Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

аэробные

    Аэротенки — емкостные проточные сооружения со свободно плавающим в объеме обрабатываемой воды активным илом, применяемые для аэробной биохимической очистки больших количеств сточных вод. Главное условие эффективности биологических процессов метаболизма в аэротенке — наличие растворенного в воде кислорода. Для этого проводят аэрацию и перемешивают смесь воды и активного ила пневматическими, механическими или смешанного типа устройствами. [c.101]


    Биохимическое потребление кислорода (БПК), используемое для оценки концентрации растворенных в воде веществ, определяется аэробным метаболизмом гетеротрофных микроорганизмов (1-я стадия БПК или углеродное БПК), а также метаболизмом автотрофных организмов (2-я стадия ВПК). Полный расход кислорода О2 в мг/л на этих двух стадиях составляет,  [c.147]

    В анаэробных условиях биологически перерабатываются твердые, полужидкие вещества и осадки сбраживаются осадки первичных отстойников и избыточного активного ила аэробных биологических систем очистки бытовых вод и их смесей с некоторыми промышленными сточными водами. Основное преимущество анаэробного сбрах<ивания — минимальное образование биологически активных твердых веществ. Из перерабатываемых органических веществ только жиры, белки и углеводы обеспечивают выход газа при анаэробной переработке. Образующиеся при сбраживании летучие органические кислоты под действием метановых бактерий перерабатываются в метан, воду и биологически активное твердое вещество. [c.105]

    Аэробные методы очистки осуществляет в аэротенках. биологических фильтрах и биологических прудах. [c.71]

    Аэрация. В одном из методов канализационные воды пропускаются через керамические или пластмассовые наполнители размером с теннисный мяч. Между этими наполнителями проходит воздух, при этом интенсивно размножаются аэробные бактерии, поглощающие различные органические вещества.  [c.89]

    В зависимости от источника питания различают бактерии ав-тотрофы и гетеротрофы. Автотрофные организмы утилизируют и окисляют минеральные соединения, гетеротрофные организмы используют в качестве источника энергии и биосинтеза клетки готовые органические вещества, находящиеся в сточной воде. Механизм биологического окисления в аэробных условиях (в присутствии растворенного кислорода) гетеротрофными бактериями может быть представлен следующей схемой [55]  [c.146]

    Биоразложение пролитого масла. В зависимости от химической структуры (ароматические углеводороды, нафтены, парафины), содержания гетероорганических соединений и присадок, молекулярной массы и т д., на минеральные масла по-разному воздействуют кислород и микроорганизмы (бактерии, грибки). В аэробных условиях скорость разложения зависит от содержания минеральных солей и микроэлементов, температуры и величины pH. В случае углеводородов, растворенных в воде, скорость их разложения определяется химической структурой и содержанием кислорода в воде. Олефины и ароматические соединения окисляются до кислородосодержащих соединений (спиртов, кетонов, фенолов, карбоновых кислот) в сравнительно короткий срок. На биологическое разложение углеводородов расходуется кислород с образованием аммиака, сероводорода и соли двухвалентного железа и марганца в сложившихся восстановительных условиях. [c.229]


    Оксиэтилированные алкил- и ариламины большого молекулярного веса являются бактерицидными веществами для аэробных и анаэробных бактерий сточных вод. При совместном применении неионогенных ПАВ и других бактерицидных веществ существенную роль играет взаимодействие между ними. Поются данные о том, что не-поногенные вещества ослабляют дезинфицирующее действие четвертичных аммониевых соединений [99]. [c.158]

    Фирмой Дюпон (Канада) для производства полупродуктов получения найлона — адипиновой кислоты и гексаметилен-диамина— разработан новый процесс очистки концентрированных сточных вод, богатых азотсодержащими соединениями, путем биологической нитрификации — деиитрификациц. В разработанном процессе предусматривается сочетание аэробного и анаэробного окисления. Нитрификация протекает в аэробных условиях в присутствии диоксида углерода, причем аминный и аммиачный азот биоокисляется до нитритов и нитратов. Денитрификация протекает в анаэробных условиях в среде биораз-лагаемого продукта (обычно метанола). При этом нитраты восстанавливаются до нитритов и в конечном счете до газообразного азота. Поступающие на очистку стоки имеют следующую характеристику содержание общего органического углерода — 3000 мг/л NO2 , N0 3, NH4+ в пересчете на азот соответственно 800, 90 и 230 мг/л органического азота в пересчете на азот —240 мг/л, БПК —6000 мг/л. Процесс позволяет удалять 98% органических веществ и 80—90% общего азота сточных вод. [c.105]

