Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Чем очищать питьевую воду

    ЧЕМ ОЧИЩАТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ  [c.30]

    ОЧИЩАТЬ УФИМСКУЮ ПИТЬЕВУЮ воду  [c.1]

    Итак, нам уже ясно, что питьевая вода, прошедшая по трубам, нуждается в доочистке, которую, с тем или иным успехом, можно выполнить простыми средствами (фильтрация через марлю, отстаивание, кипячение) или с помощью бытового фильтра. Но ни один из бытовых фильтров не очищает воду [c.11]

    Питьевая вода должна соответствовать санитарным требованиям. Если качество природной воды в источнике водоснабжения низкое, ее очищают в специальных водоочистительных сооружениях. Иногда воду, непригодную для питья в сыром виде, кипятят. Расстояние от рабочих мест до питьевых установок не должно превышать 75 м. [c.291]


    Не меньший успех имело предложение Ловица очищать с помощью угля испортившуюся питьевую воду Сам по себе метод Ловица весьма прост и состоит в примешивании к воде угля однако имеющиеся в статьях по этому вопросу технические детали представляют большой интерес. Так, в цитируемой статье Ловиц описывает опыты ЦП коагуляции взвесей, образующихся в испортившейся воде и сильно стабилизованных продуктами гниения. В качестве коагулирующих добавок Ловиц использовал серную кислоту и поваренную соль, а также и другие соли. [c.431]

    Как очищается от примесей питьевая вода  [c.167]

    Запасы воды на земле настолько велики, что, конечно, нет никакой необходимости получать ее синтетическим путем. Однако природную воду необходимо очищать. Перегонка — эффективный, но слишком дорогой способ очистки воды от нелетучих примесей. С целью очистки питьевую воду обычно обрабатывают хлором или озоном, подвергают действию ультрафиолетовых лучей или пропускают ее через ионообменные смолы. [c.86]

    Вода поверхностных источников почти никогда не удовлетворяет перечисленным выше требованиям ГОСТа поэтому хозяй-ственно-питьевую воду перед подачей ее потребителям очищают от механических примесей (осветляют) отстаиванием (обычно с предварительной обработкой воды реагентами — коагулированием) и фильтрованием, а также обеззараживают, убывая бактерии хлором или другими способами (см. далее). При этом устраняют запахи и привкусы, если они имеются в воде. Этого достигают, фильтруя воду через сорбирующий материал или обрабатывая ее химическими веществами. Иногда воду поверхностного или подземного источника приходится очищать от избыточного содержания железа или фтора. Если вода обладает чрезмерно высокой жесткостью, то ее умягчают. Кроме того, воду обязательно осветляют. [c.203]

    Лабораторные здания снабжаются водой от общезаводской водопроводной сети. Обычно она одна, но в некоторых случаях подводят отдельно питьевую воду, которая подвергается тщательной очистке, и техническую, которая из экономических соображений очищается менее тщательно. Отдельно монтируется пожарный водопровод, подключаемый к технической сети. [c.74]

    Хозяйственно-питьевую воду подают на завод по специальному водопроводу из городского питьевого водопровода или артезианских колодцев, которые бурят на территории завода (при необходимости эту воду предварительно очищают).  [c.322]

    Хозяйственно-питьевую воду подают на завод по специальному водопроводу из городского питьевого водопровода или артезианских колодцев, которые бурят на территории завода (при необходимости эту воду предварительно очищают). Противопожарная система водоснабжения является самостоятельной и находится под давлением не менее 0,6 МПа (6 кгс/см ). Она соединена через обратные клапаны с производственными водоемами. Если на заво-, де возникает пожар, то подключают пожарные насосы, давление в противопожарной сети возрастает, закрываются обратные клапаны и противопожарная сеть отключается от производственного водопровода. [c.314]


    Использованная или вновь образовавшаяся вода должна быть удалена с территории завода или же повторно использована после обработки— очистки, охлаждения. Удаляемые с фабрик и заводов воды называются сточными. Они, как правило, очищаются. Концентрация примесей в воде, спускаемой в реки, озера и другие водоемы общественного пользования, должна быть такой, чтобы воду из водоемов можно было использовать для снабжения населения питьевой водой, для питания паровых котлов и для [c.106]

