Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Режим отклонения

    В открытых системах обмен веществом и теплом с окружающей средой происходит непрерывно в течение всей реакции. Простейшим примером открытой системы служат реакции в потоке , когда в реакционное пространство непрерывно подается поток веществ, содержащий реагенты (в общем случае и продукты), и соответственно отводится поток веществ, содержащий непрореагировавшие реагенты и образовавшиеся продукты реакции. В таких системах обычно устанавливается истинный стационарный режим. Отклонения от стационарного режима могут быть обусловлены посторонними причинами. Среди них тепловая неустойчивость процесса (воспламенение) и изменение свойств реакционной зоны (изменение реакционной способности из-за накопления ядов. и пр., изменение активности катализатора в каталитических реакциях, собственная нестационарность реакции, как это имеет место в реакциях с участием твердых веществ). В подобных случаях процесс обычно протекает квази-, стационарно или же происходит скачкообразный переход в другой устойчивый, стационарный режим (воспламенение). [c.28]


    Как видно из физико-химической характеристики реакции, необходимо очень строго соблюдать оптимальный режим. Отклонения от него не только снижают выход целевого продукта, но могут привести к взрыву. Особенно тщательно следует поддерживать заданную температуру. Между тем реакция идет с выделением значительного количества тепла, поэтому в реакторе — полом цилиндрическом сосуде — устанавливают несколько холодильников. Выход уксусной кислоты по этому способу достигает 98%, [c.269]

    Исходными величинами в построенной схеме являются качество конденсата на выходе конденсата из технологической линии С и расход конденсата Рк. Недопустимый режим — отклонение хотя бы одной, своих нормированных значе- [c.94]

    Если условия Z + M>>iV и LM N удовлетворяются лишь С, небольшим запасом, то можно ожидать, что возмуш ения будут затухать очень медленно, хотя стационарный режим и будет устойчивым. Поэтому может оказаться желательным усилить устойчивость с помощью надлежащей системы регулирования. В других случаях некоторые обстоятельства, например, необходимость использовать имеющуюся в наличии аппаратуру, могут заставить нас вести процесс в неустойчивом стационарном режиме и пытаться поддерживать его с помощью автоматического регулятора. Самый простой способ регулирования — это измерять температуру в реакторе и изменять скорость теплоносителя в зависимости от отклонения температуры от стационарного значения. В этом случае и будет зависеть от Т Q скорость теплоотвода не будет больше линейной функцией температуры. Пусть — стационарная температура, которую мы хотим поддерживать, а скорость теплоотвода определяется уравнением (VI 1.37) [c.180]

    Если вместо отклонения температуры измеряется отклонение концентрации, регулировать неустойчивый режим невозможно. При таком способе регулирования надо положить [c.181]

    Автор [74] для описания полученных результатов подбирал эмпирические одночленные зависимости типа (П. 41) и (11.42). Вся область была разбита на 5 интервалов, на каждом из которых показатель степени п при критерии Рейнольдса подбирался постоянным. Поскольку параметр 2 = Оап/ в ряде опытов был ниже 10, то для коэффициента С в (II. 42.) подбиралась тоже степенная зависимость от 2 " с малым значением показателя степени т. Формулы типа Ар/1 = lZ "Re , к которому можно привести предлагаемые Батищевым соотношения с переменными значениями п, т я С на каждом участке, неудобны для инженерной практики. Поскольку при этом п (в нашем описании) постепенно изменялось от = 1 (вязкостный режим) до п = 2 (инерционный режим), то естественно было проверить насколько данные [74] могут быть описаны предложенной в [36] зависимостью (11.58, а). Как видно из рис. 11.12, пересчитанные на Кеэ и /э данные Батищева при 2 > 10 укладываются на эту кривую / со средним отклонением 5%, а при 2 < 10 эти отклонения значений /э несколько увеличиваются в сторону уменьшения /,, доходя до 23% (что не превосходит сообщенных в литературе колебаний для слоя шаров). [c.61]