    Хотя анаэробный гликолиз быстрее, чем аэробный обмен веществ, он очень неэкономичен в расходовании топлива организма. Кроме того, образующаяся при гликолизе молочная кислота накапливается в мышцах, вызывая боль, которую вы, возможно, чувствовали, пробежав несколько лестничных пролетов. Предел времени,- в течение которого ваше тело может получать энергию в результате анаэробного гликолиза, меньше минуты. [c.450]

    Чем отличается анаэробная ферментация от аэробного дыхания, если судить по свободной энергии, выделяемой в расчете на грамм глюкозы  [c.344]

    Организмы, живущие в воде, постоянно конкурируют 3 1 имеющийся кислород. Бактерии, потребляющие кислород (аэробные бактерии), развиваются на твердых отбросах и останках более крупных животных. Они потребляют также некоторое количество веществ, выбрасываемых в воду человеком, и способны подвергать их биодеградации, т. е. расщеплению на более простые соединения. [c.58]

    Если температура воды повышается, увеличивается и гемпература тела рыб. Химические реакции, происходящие в их организме, ускоряются, и рыбы становятся более активными. В результате они потребляют больше растворенного кислорода. Точно так же повышается скорость процессов, происходящих внутри аэробных бактерий, что в свою очередь повышает потребление ими кислорода. [c.60]

    Насыщение жидкости (обычно воды) воздухом или кислородом Аэробные бактерии [c.543]

    Но, как часто случается, жизнь сумела обойти это препятствие и даже обратила его в преимущество. Отходами жизнедеятельности первичных простейших организмов были такие соединения, как молочная кислота и этанол. Эти вещества намного менее энергоемки по сравнению с сахарами, но они способны высвобождать большое количество энергии, если полностью окисляются до СО2 и Н2О. В результате эволюции возникли живые организмы, способные фиксировать опасный кислород в виде Н2О и СО2, а взамен получать энергию сгорания того, что прежде было их отходами. Так появился аэробный метаболизм. [c.257]

    Значительный успех на этом пути снова был достигнут благодаря процессам координационной химии. Центральную роль в механизме аэробного метаболизма, который приводит к полному сгоранию органических молекул, играют цитохромы. Так называются молекулы, в которых атом железа связан в комплекс с порфирином, образуя с ним гем (см. рис. 20-20), а гем связан с белком. Атом железа переходит из состояния окисления 4- 2 в + 3 и обратно в результате переноса электронов от одного компонента цепи к другому. Весь аэробный механизм представляет собой совокупность тесно связанных друг с другом окислительно-восстано-вительных реакций, окончательным результатом которых является процесс, обратный фотосинтезу  [c.257]

    Из аэробных бактерий наибольшее значение имеют серобактерии, которые в процессе жизнедеятельности окисляют сероводород в серу, а затем в серную кислоту по уравнениям  [c.388]

    Анаэробная ферментация (или гликолиз), цикл лимонной кислоты и дыхательная цепь присущи всему живому на Земле вьипе уровня бактерий. Некоторые аэробные, т.е. поглощающие кислород, бактерии тоже используют этот процесс для полного окисления глюкозы или аналогичного метаболита-в диоксид углерода и воду. Другие анаэробные, т.е. непотребляющие кислород, бактерии осуществляют только ферментацию поглощение глюкозы или других богатых энергией молекул, их разрыв на меньшие молекулы, такие, как пропионовая кислота, уксусная кислота или этанол, и использование сравнительно небольших количеств высвобождаемой сво- [c.333]