    Гуминовые вещества также считаются органическими загрязнителями природных вод. При дезинфекции питьевой воды, содержащей гуминовые вещества, хлором, озоном или ультрафиолетовыми лучами возможно появление ряда низкомолекулярных соединений, опасных для здоровья человека. Поэтому очень важно очищать грунтовые воды от гуминовых веществ или, по крайней мере, снижать их поступление в эти воды. В данном случае подготовка воды для питьевых целей значительно удорожается. [c.139]

    К числу новых химических материалов относятся так называемые ионообменные смолы, или иониты, представляющие собой твердые гранулы не растворимых в воде полимеров. Иониты обладают замечательным свойством поглощать из воды загрязняющие ее посторонние ионы и химические примеси. Портативные приборы для очистки питьевой воды с помощью ионообменных смол заслуживают широкого распространения в колхозах и совхозах. С помощью ионитов из отходов виноделия и консервного производства можно в больших количествах получать ценные в пищевом и техническом отношениях кислоты лимонную, винную, аскорбиновую. Этот же способ дает возможность очищать сточные воды во избежание загрязнения водоемов и рек. [c.107]

    Вода хозяйственно-питьевого качества должна очищаться с соблюдением всех нормативных требований и перед подачей в трубопроводы обеззараживаться. [c.162]

    Третья возможная схема заключается в том, что вода для хозяйственно-питьевого водопровода забирается из производственного водопровода свежей воды, очищается на очистных сооружениях и после этого подается в сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Это — наиболее дорогая и сложная схема. [c.89]

    Для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения целесообразнее использовать подземные воды, так как в большинстве случаев они не загрязнены и поэтому не нужно предварительно очищать их. Но при недостаточном количестве подземных вод и неудовлетворительном их качестве потребляют очищенные и обеззараженные воды поверхностных источников. [c.231]

    Способы обезжиривания предметных стекол. Предметные стекла должны быть хорошо обезжирены одним из следующих способов кипячением в растворе моющего средства или в 1%-ном водном растворе питьевой соды с последующим ополаскиванием водопроводной водой, слабым раствором соляной кислоты и дистиллированной водой погружением на сутки в концентрированную серную кислоту и промыванием водой погружением на несколько суток в хромовую смесь с последующей промывкой водой, слабым раствором едкого натра и дистиллированной водой после иммерсионного масла стекла очищают погружением в концентрированный раствор кальцинированной соды, тщательно промывают водопроводной и дистиллированной водой или кипятят в смеси 6%-ных водных растворов двухромовокислого калия и серной кислоты. [c.188]

    Для обеспечения требуемого качества вода подвергается соответствующей очистке. Вода хозяйственно-питьевого назначения очищается в соответствии с требованиями ГОСТ Вода питьевая и перед подачей потребителю обеззараживается. [c.20]

    Однако развитие промышленного адсорбционного метода началось с блестящего открытия аптекаря, впоследствие академика Т. Е. Ловица. В 1785 г. Ловиц обнаружил, что обожженный уголь, введенный в раствор винной кислоты, обесцвечивает последний, поглощая органические примеси. Ученый обратил внимание на универсальность угля как поглотителя растворы очищались древесным углем от разнообразных примесей. Эти выводы были реализованы на практике спустя 9 лет.В пищевой промышленности уголь стали применять для очистки сахарных сиропов, в спирто-водочной промышленности — для очистки спирта от сивушных масел, в русском флоте — для очистки питьевой воды. [c.14]

    Не ищитг в этой книге чудес. Конечно, я поведаю вам кое-что о целитгльных свойствах серебряной воды, о воде мертвой и живой , омагниченной и активированной тгм или иным способом, однако главной тгмой данной книги является обычная питьевая вода. Ежедневно мы выпиваем воды около двух с половиной литров, а за все время жизни — такое ее количество, которое в сотню раз превышает человеческий вес. Этого объема хватило бы на небольшой бассейн. Без воды человек не может обходиться, но на состояние нашего здоровья влияет не только количество выпитой воды, а и ее качество. Однако многие из нас ревностно следят за диетой и качеством продуктов, не обращая особого внимания на качество воды. Вода, которую мы пьем, должна содержать полезные вещества и быть чистой. Но даже если воду пропускают через фильтр, а потом кипятят, все равно нельзя быть в полной уверенности, что она достаточно очищена от вредных примесей. [c.8]