    При большой плотности твердых частиц наблюдаются отклонения от уравнения (11,9), особенно заметные в случае высоких слоев мелких частиц. Так, при псевдоожижении вольфрама (плотность 9,3 г/смз, размер частиц 776 и 930 мкм) водой образуются отчетливые пузыри и поршни 25, 2в Цри ожижении свинцовой дроби водой также образуются неоднородные псевдоожиженные слои 2 29. По мнению Андерсона и Джексона зо, режим псевдоожижения в таких системах должен быть переходным. В других работах [c.50]

    Почти все авторы цитированных выше работ высказывают определенные сомнения относительно правомерности использованных ими в расчетах средне логарифмических значений движущей силы, т. е. постулата о движении ожижающего агента в режиме идеального вытеснения. Однако неплохое совпадение их данных подтверждает мое мнение о приемлемости этого постулата. Это не значит, что режим потока действительно стержневой обмен между непрерывной и дискретной фазами происходит, возмо рно, настолько быстро, что никакого отклонения от стержневого режима практически обнаружить невозможно. [c.389]

    Обычно выполняются следуюш,ие условия 1) чем больше отклонения а от [X, тем они реже (менее вероятны) 2) отклонения х от в обе стороны равновероятны (т. е. одинаково часто встречаются как положительные, так и отрицательные отклонения). При выполнении этих условий считают, что закон распределения ошибок является нормальным. Кривые р (г), соответствующие [c.12]

    Практически в большинстве физических измерений отклонения от х тем реже (менее вероятны), чем больше они по величине кроме того, эти отклонения в обе стороны в равной степени вероятны. При этом выполняется нормальный закон распределения ошибок, аналитический вид которого предложен Гауссом. Зависимость р (у) для нормального распределения показана на рис. И-1. [c.37]

    В технологической карте приводятся допуски, в пределах которых оператор может изменять режим работы установки. Оператор должен поддерживать заданный режим и не допускать отклонений от показателей, указанных в технологической карте. [c.152]

    Поэтому персонал, обслуживающий установку каталитического крекинга с пылевидным катализатором, должен вести технологический режим в пределах, заданных в технологической карте, не допуская отклонений в ту или другую сторону. Для правильного ведения процесса крекинга с пылевидным катализатором необходимо знать значение параметров и влияние их на технологический процесс. [c.154]

    Если нужно ненадолго отлучиться от работающей установки, следует обязательно поручить присмотр за ней достаточно квалифицированному сотруднику. При это.м надо ввести его в курс дела и самым подробным образом проинструктировать. Разумеется, прибегать к подобной помощи следует только в крайних случаях. Нельзя поручать установку другим лицам, если она еще не вышла на рабочий режим, работает нестабильно, имеет какие-либо отклонения от нормы. [c.8]

    Гидродинамический режим пассивной фазы принято считать близким к идеальному вытеснению отклонения от идеальности являются, главным образом, следствием различия скоростей подъема пузырей разного размера. Более сложен вопрос о перемешивании потока в активной фазе. В плотном слое твердых частиц, при относительно малых линейных скоростях потока, турбулентные пульсации не играют заметной роли и перемешивание потока может быть следствием только взаимодействия потока с подвижными твердыми частицами. Механизм перемешивания газа в активной фазе кипящего слоя состоит в увлечении твердыми частицами молекул реагентов, находящихся у поверхности частиц и внутри пор и адсорбированных на поверхности. Если основная часть переносимого вещества адсорбирована на поверхности частиц, константа равновесия между ядром потока и приповерхностным слоем связана с удельной поверхностью частиц о и сорбционными свойствами реагентов соотношением [c.311]