    Если микроорганизмы относятся к аэробным бактериям, количества растворенного в жидкости кислорода недостаточно для их жизнедеятельности, то применяют аэрофильтр, в который под слой загрузки нагнетают воздух. Биофильтры и аэрофильтры необходимо периодически регенерировать (промывать) для разрушения и удаления с зернистой загрузки биологической пленки, разрастающейся в процессе очистки жидкости и постепенно забивающей межпоровое пространство фильтрующей массы. Если же по каким-либо причинам применение биофильтра или аэрофильтра нецелесообразно, то используют аэротенки (см. часть 1, гл. VI). В аэротенки, выполненные, например, в виде непрерывно действующих отстойников, вносят в качестве затравки порции микроорганизмов в форме активного ила. Благодаря присутствующим в жидкости органическим веществам количество активного ила увеличивается, он скапливается на дне аэротенка и непрерывно частично отводится. [c.62]

    Приведенные реакции не исчерпывают всех возможностей биоокисления, но они наиболее часто встречаются на практике. Оптимальной для аэробных процессов в очистных сооружениях обычно считается температура 20—30 °С. [c.147]

    Наиболее существенные изменения состава нефтей отмечаются в зоне гипергенеза, где происходят процессы аэробного и анаэробного бактериального окисления, испарения, дегазации, фотохимической полимеризации и т. д. Зона гипергенеза подразделяется на зону собственно гипергенеза — идиогипергенеза и скрытого гипергенеза — криптогипергенеза. Для первой из них характерно наличие свободного кислорода и преобладание аэробного окисления, во второй — свободный кислород отсутствует, господствующий процесс — анаэробное окисление (по Н.Б. Вассое-вичу и В.А. Успенскому). Именно в этих зонах, особенно в первой, происходят глубокие изменения состава нефтей. Нефти, приуроченные к зоне гипергенеза, как правило, тяжелые (0,896—0,906 г/см ) с низким содержанием бензиновой фракции (4—9 %) и повышенным — смолисто-асфальтеновых компонентов. [c.121]

    Нами совместно с В.Л. Мехтиевой (экспериментальные работы проведены В.Л. Мехтиевой, ИКС - автором) были изучены нефти, подвергшиеся в лабораторных условиях различным видам гипергенных преобразований. В условиях эксперимента были выявлены роль различных гипергенных факторов в преобразовании нефтей и масштабы этих процессов в аэробных и анаэробных условиях, при бактериальном окислении, выветривании и растворении. В качестве объекта исследования была выбрана нафтено-ароматическая нефть Прикаспийской впадины месторождения [c.129]

    НИН и выветривании, как в аэробных (более существенно), так и в анаэробных условиях значительно возрастает количество кислородсодержащих карбонильных группировок, что отражается на интенсивности п. п. 1710 см О 0,1). В природных условиях нефти с такими значениями интенсивности п. п. 1710см" (>0,1), как отмечалось выше, встречаются в зоне идиогипергенеза - на небольших глубинах, где идут интенсивные процессы окисления. Опыты показали также, что во всех случаях возросла роль ароматических структур как в ароматических кольцах (1610 см ), так и в замещенных ароматических соединениях (750 см" ) за счет, видимо, сокращения доли алифатических УВ. [c.131]

    Иногда в нефтяных водах наблюдается более или менее определенно выраженное окрашивание. Так, на промысле им. Орджоникидзе в Баку буровые воды надкирмакинской свиты на западном крыле складки окрашены в специфически розовый цвет. По В. Т. Малышеку, такая окраска обусловлер а присутствием аэробных пурпурных бактерий. [c.110]

    Кроме того, при использовании окситенков сокращаются площади, отводимые под очистные сооружения. Производительность действующих очистных сооружений при переоборудовании аэротенков в окситенки может быть увеличена без расширения территории очистных сооружений. В закрытых окситенках предотвращается распространение запахов, поскольку отработанные газы отводятся локально. В закрытых окситенках сохраняется более высокая температура, чем в аэротенках, что весьма существенно в зимнее время и особенно при аэробном сбраживании осадков. [c.166]