    Напомню, что питьевая вода — сложный вод-ногазо-минеральный раствор. По своему составу она различна в разных местностях. Например, в Петербурге вода мягкая, в ней недостает кальция, а в Элистг (Калмыкия) вода жесткая, следовательно бытовые фильтры, пригодные для петербургской воды, не подойдут в Элисте. Есть и другие проблемы, связанные с использованием фильтров, например, картриджи в фильтрах надо регулярно заменять или очищать (иначе они портят воду). Нельзя пользоваться старым фильтром, так как фильтр, который вы не использовали некоторое время, может превратиться в источник загрязнения питьевой воды. В общем, вы должны знать о своем фильтре все и пользоваться им правильно. [c.12]

    В таблицу не включены, например, сера, хлор, железо, так как вред, наносимый ими, намного меньше по сравнению с воздействием мышьяка, ртути, свинца и других приведенных выше веществ. При избытке хлора или сернистых соединений водопроводная вода имеет неприятный запах. Естественно, такая вода для питья не годится, ее следует очищать с помощью фильтра или покупать питьевую воду в магазине. Избыток железа — ржавая вода — тоже не слишком годится для питья ее также следует очищать. Кроме того, придется очищать отржавчины раковину и ванну. Но это все мелочи по сравнению с канцерогенными свойствами мышьяка. [c.65]

    Мнение относительно питьевой воды Петербурга у сотрудников Горсанэпиднадзора, экологических служб и ряда специалистов компаний было солидарным и выражалось словами нам крупно повезло. Воду на кране стоит, пожалуй, очищать, можно прокипятить, но в общем-то с очисткой петербургской воды справится любой недорогой фильтр, и продержится он изрядный срок, если уж не месяцы и годы, как утверждает реклама, то не менее пяти-шести недель (половина заявленного ресурса). Другое дело — на Волге или во Владивостоке, куда фирма Гейзер поставляет особый антимазутный фильтр. В Тюмени, Ростове-на-Дону и Краснодаре жесткость воды высока, и соли быстро забивают любой фильтр. Воды высокой жесткости или, скажем, с большим содержанием железа следует предварительно обрабатывать на особых устройствах — умягчителях жесткости и обез-железнителях, иначе фильтр может выйти из строя даже после 20—25 л. [c.116]

    При двухсменной работе состав электролита корректируют по всем компонентам 1 — 2 раза в месяц в соответствии с результатами химических анализов. При этом добавляемые химикаты растворяют в отдельной емкости в обессоленной воде или электролите, химически очищают (при использовании технических солей и питьевой воды) и вводят через фильтр в рабочую ванну. Содержание 1,4-бу-тиндиола контролируют 2 раза в неделю, а корректируют ежесменно в количестве 0,14 — 0,30 мл/л 25 %-го раствора на 1000 А - ч (3600 кКл) пропущенного через электролит электричества. Формалин добавляют ежедневно (0,02 мл/л), а монохлорамин Б—1 раз в неделю (0,6 —0,8 г/л). Монохлорамин обычно вводят перед выходными днями небольшими порциями при интенсивном перемешивании электролита. Сахарин и фталимид добавляют 1 — 2 раза в неделю. При этом количество сахарина рассчитывают согласно данным химического анализа, а фталимида—пропорционально сахарину. [c.125]

    Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. Очистку таких изделий осуществляют ручным или механизированным (с применением ультразвука) методом после их дезинфекции и последующего отмывания остатков дезинфицирующих средств питьевой водой. Если средство одновременно обладает моющим и антимикробным действием, допускается совмещение в одном процессе дезинфекции и предстерилизационной очистки. Для очистки используют различные химические вещества, кипячение, замачивание, ершевание, тампоны, салфетки, струйный метод. Разъемные изделия очищают в разобранном виде, тщательно очищают каналы и полости изделий. После очистки изделия ополаскивают и высушивают. Режимы очистки и высушивания определяются видом изделия и характером загрязнения. Контроль качества очистки проводят центры ГСЭН и дезинфекционные станции (не реже одного раза в квартал), а в качестве самоконтроля — централизованные стерилизационные (не реже одного раза в неделю). При этом проверяют не менее 1 % изделий (трех единиц), обработанных за смену. [c.436]