    Так как сероводород был взят в недостатке, в контактный раствор подавался кислый газ, который содержал около 70% HjS. Подача сероводорода осуществляется либо вместе с отходящим газом, либо раздельно. В обоих случаях была достигнута 100% очистка от S0,, а после выхода на оптимальный режим и полная очистка от H,S. Высокая концентрация тиосульфата аммония и буферных солей позволяла эффективно проводить очистку газов даже при временном отклонении соотношения H,S SO, t стехиометрии. дозировке воздуха в течении 12 часов работы не отмечено накопления сул.ьфата в контактном растворе. [c.205]

    Решение системы (3-8) для шахматной компоновки трубного пучка представлено на рис. 3.2 в виде зависимости т1е(г/го°" ) для нескольких значений Ао. Для потока внутри труб принят турбулентный режим течения с в=0,8и йв = 0,2. Из рис. 3.2 следует, что влияние отклонения г от Го существенно зависит от вида используемых теплоносителей, т. е. от коэффициента Ао. При малых и больших Ао, т. е. когда обтекание приближается к одностороннему, критерий Максимальное отклонение г от числа го, [c.51]


    При ламинарном течении масла через фильтрующий материал, когда перепад давления на материале и скорость фильтрования связаны линейной зависимостью, достигается наиболее экономичный режим работы фильтра. С увеличением скорости фильтрования наблюдаются отклонения от ламинарного режима, что обусловлено конфигурацией пор, представляющих собой извилистые каналы с большим числом расширений, сужений и поворотов, создающих при движении масла местные гидравлические сопротивления. При относительно малых скоростях масла гидравлические потери (перепад давления) определяются в основном потерями на трение в [c.183]

    При неизотермическом процессе нестационарный режим работы реактора может привести к температурным колебаниям, вызывающим временные или постоянные нежелательные отклонения в ходе процесса вследствие взаимосвязи материального и энергетического [c.240]

    Особенностью аппаратурных процессов является то, что отдельные аппараты почти всегда бывают связаны в технологическую цепочку с другими аппаратами. Поэтому, например, при повышении давления на оборудовании, обслуживаемом оператором, давление может возрасти и на аппаратах, находящихся на других участках то же относится и к температуре, и к скорости движения потоков, и к другим параметрам процесса. Следовательно, оператор должен хорошо знать, взаимосвязь всех аппаратов как на своем, так и на смежных участках и так регулировать процессы, чтобы не нарушать технологический режим на.смежных участках производства. О всех отклонениях от заданного режима и неполадках в аппаратуре оператор немедленно сообщает своему руководителю. [c.277]

    Это определение означает, что малые возмущения устойчивого состояния при изменении времени не выводят технологический режим за пределы некоторой окрестности стационарного состояния реактора или иначе, незначительные возмущения вызывают малые отклонения от указанного состояния. [c.506]

    При приемке основания под монтаж составляют исполнительную геодезическую схему основания, на которой указывают основные габаритные размеры и высотные отметки основания (проектные и фактические), а также центр основания и его геометрические оси. При приемке основания допускают следующие отклонения высотных отметок от проекта, определяемых нивелировкой по отметке центра основания 5 см, по отметкам периметра между двумя смежными точками 2 см, при этом число точек по периметру должно быть ие менее восьми и не реже чем через 6 м. Разность отметок диаметрально противоположных точек не должна быть больше 5 см. На принятое основание составляют акт, который подписывают представители строительной и монтажной организаций. [c.298]

    Окисление аммиака до элементарного азота, глубокое окисление метанола до СО2, наличие побочных реакций при окислении нафталина и в процессе окислительного аммонолиза пропилена предъявляют довольно жесткие требования к технологическому режиму процесса. Все перечисленные факторы и обусловливают температурный режим окислительных процессов. Очевидно, для экзотермических процессов, протекающих вблизи термодинамического равновесия (окисление SOg, H l и др.), надо добиваться понижения температуры с увеличением степени превращения. Для процессов во внешнедиффузионной области (нанример, окисление СНдОН) желателен режим, близкий к изотермическому, особенно для избирательного катализа, при котором отклонение температуры на 10—20 град от заданной (нанример, нри синтезе высших спиртов) приводит к резкому возрастанию скорости побочных реакций или к снижению скорости основной. Очень часто термостойкость продуктов реакции диктует условия температурного режима. [c.138]