    На основании работ Ф. Фишера и Шрадера Г. Л. Стадников приходит к заключению, что . целлюлоза отмершего растения легко и быстро разрушается микроорганизмами без образования при этом гуминовых веществ п что, следовательно, .. . приведенный экспериментальный материал заставляет нас отказаться от прежнего взгляда на целлюлозу, как на материнское вещество ископаемых углей Мы не можем оспаривать столь авторитетное заключение, но считаем необходпмыл привести здесь результат исследовательской работы Н. Д. Штурма который сформулирован так .. . под влиянием аэробных целлюлозу разлагающих бактерий клетчатка превращается в слпзеподобное коллоидальное дисперсное вещество, которое обладает общими свойствами с гумусом почвы коллоидальностью, устойчивостью по отношению к воздействию микробов, содержанием органического азота (следствие автолиза) и растворимостью в разведенных щелочах . Противопоставлением результатов этих исследований мы и ограничимся. [c.330]

    На биологических очистных сооружениях (БОС) сточных вод НПЗ образуется избыточный активный ил. На каждые 1000 м /ч очпшенных вод образуется 2 м /ч избыточного активного ила влажностью 98%. Активный ил представляет собой суспензию с аморфными хлопьями, включающими аэробные бактерии и простейшие микроорганизмы, а также мелкие и адсорбированные загрязнения из сточных вод. При хранении и уплотнении он быстро загнивает. Активный ил загрязнен патогенными микроорганизмами (кокки, палочки, спириллы, возбудители желудочно-кишечных и других заболеваний, яйца гельминтов). Большая часть влаги ила находится в связанном состоянии, поэтому он обладает плохой водоотдачей. [c.564]

    В бассейнах с нормальным, т.е. кислородным режимом придонных вод, в которых отлагаются осадки, содержащие ОВ, деление на биохимические зоны гораздо сложнее, чем на предлагаемых в настоящее время схемах советских и зарубежных исследователей (рис. 16). На этих схемах не указывается ряд важнейших преобразований, происходящих в осадке. Так, например, в аэробной, или окисленной, зоне прежде всего следует отметить интенсивнейшую генеращ1ю СО и, как следствие этого, переход карбонатов в бикарбонаты в иловой воде, что приводит к обескарбона-живанию осадков. Помимо этого, в указанной зоне вероятен переход подвижных форм окисного железа в бикарбонаты. Эта зона была вьвде-лена автором уже давно (Б.П. Жижченко, 1959, 1969, 1974 гг.). Весьма вероятно, что ее следует отнести к зоне редукции. В ней кроме указанных процессов, вероятно, генерируется СН . Ниже, уже в верхней анаэробной части, т.е. в верхней зоне редукции, широко развивается процесс образования Н за счет редукции сульфатов. [c.45]

    П1ЮЦСССЫ бактериальной коррозии могут протекать в аэробных и анаэробных условиях. Наиболее характерные случаи усиления коррозии железных конструкций под влиянием жизнедеятельности бактерий наблюдаются в анаэробных условиях. Микроорганизмы могут оказать непосредственное влияние на катодные или анодные электрохимические процессы, могут изменить физико-химические свойства грунта и, следовательно, ее агрес-сивчость, а в некоторых случаях могут разрушать защитные по-КрЬ1ТИЯ. [c.189]

    Точно установлено, что угли образовались из торфов, а следовательно, из растений. Гетерогенный характер углей объясняется разнородностью исходного растительного материала (от одноклеточных алы "ДО морфологических частей высокоорганизованных деревьев). Различные химические составные части отмерших растительных остатков (лигноцеллюлозные ткани, споропелленин, смолистые вещества, кутим и др.) послужили основой для образования различных мацералов. Исходный материал в торфяных болотах накапливался в разнообразных условиях, которые сильно влияли на его последующее преобразование. К числу этих условий относятся такие, как толщина водного покрова и pH среды, а также больший или меньший доступ кислорода, с которым связана жизнедеятельность аэробных и анаэробных бактерий. [c.19]

    Аэробная ферментация позволяет синтезировать большие молекулы и применяется при производстве антибиотиков, органических кислот, ферментов и витаминов. В энциклопедии [К1гк-0(Ьтег,1985] высказывается точка зрения, что применение методов генетической инженерии может привести к перевороту в ферментативной технологии в ближайшие десять лет. [c.451]

    На ценотическом уровне изучалось изменение структурных и фундаментальных характеристик микробных сообществ почв, зафязненных нефтью. В качестве показателей Сфуктуры микробного ценоза определялась численность микроорганизмов разных экологотрофических фупп. В первые трое суток после попадания нефти в почву наблюдался ингибирующий эффект, а в последующие сроки численность одних групп восстанавливалась или превосходила контрольный уровень, а других - продолжала сохраняться в течение длительного времени на низком уровне. К этим показателям можно отнести численность грибных зачатков, аэробных целлюлозоразрушающих микроорганизмов и дрожжей. [c.210]