    Перехлорирование применяется тогда, когда нормальное хлорирование не дает должного бактерицидного эффекта или приводит к ухудшению органолептических показателей качества воды, например при наличии в воде фенолов. Перехлорирование устраняет многие неприятные привкусы, запахи, уничтожает бактерии, очищает воду от некоторых ОВ. Использование перехлорирования при очистке сточных и питьевых вод не только вызывает гибель микробов, но и приводит к разрушению некоторых органических веществ, которыми питаются бактерии. [c.269]

    Для водоемов предельно допустимые концентрации вредных неорганических соединений, установленные в нашей стране [0-19], включают большое количество наименований с подразделением на критерии вредности — санитарно-токсикологический, общесанитарный и органолептический. Это нормирование допускает возможность разбавления стоков в водоемах и самоочищения водоемов. Необходимо учитывать, что нормы для водоемов по санитарнотоксикологическому показателю вредности должны совпадать с нормами для питьевой воды. Водоемы широко используются как источники питьевого водоснабжения, организованного (централизованного) и децентрализованного. На водопроводах поверхностные воды не очищаются от многих неорганических соединений, например тяжелых металлов. При децентрализованном водоснабжении производится не очистка воды, а лишь обеззараживание, да и то не всегда. [c.14]

    Тару из-под ядохимикатов, находящуюся в обращении на складе ядохимикатов, если она в удовлетворительном состоянии и не подлежит возврату на завод, можно использовать многократно под те же ядохимикаты. После каждого использования эту тару механически очищают. Бумажную и деревянную тару, пришедшую в негодность, сжигают, золу закапывают в землю в местах по согласованию с санэпидемстанцией, на расстоянии не менее 200 м от водоемов, жилых и хозяйственных помещений. Металлическую тару можно сдавать в утиль только после ее обезвреживания. Металлическую тару, негодную для использования или сдачи в утиль, сминают стеклянную разбивают и закапывают в землю. Всякая тара, кроме бумажной, находящаяся в хорошем состоянии, может быть использована на различные хозяйственные нужды только после обезвреживания, но и после этого категорически запрещается хранить в ней все пищевые продукты, фураг-к и питьевую воду. [c.217]

    Вода в громадных количествах применяется для питья. Вода, годная для питья (питьевая вода), должна быть бесцветной и прозрачной и не должна иметь постороннего вкуса или запаха. Она должна быть нейтральной реакции, не содержать соединений тяжелых металлов, соединений азота и болезнетворных микроорганизмов. Существуют определенные санитарные нормы, которым должна удовлетворять питьевая вода. В Советском Союзе за пригодностью питьевой воды наблюдают органы здравоохранения. Не всякая природная вода годна для питья. Большей частью ее приходится очищать от тех примесей, которые являются нежелательными и вредными. Не всякая вода годна и для хозяйственных и промышленных целей, — и такую воду приходится часто очищать. Для некоторых целей, в частности, для изготовления многих лекарственных веществ и лекарственных форм, требуется пода, не содержащая никаких нримесей — химически чистая вода. [c.49]

    При работе с природными водами и разбавленными растворами следует иметь в виду, что наряду с потерями микропримесей, обусловленными их сорбцией на стенках сосудов, возможен и обратный процесс (десорбция) перехода микропримесей в раствор при повторном использовании посуды. Для подавления этих процессов посуду тщательно очищают, удаляя с ее поверхности жир и сорбированные вещества (табл. 1.4). Способов очистки посуды очень много в зависимости от определяемого вещества и от материала посуды [11, 12, 35, 46—48]. По одному из них [11] в чисто вымытую посуду помещают 5—10 мл 0,001%-кого раствора дитизона в тетрахлориде углерода, встряхивают 1 мин, дают постоять и окрашенный раствор выливают.. Оиерацию повторяют до тех пор, пока цвет раствора не перестанет изменяться. После этого посуду промывают чистым тетрахлоридом углерода и очищенной водой. Полиэтиленовые сосуды, предназначенные для отбора проб питьевой воды для определения С(1, Сг, Си, РЬ, 2п, Са и M.g,. перед использованием промывают со стиральным порошком, затем водой, оставляют на 24 ч в 1%-ном растворе ННОз, 10 раз ополаскивают трижды перегнанной дистиллированной водой. После очистки сосудов в каждый из них наливают 1%-ный раствор НЫОз, разбавленный водой высокой чистоты. Если при анализе последнего раствора НЫОз в нем обнаруживают определяемые микропримеси, то эти [c.29]