    В настоящее время для расчета массообменных аппаратов широко используются представления об идеализированных моделях. Чаще всего принимают, что поток жидкости или газа в аппарате можно представить моделью идеального вытеснения или полного смешения. В реальных реакторах режим движения потоков никогда не удовлетворяет полностью этим идеализированным моделям и носит промежуточный характер. Поэтому желательно оценить отклонение реального потока от идеального. [c.157]

    Если при нагревании или охлаждении в исследуемом веществе происходит какое-либо фазовое превращение или химическая реакция, то тепловой режим внутри вещества нарушается. Это вызывает отклонение скорости изменения температуры (или функции от нее), что проявляется на кривых в фор.че характерных изломов, горбов и г. д. (см. гл. V, рис. 65). Наличие таких аномальных участков на кривой свидетельствует о происходящих превращениях вещества в определенном интервале температур. [c.318]

    I — нормальный режим 1а) отклонение в сторону снижения опасности, 16) собственно нормальный режим, 1в) отклонение в сторону увеличения опасности II — предаварийное состояние На) 1-я фаза. Но) 2-я фаза III — процесс прекращен — аварийное состояние. [c.12]

    Основные задачи АСЗ — не допускать развития аварийной ситуации в нежелательном направлении, при отклонении процесса от режима нормального функционирования стремиться возвратить его в этот режим и только в случае невозможности этого любыми путями предотвращать аварию. [c.25]

    Поясним сказанное, вспомнив, что передаточные функции блоков строились при нулевых начальных условиях (см. стр. 231). Другими словами, фактически везде изучалась устойчивость вынужденного движения выходных переменных комплекса (схемы), у которого при < = О (т. е. в момент начала действия возмущения) все переменные имели нулевые отклонения от положения равновесия. Для полного исследования устойчивости стационарных режимов схемы такой анализ может быть недостаточным. Это объясняется исключительно тем, что нули (1е1 Е — В) могут сократиться с нулями либо всех элементов матрицы В, либо матрицы С, и формально передаточная функция РГ не будет иметь полюсов в правой полуплоскости. Чтобы выяснить поставленный вопрос, надо изучить еще изменения переменных комплекса (схемы), считая, что на входе его уже нет никаких возмущений как функции времени, но начальные условия уже не являются нулевыми, т. е. в действительности здесь исследуется переходный режим при ненулевых начальных условиях. [c.253]

    Для каждой обогащаемой фракции с учетом крупности и зольности устанавливают соответствующий воздушный режим, отклонение от которого приводит к снижению эффективности. Равномерность распределения продукта по ситу и стабильность слоя обеспечивают наряду с другими факторами оптимальные условия самосортирования компонентов смеси. При оголении отдельных участков сита воздух беспрепятственно уходит через них, снижается эффективность самосортирования и соответственно обогащения. [c.489]

    Недостаток места не позволяет нам провести исследование реакторов с кипящим слоем. Исследование всех типов реакторов ведется по одному принципу, хотя объем каждой части исследования варьируется от одного тина реактора к другому. Прежде всего ставится модель реактора, выводятся описывающие ее уравнения, и тогда становится ясным характер задач расчета реактора. Там, где это возможно, рассматриваются вопросы оптимального проектирования реактора. Часто случается, что провести оптимальный расчет не сложнее, чем обыкновенный. Даже еслп найденное оптимальное решение неосуществимо на практике, оно всегда дает напвысшие возможные показатели процесса, к которым надо стремиться при реальном проектировании реактора. Расчет реактора связан, в первую очередь, с решением стационарных уравнений. В то же время важно изучить поведение реактора в нестационарном (переходном) режиме, так как найденный стационарный режим может быть неустойчивым. В последнем случае необходимо либо отказаться от проведения процесса в этом режиме, либо стабилизировать его с помощью надлежащего регулирующего устройства. В конце каждой главы мы возвращаемся к анализу допущений, сделанных нри постановке модели реактора, и исследуем влияние отклонений от идеализированной модели на характеристики процесса. [c.10]