Смотреть страницы где упоминается термин аэробные: [c.70]    [c.70]    [c.71]    [c.72]    [c.72]    [c.73]    [c.35]    [c.99]    [c.130]    [c.130]    [c.82]    [c.330]    [c.279]    [c.91]    [c.31]    [c.31]    [c.191]    [c.233]    [c.245]   
Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.301 , c.308 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АЭРОБНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕГУЛЯЦИИ

АЭРОБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД Форстер, Д. В. М. Джонстон

Активный аэробная стабилизация

Активный ил аэробной очистки сточных вод

Анаэробное дыхание, Аэробное

Анаэробное дыхание, Аэробное дыхание, Болезни органов дыхания, Газообмен, Клеточное дыхание

Анаэробное сбраживание и аэробная стабилизация осадков

Анаэробные бактерии симбиоз с аэробными бактериям

Анаэробный и аэробный распад углеводов

Аэробная биологическая очистка сточных вод

Аэробная биохимическая очистка сточных вод

Аэробная гетеротрофная конверсия органических веществ

Аэробная переработка отходов

Аэробная переработка отходов в сельском хозяйстве

Аэробная стабилизация

Аэробная стабилизация осадков

Аэробная фаза

Аэробная ферментация

Аэробное брожение

Аэробное декарбоксилирование кислоты ацетоуксусной

Аэробное декарбоксилирование пировиноградной кислоты

Аэробное декарбоксилирование пировиноградной молочной

Аэробное декарбоксилирование углеводов

Аэробное дыхание

Аэробное дыхание прокариотов

Аэробное дыхание. Дыхательная цепь

Аэробное культивирование

Аэробное культивирование колбах

Аэробное образование энергии

Аэробное окисление алифатических спиртов

Аэробное окисление алканов и нафтенов

Аэробное окисление альдегидов и кетонов

Аэробное окисление ароматических углеводородов

Аэробное окисление жидкой фазы городских сточных вод

Аэробное окисление жирных кислот

Аэробное окисление органических веществ

Аэробное окисление у бактерий

Аэробное окисление фенолов

Аэробное сбраживание ила

Аэробное сбраживание ила недостатки метода

Аэробное сбраживание ила саморазогревание

Аэробное сбраживание ила термофильное

Аэробное спиртовое брожение

Аэробное фосфорилирование аденозиндифосфорной кислоты

Аэробные дегидразы

Аэробные и анаэробные дрожжи

Аэробные и анаэробные процессы

Аэробные и микроаэрофильные подвижные спиральные и изогнутые грамотрицательные бактерии

Аэробные кокки

Аэробные методы биохимической очистки

Аэробные микроорганизмы

Аэробные окисляющие водород

Аэробные организмы

Аэробные организмы, цикл лимонной кислоты

Аэробные процессы биохимической очистки сточных вод

Аэробные процессы очистки сточных вод

Аэробные спорообразующие

Аэробные условия

Аэробные ферменты

Аэробные энергетические процессы

Аэробный гликолиз молочной

Аэробный гликолиз углеводов

Аэробный метаболизм пирувата

Аэробный механизм ресинтеза АТФ

Аэробный минерализатор

Аэробный обмен углеводов

Аэробный распад кислоты ацетоуксусной

Аэробный распад продуктов гликолитического расщепления углеводов

Аэробный распад углеводов

Аэробный тип обмена

Бактерии аэробные термофильные

Бактерии могут осуществлять аэробное окисление молекул питии

Бактерии, вакцины против аэробных условиях

Беспозвоночные аэробный обмен у насекомых

Биодеградация аэробная

Биологическая очистка аэробная

Биопленки аэробных сооружений очистки и биообрастания

Биофильтры аэробные

Взаимодействие между обменом глюкозы и липидным обменом липиды как аэробный источник энергии