    Бинарное соединение. Бесцветная жидкость (слой более 5 м толщиной окращен в голубой цвет), без вкуса и запаха. Молекула имеет строение дважды незавершенного тетраэдра [ 0Н2] (sp -гибридизация). Летучее вещество, термически устойчивое до 1000 °С. Твердая вода (лед) легко возгоняется. Природная вода по изотопному составу водорода в основном HgO с примесью Н НО, по изотопному составу кислорода в основном Н2 0 с примесью Нг О и Н2 О. В малой степени подвергается автоионизированию (автопротолизу) до Н+ или, точнее, до Н3О+ и ОН . Катион оксония Н3О+ имеет строение незавершенного тетраэдра [ 0(Н)з] (sp -гибридизация). В водном растворе ион НзО" — самая сильная кислота, ион ОН — самое сильное основание, вода — самая слабая кислота (по отношению к иону ОН ) и основание (по отношению к иону Н3О+). Жидкая вода ассоциирована за счет водородных связей до (НгО) (при комнатной температуре л = 4). Образует кристаллогидраты со многими солями, аквакомплексы — с катионами металлов. Реагирует с металлами, неметаллами, оксидами. Вызывает электролитическую диссоциацию кислот, оснований и солей, гидролизует многие бинарные соединения и соли. Подвергается электролизу в присутствии сильных электролитов. Почти универсальный жидкий растворитель неорганических веществ. Для химических целей природную воду очищают перегонкой (дистиллированная вода), для промышленных целей умягчают, устраняя временную и постоянную жесткость (см. 41 , 43 ), или полностью обессоливают, пропуская через иониты в кислотной Н -форме и щелочной ОН -форме (ионы солей осаждаются на ионитах, а ионы Н + и ОН переходят в воду и взаимно нейтрализуются). Питьевую воду обеззараживают хлорированием (старый способ — см. 67 ) или озонированием (современный, но дорогой способ озон не только окисляет вредные примеси подобно хлору, но и увеличивает содержание растворенного кислорода — см. 71 ). [c.153]

    Наиболее перспективным для очистки питьевой воды является адсорбционный метод с использованием активных углей. Этот метод позволяет очищать воду от органических соединений [124, с. 99], обусловливающих землистые, затхлые и гнилостные запахи биологического происхождения и вызванные жизнедеятельностью акти-номицетов и водорослей или присутствием органолептических активных и токсических примесей (фенолы, нефти и нефтепродукты, спирты, амины, детергенты, радиоактивные изотопы [131]). [c.150]

    Установки Бидондо . Эти станции, которые имеют большую производительность, чем установки 05Р, могут снабжать питьевой водой деревни или большие поселки, очищая сырую воду со средним количеством загрязнений. Они работают под давлением и состоят в основном из одного или более горизонтальных осветлителей с рециркуляцией осадка, песчаных фильтров с обратной промывкой и трех насосов, добавляющих реагенты (коагулянты, нейтрализующее вещество или реагент, корректирующий величину pH, и дезинфицирующее вещество). [c.64]

    Наноматериалы в процессах адсорбции. Высокая активность наноматериалов позволяет применять их в качестве высокоэффективных адсорбентов для решения многих технологаческих и экологических задач. Наноразмерные оксиды используют для тонкой комплексной доочистки питьевой воды от тяжелых металлов и органических загрязнений. Они позволяют извлекать из водной среды широкий спектр различных примесей неорганического и органического происхождения, очищать стоки гальванических произюдств и предприятий добычи и переработки нефти и нефтепродуктов. Повышенную эффективность воздействия наносорбентов на высококонцентрированные эмульсии нефтепродуктов объясняют способностью наносистем создавать электрический потенциал на границе раздела фаз адсорбент — раствор. Это и приводит к быстрой коагуляции микроглобул эмульсий нефтепродуктов в крупные фрагменты и их осаждению на поверхности адсорбента. [c.314]

    Для приготовления пищи и в качестве питьевой может быть использована природная вода, если она не содержит вредных микроорганизмов, а также вредных минеральных и органических примесей, если она прозрачна, бесцветна и не имеет привкуса и запаха. В соответствии с Государственным стандартом содержание минеральных примесей не должно превышать 1 г/л. Кислотность воды в единицах pH должна быть в пределах 6,5—9,5. Концентрация нитратного иона не должна превышать 50 мг/л. Естественно, что она должна также отвечать бактериологическим требованиям и иметь допустимые показатели на токсичные химические соединения. Этим требованиям наиболее часто удовлетворяет колодезная и родниковая вода. Однако в больших количествах найти воду, отвечающую Государственному стандарту, трудно. Поэтому ее приходится очищать на специальных станциях. Основными стадиями очистки являются фильтрование (через слой песка) и обработка окислителями (хлором или озоном). В некоторых случаях приходится применять коагуляцию. Для этого используют сульфат алюминия АЬ (804)3. В слабощелочной среде, создаваемой карбонатами кальция, под действием воды эта соль гидролизуется и из нее получается хлопьевидный осадок гидроксида алюминия А1(0Н)з, а также сульфат кальция Са304 в соответствии с уравнением [c.13]

    Необходимо учитывать, что горячая вода, то есть вода технического назначения, очищается гораздо хуже, чем холодная питьевая. По этой причине картридж на горячую воду придется заменять чаще, чем на холодную. Задачи такого предфильтра создать вам комфорт при купании, предохранить ванну и раковину стже пизны, предохранить кухонную технику, для которой нужна горячая вода, от быстрого износа. [c.99]

    В этих филырах используются природные сорбенты шунгит и цеолих Хотя я уже высказывал свои сомнения насчет способности таких филыров чистить воду, это вовсе не закрывает вопрос о свойствах шунгита и цеолита. Природные сорбирующие материалы (даже песок), безусловно, очищают воду, когда их масса велика (десятки-сотни килограмм) и вода находится в длительном соприкосновении с ними. Что касается свойств шунгита, то на эту тему имеются серьезные научные статьи (см., например, [6]). Я сомневаюсь лишь в том, что воду из крана, при весьма быстром ее течении, можно довести до питьевой кондиции с помощью 3—5 кг минералов. [c.143]

    Большое значение в народном хозяйстве и еет применение некоторых солей (например, хлористого цинка, буры, фтористых солей) для консервирования древесины. Пропитка железнодорожных шпал, деревянных конструкций м остов и зданий растворами таких солей на много увеличивает их долговечность. При-менение солей для очистки питьевой и котельной воды также > меет большое значение. С помощью сернокислого глинозема, квасцов, фосфатов натрия и других солей вода очищается от у редных примесей, и стенки котлов предохраняются от накипи. Х] екоторые соли, например хлорная известь, используются для обеззараживания сточных вод. [c.17]

    Вода на нефтеперерабатывающих заводах расходуется на производственные, хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Наибольшее количество воды потребляют технологические установки. Источником водоснабжения служат естественные водоемы (реки, озера), а в некоторых случаях — моря и подземные воды. Воду очищают от механических и химических примесей различными способами. Взвешенные частицы удаляют фильтрованием через дробленый гравий, кварцевый песок, антрацит и т. п. Мельчайшие органические частицы, загрязняющие поверхности теплообменников, а в паровых котлах вызывающие вспенивание котловой воды, удаляют на 50—80% при помощи коагуляторов АЬ(804)3 или Ре304. Химическую очистку воды для снижения ее жесткости проводят добавлением специальных реагентов. При этом содержащиеся в воде ионы кальция и магния переходят в нерастворимые соединения, выпадающие в осадок. Иногда из воды удаляют кислород (например, на установках каталитического крекинга). Во избежание коррозии в охлаждающую воду добавляют ингибиторы коррозии. Для стальных труб эффективны хроматы, для труб из адмиралтейского сплава — сульфат цинка вместе с гексаметафосфатом натрия. [c.313]


Смотреть страницы где упоминается термин Чем очищать питьевую воду: [c.2]    [c.133]    [c.244]    [c.244]    [c.134]    [c.402]    [c.497]    [c.360]   
Смотреть главы в:

Зачем и чем очищать уфимскую питьевую воду -> Чем очищать питьевую воду




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Питьевая вода

Питьевые воды



© 2025 chem21.info Реклама на сайте