    Еще один вопрос, который мы хотим вкратце обсудить, — это влияние нендеальности регулятора. Пропорциональное регулирование, при котором у. пропорционально отклонению температуры в тот же момент, является, конечно, практически неосуществимым. Часто применяют регуляторы с изменением контрольной переменной пропорционально линейной комбинации отклонения х (или у), его производной и интеграла. Каждый пз этих трех способов управления может давать или не давать возможности стабилизировать неустойчивый режим (см. приведенную ниже таблицу). Если же исполь- зуется их комбинация, то существуют ограничения для значений констант пропорциональности, указывающие, вообще говоря, на то, что константы пропорциональности не могут быть слишком велики, когда существенно заназдывание регулятора. В таблице приведены три характеристики для каждого способа регулирования I — в стационарном режиме нарушено условие L -f М > но условие LM >> N выполнено II — нарушено условие LM>N, но не L + М > N-, III  [c.184]

    Хорошо известно, что режим идеального вытеснения недостаточное условие для пол> чения достоверных данных. Весьма важно, чтобы реактор был изотермичен, так как отклонения от изотермичности могут привести к большему искажению данных по кинетике основных реакций, чем эффекты неоднородностей потока. Для обеспечения изотермичности слоя катализатора используют различные приемы. В частности, одним из эффективных приемов является помещение реактора с катализатором в псевдоожижений слой нагретого песка [30]. В бане с псевдоожиженным слоем теплоносителя устанавливается равномерный тепловой режим, соответственно и в реакторе или системе последовательно соединенных реакторов по всей высоте слоя обеспечивается изотермичность. Температура реактора зау меряется термопарой, прикрепленной к наружной стенке. Указанный способ подвода тепла имеет определенные трудности ввиду необходимости поддержания теплоносителя в псевдоожиженном состоянии длительное время. Однако он является наиболее рациональным, так как отпадает необходимость загрузки в реакторы инертной насадки для фиксации слоя катализатора в зоне равномерного температурного поля, как это делается обычно в реакторах с подводом тепла через стенку от электронагревательной спирали (см. рис. 3.15). В показанном на этом рисунке типе реактора изотермичность обеспечивается в ограниченной зоне ввиду больших теплопотерь через верхний и нижний фланцы. Реактор такого типа обычно используется при проведении экспериментов с большой глубиной превращения в длительных опытах. Недостатком такого типа реактора является ухудшение показателей по селективности катализатора из-за протекающих реакций термодеструк-цни в зоне инертной насадки над входной зоной катализатора. Этот реактор также может быть приспособлен для проведения опытов с малой степенью преврашения, т. е. при высоких значениях объемной скорости подачи сырья [35]. Суть такого приспособления заключается в том, что внутрь пустого реактора помещается [c.91]

    Для обеспечения нормального ведения электротермического процесса при получении фосфора необходимо стабильно поддерживать заданное качество шихты и соблюдать режим слива шлака, феррофосфора и отвода печных газов. Однако эти основные условия не всегда соблюдаются. Загрз зка в печь шихты со значительными отклонениями химического состава сырья, повышенное содержание пыли, нарушение соотношения фосфорного сырья, кварцита и кокса, плохое перемешивание компонентов шихты и другие нарушения приводят к спеканию шихты в верхней части печи и ее зависанию — образованию так называемых ложных сводов. При обрушениях зависшей шихты происходит всплеск расплава, что сопровождается резким повышением давления печных газов и выбросом их через гидрозатворы и маслочаши электрофильтров. При контакте расплавленного феррофосфора с медными водоохлаждаемыми элементами леток последние мгновенно прогорают и вода попадает в печь, что может привести к взрыву и обломам электродов. [c.63]