Влияние окружающей среды на аэробную гетеротрофную конверсию

Возникновение аэробного обмена и его особенности

Возраст ила аэробного

Гетеротрофные микроорганизмы в аэробной конверсии

Гликолиз аэробный

Гликолиз в условиях аэробных

Глюкоза аэробное

Грамотрицательные аэробные и микроаэрофильные палочки и кокки

Дегидрогеназы аэробные

Дрожжи аэробный метаболизм

Дыхание также Анаэробное дыхание Аэробное дыхание Железное дыхание

Дыхательная у гетеротрофных аэробных бактерий

Зеленые аэробные

Катаболизм глюкозы. Аэробный и анаэробный гликолиз

Кинетические аспекты аэробной гетеротрофной конверсии

Конверсия аэробная

Конверсия аэробная влияние среды

Конверсия аэробная гетеротрофная

Конверсия аэробная кинетические аспекты

Конверсия аэробная макроэлементы для

Контроль работы сооружений аэробной биологической очистки сточных вод

Кофермент аэробных

Коэффициент прироста ила при аэробной гетеротрофной конверсии

Макроэлементы для аэробной гетеротрофной конверсии

Метаболизм анаэробный, аэробный

Метаболизм аэробный

Метод аэробной стабилизации избыточного активного Очистные сооружения малой производительности, применяемые в СССР

Метод аэробный

Микробиологическая коррозия в аэробных условиях

Микробиологическая коррозия вызываемая анаэробными бактериями вызываемая аэробными бактериями способы

Мышечное аэробный тип

Нагрузка при аэробной очистке

Обеспечение кислородом процесса роста популяции аэробных микроорганизмов

Окисление аэробное

Окисление аэробное белков

Окисление аэробное глюкозы

Окисление аэробное жиров

Окисление органических веществ в аэробных условиях

Органические вещества аэробная

Отходы извлечение аэробная

Оценка параметров системы водо- ц.13. Аэробное сбраживание

Очистка сточных вод аэробная

Очистные установки средней производительности с последующей аэробной стабилизацией

Пируват аэробном обмене

Показатели аэробной и анаэробной работоспособности спортсмена

Преимущества и недостатки отдельных типов аэробных очистных сооружений

Приборы аэробных дегидрогеназ

Принципы регулирования уровня растворенного кислорода в процессе роста популяции аэробных микроорганизмов

Пропионовокислое окислительное аэробная ферментация

Процесс аэробная денитрификация

Процесс аэробная стабилизация

Процессы аэробные

Пруды аэробные

Реакции аэробной конверсии

Реакции аэробные и анаэробные

Сахар крови.— Гликоген.— Гликолиз.— Окисление углево— Анаэробный путь гликолиза (схема Эмбдена — Мейергофа).— Аэробный цикл, или1 цикл Кребса.— Другие пути окисления углеводов.— Фотосинтез.— Превращение углеводов в жиры Обмен жиров

Связь между анаэробным и аэробным распадом углеводов. Реакция Пастера

Системы переработки отходов в аэробных условиях

Смена гемоглобинов в онтогенезе амфибий — адаптация к аэробному и активному образу жизни

Сооружения для аэробной биохимической очистки

Сооружения для аэробной стабилизации осадков

Среды для определения аэробных

Сточные воды аэробная конверсия

Схема анаэробных и аэробных окислительных процессов

Техника посева, культивирования и выделения чистой культуры аэробных и анаэробных микробов

Техническая реализация аэробных способов очистки сточных вод

Углеводный обмен аэробный

Углеводы аэробное

Углеводы биосинтез в анаэробных и аэробных условия

Углеводы окисление аэробное, апотомический

Углеводы окисление аэробное, апотомический гексозомонофосфатный путь

Уравнение аэробного распада молочной

Уравнение аэробного распада молочной кислоты

Установки, работающие по методу аэробной стабилизации избыточного активного ила

Химизм дыхания аэробного

Цикл лимонной кислоты — центральный путь аэробного окисления питательных веществ

Эволюция путей аэробного метаболизма

Эффективность превращения энергии при аэробном и анаэробном дыхании

Эффективность различных аэробных методов очистки сточных вод

аэробные бактерии

аэробные нитрифицирующие

аэробные сероокисляющие

аэробные сульфатвосстанавливающие

аэробные факультативно-анаэробные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте