем 160). Конспстенция частью маслообразная, частью твердая. Легким крекингом с водяным паром, перегретым до 200 , эти кислоты могут превращаться в более низкомолекулярные, пригодные для мыловарения. В Германии их предпочитали использовать в виде мыл в производстве консистентных смазок. [c.503]

    В обласги ()<х<1 при полном термодинамическом равновесии X представляет собой отношеиие массового расхода пара к оби ему массовому рас.чоду. Согласно термодинамическому определению (1) х может иметь отрицательные значения и значения больше единицы. Эти значения иногда используются для удобства, lio они не имеют практического значення и означают, что в нервом случае жидкость недо-грста, а во втором — пар перегрет. Переменная х часто называется также массовым паросодержанием. [c.379]

    Реакторы низкотемпературной конверсип СО и метанирования отключают, продувают чистым азотом и оставляют под его давлением. При 500—550 °С подачу исходного газа в реакционные трубы прекращают, а подают инертный газ. Реакторы очпсткп от сернпстых соединений после продувки инертным газом отключают и оставляют под давлением инертного газа. При 350—400 °С в верхней зоне реакционных труб прекращают и подачу пара. Перегретый пар выводят на свечу. [c.190]

    За полчаса до перевода установки на питание сырьем в колонны пускают водяной пар, перегретый в пароперегревателях до 270— 280° (в атмосферной печи) и до 350—370° (в вакуумной печи). ХИброс пара в атмосферу прекращается. Перед пуском пара в колонны из паровой линии через дренаж спускается конденсат. Гудрон с низа вакуумной колонны направляют в гудронные мерники. Одновременно с этим питание сырьевого насоса Н1 переводят на нефть. [c.189]

    Решение. При заданном давлении по таблицам находим / = 201 С, т. е. / > следовательно, пар перегретый. По таблицам для перефетого пара находим v = = 0,2201 м кг Л = 3472 кДж/кг s = 1,531 кДж/(кг К). Внутренняя энергия пара [c.97]

    Принципиальная технологическая схема получения водорода показана на рис. 1П.10. Углеводородный газ подогревается до 400° в теплообменнике 1 за счет тепла отходящих газов и направляется в сероочистной аппарат 2 для удаления органических соединений серы (если они присутствуют). После добавления водяного пара, перегретого до 400° в теплообменнике 7, смесь, пройдя парогазосмеситель 3, направляется в верхнюю часть трубчатой печи 4, где при прохождении через слой катализатора высотой 6,5—7 м температура газа постепенно возрастает с 400 до 750—800°. К конвертированному газу с содержанием 1—2% непрореагировавпгего метана добавляют водяной [c.132]

    Процентное содержание высококипящего вещества А можно повысить, увеличивая соотношение рд рв,что удается достигнуть, применяя вместо обь1Чного водяного пара пар перегретый. [c.31]

    Полученное масло перегоняют с- водяным паром, перегретым до температуры 120—140°, из круглодонной колбы емкостью 1 л, нагревая ее на масляной бане до температуры 120—140°, и получают о-хлорбензаль-дегид. Выход—150 г (53,3% от теоретического). [c.196]


Смотреть страницы где упоминается термин Пар перегретый: [c.55]    [c.222]    [c.319]    [c.193]    [c.258]    [c.32]    [c.391]    [c.123]    [c.56]    [c.339]    [c.247]   
Динамика регулируемых систем в теплоэнергетике и химии (1972) -- [ c.147 , c.152 , c.155 , c.164 , c.172 ]

Физика и химия в переработке нефти (1955) -- [ c.108 ]

Физическая химия Термодинамика (2004) -- [ c.195 ]

Химическая термодинамика (1950) -- [ c.261 ]

Современные методы эксперимента в органической химии (1960) -- [ c.293 ]

Термодинамика (0) -- [ c.48 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Амидины действие перегретого пара

Анализ работы перегретого водяного пара в отгонной колонне

Анализ работы перегретого водяного пара в отгонной колонне . 1.2. Анализ работы перегретого водяного пара в укрепляющей колонне

Анализ работы перегретого водяного пара в укрепляющей колонне

Анализ трех стадий получения перегретого пара

Аппараты для удаления низкомолекулярных соединений из расплава поликапроамида путем обработки перегретым паром

Бета-нафтол перегонка с перегретым паро

Вентури для перегретого аммиак

Вентури для перегретого кислород

Вентури для перегретого нелетучие примеси

Вентури для перегретого пара

Вентури для перегретого пара котловой воды

Вентури для перегретого пара на кислород

Вентури для перегретого пара пара барабанного котл

Вентури для перегретого с использованием ионитов

Вентури для перегретого свободную углекислоту

Вентури для перегретого трубчатый для перегретого пара высокого давления

Вентури для перегретого устьевой для насыщенного пара

Вентури для перегретого щелевой для перегретого пар

Вентури для перегретого экстрагированием

Вода перегретая

Водородная связь перегретый, произведение

Водяной пар перегретый, произведение

Водяной пар перегретый, растворимость

Водяной пар перегретый, теплосодержание

Водяной пар, свойства перегретый

Вулканизация перегретым паром

Высокотемпературные теплоносители перегретая вода

Гидравлика центробежной форсунки при подаче перегретой жидкости

Глава тринадцатая Химический контроль за перегретым и насыщенным паром котловой водой Организация контроля за перегретым и насыщенным паром котлов

Глава четырнадцатая. Химический контроль за насыщенным и перегретым паром котлов среднего и высокого давления

Гомогенный пиролиз бензина н токе перегретого водяного пара

График для расчета вакуумных деаэраторов перегретой воды

Давление критическое для воды перегрето

Динамическая вязкость воды и перегретого водяного пара

Дистилляция с перегретым водяным паро

Дистилляция с перегретым водяным паром однокомпонентных жидкостей

Жидкость перегретая

Зависимость между удельным весом, давлением и энтальпией перегретого водяного пара

Иванов. Коррозионная стойкость циркониевых сплавов в перегретом паре при температуре 500 и 100 атщ давления

Истечение перегретого пара

Конденсация из перегретого газа

Конденсация перегретого

Конденсация перегретого пара

Конденсация перегретых паров

Концентрирование перегретым паром

Концентрирование серной кислот перегретым паром

Концентрирование серной кислоты перегретым парсм

Концентрированная серная кислота, производство перегретым паром

Майоров В. И., Артюхов И. М., Кожан А. П Пиролиз газового бензина на опытной установке с перегретым водяным паром

Методы регулирования топочных процессов и температуры перегретого пара

Мощность перегретой водой

Нагревание минеральными маслами. Нагревание перегретой водой Нагревание органическими теплоносителями. Нагревание расплавленными солями. Нагревание ртутью и жидкими металлами. Нагревание электрическим током

Нагревание перегретой

Нагревание перегретой водой

Нагревание подвод теплоты водой перегретой

Насыщенные и перегретые пары

Насыщенный и перегретый водяной пар

Ниязов, В. Н. Мишина. Массообмен при барботаже перегретого пара через слой нефти

Обезвоживание осадков перегретым водяным паром

Обогрев перегретой водой, органическими теплоносителями и электрическим током

Образование зародышей дисперсной фазы в перегретой жидкости и переохлажденном паре

Оценка избыточного давления в ударной волне при взрыве резервуара с перегретой легковоспламеняющейся или горючей жидкостью в очаге пожара

Пар водяной перегретый

Пар, влажность в перегретом паре

Пар, влажность трубчатый зонд для перегретого пара высокого давления

Пар, влажность щелевой зонд для перегретого

Параметры сухого насыщенного водяного пара и перегретого водяного пара при атмосферном давлении

Переацилирование Перегретая вода

Перегонка альфа-нафтиламина с перегретым паром

Перегонка антрахинона с перегретым паром

Перегонка бета-нафтола с перегретым паром

Перегонка перегретым

Перегонка с перегретым водяным паром

Перегонка с перегретым паром

Перегретая жидкость при пузырчатом кипении

Перегретый пар высокотемпературный

Перегретый пар как сушильный агент

Перегретый пар коэффициенты теплоотдачи

Перегретый пар энтальпия

Перегретый пар, крекинг в присутствии

Поддержание температуры перегретого пара при переводе котлов на режим сжигания мазута с малыми избытками воздуха

Поликапроамид демономеризация перегретым паром

Прибор для перегонки с перегретым паро

Прибор для перегонки с перегретым паром

Пример расчета отгонной колонны, работающей в присутствии перегретого водяного пара

Пример расчета полной колонны, работающей в присутствии перегретого водяного пара

Пример расчета укрепляющей колонны, работающей в присутствии перегретого водяного пара

Пузыри в равномерно-перегретой жидкост

Равновесие с перегретым паром

Распыление перегретым паром

Распыление перегретых растворов

Расход перегретой воды

Расчет отгонной колонны, работающей с вводом перегретого водя ного пара

Расчет отгонной колонны, работающей с вводом перегретого водяного пара

Расчет питательной секции колонны при питании ее перегретым паром

Расчет процесса отгона растворителя из практически нелетучего жидкого остатка при помощи перегретого водяного пара

Ректификации бинарных углеводородных систем п присутствии перегретого водяного пара

Ректификация в присутствии перегретого водяного пар

Ректификация в присутствии перегретого водяного пара

Свойства перегретого водяного пара

Свойства перегретого пара, аналитический

Свойства перегретых газов

Состояние перегретое

Сохранение тепла при изоляции для перегретого пара

Сохранение тепла при изоляции среднего качества для перегретого пара

Средняя удельная теплота перегретого пара

Стабильная генерация сухого перегретого пара для паровихревых плазмотронов

Степень ксилола перегретым водяным

Струйные мельницы высокоскоростные с применением перегретого

Струйные мельницы с применением перегретого пара

Сушка заряженных отрицательных пластин в атмосфере перегретого пара

Сушка перегретым водяным паром

Сушка перегретым паром

Т а б л и ц а 27. Дифференциальный показатель адиабаты в перегретых парах фреонов

Т а б л и ца 46. Теплопроводность и теплоемкость перегретых паров фреонов

Т аб л и ц а 45. Вязкость перегретых паров фреонов

Т аблица 50. Теплофизические свойства перегретого водяного пара

Таблиц а47. Теплопроводность перегретых паров фреонов

Твердые в перегретом водяном паре

Температура воды перегретой

Теплообменники с нагревом воды на линии перегретого газа

Теплоотдача при конденсации чистого перегретого пара

Теплоотдача при пленочной конденсации перегретого и влажного пара

Теплопроводность воды и перегретого водяного пара

Теплосодержание перегретого водяного пара

Теплосодержание перегретого пара пропана

Термодинамические свойства воды и перегретого пара

Термодинамические свойства перегретых паров аммиака

Термодинамические свойства перегретых паров фреона

Удаление низкомолекулярных соединений из поликапроамида обработкой перегретым водяным

Удаление низкомолекулярных соединений из расплавленного поликапроамида обработкой перегретым водяным паром, азотом или их смесью

Удельная энтальпия воды и перегретого водяного пара

Удельное теплосодержание перегретого пара

Удельный объем воды и перегретого водяного пара

Удельный объем перегретого водяного пара

Установка адиабатического пиролиза с перегретым паром

Установка для перегретой воды с принудительной циркуляцией

Установка полимерных материалов перегретыми парами растворител

Установки для обогрева перегретой водой

Фугитивность перегретой жидкости

Цилиндровые масла перегретым паром

Цилиндровые с перегретым паром

Энергия перегретого пара

Энтальпия и теплоемкость перегретого водяного пара

Энтальпия насыщенного и перегретого водяного

Энтальпия насыщенного и перегретого водяного пара

Энтальпия перегретого пара

Энтальпия перегретого рпара

Энтропия перегретого пара, вычисление

для перегретой одноколонная

для перегретой окислов азота двухколонная

оборотная перегретая

перегретой бета-нафтола с перегре

перегретой водой

перегретой водой анилина под вакуумом

перегретой водой для перегонки альфа-нафтил алина с перегретым паром

перегретой водой с паром

перегретой тым паром



© 2025 chem21.info Реклама на сайте