    Формование шариков ведется непрерывно. Остановку отдельных формовочных колонн на чистку смесителей с их полной разборкой проводят по мере отклонения стрелок вторичных приборов ротаметров. Успокоители и канавки на формующих конусах чистят периодически по мере забивания их гелем непосредственно в процессе формования. В связи с образованием в формовочных колоннах эмульсии на границе раздела вода — масло один раз в неделю проводят поочередную чистку колонн от накопившейся эмульсии и геля. Для ре-лшнта контрольно-измерительных приборов на короткое время отключают одну или две формовочные колонны. Останавливать более двух колонн не рекомендуется, так как в этом случае резко нарушается температурный режим гелеобразующих растворов — они сильно переохлаждаются. [c.53]

    Системы автоматического предупреждения пожаров предназначены для исключения условий, нарушающих режим работы насосной станции и приводящих к авариям, пожарам и взрывам. Такие аварии могут возникать при отклонении от нормы температуры, давления, величины утечки перекачиваемых нефтепродуктов и горючих газов, перегреве подшипников насосносилового оборудования и др. Для устранения аварий в насосных, используют системы автоматики, которые поддерживают рабочие параметры на заданном уровне, реагируют на их отклонение и подают соответствующий сигнал, обеспечивая таким образом автоматическую пожарную защиту. [c.101]

    Регулированве. В случае, когда режим процесса оказывается неустойчивым, он может быть стабилизирован с помощью надлежащим образом выбранной системы автоматического регулирования. В обтцем случае регулятор воздействует на параметры процесса, изменяя их в зависимости от измеряемых отклонений от стационарного режима. Чаще всего контролируется температура реакции, а регулирование осуществляется путем изменения температуры теплоносителя Г<.. Если последняя изменяется пропорционально (с коэффициентом пропорциональности А) отклонению температуры от стационарного значения, то  [c.333]

    Модернизированным аппаратом ОИ явился аппарат Лесли и Гуда (рис. 4.16,6), в котором змеевик и испаритель помещены воб-щую баню, заполненную маслом, свинцом или тугоплавкими солями в зависимости от того, какую температуру нужно обеспечить в бане. Аппарат этого типа используется при исследовании нефтей и впервые для этих целей был описан в [411. С его помощью определяли ОИ нефтей в интервале температур 250-400 С. Опыт проводили следующим образом. Предварительно нагревают баню до температуры на 5-10 °С выше заданной ( < ). Затем включают подачу сьфья (Г) со скоростью около 400 мл/ч и в течение 30-40 минут устанавливают стабильный режим, при котбром температуры паровой и жидкой фаз равны или близки к (отклонение не более 1 °С). Фиксируют время и начинают измерять количество паровой ( ) и жидкой (Ь) фаз, составляя баланс + Ь = Г.  [c.74]

    Для анализа и сравнения динамических характеристик нами были исследованы колонна отбензинивания нефти на АВТ с S-образными тарелками и перекрёстноточной насадкой, колонна очистки фенола-сырца в производстве фенол-ацетон с ситчатыми тарелками и секционированной перекрёстноточной насадкой. При исследованиях оценивались инертность колонн и влияние управляющих воздействий на амплитуду, время достижения максимальных отклонений и на время выхода на стационарный режим [I]. В качестве возмущающих воздействий рассматривались изменения расхода сырья, теплоподвода, тепло-съёма по величине и последовательности их подачи [2]. [c.15]

    В докладе обсуждаются результаты измерений среднеквадратичного значения ВЧ-сигнала виброскорости в полосе частот 10-1000 Гц с периодичностью в 1 мин на протяжении 8,5 ч. Режим работы ГПА с газотурбинным приводом типа ГТК-10 соответствовал номинальной мощности газотурбинной установки. Установлено, что среднеквадратичное значение ВЧ-снгнала виброскорости изменяется во времени, несмотря на неизменность режима работы ГПА (отклонение параметров от среднего не превышали 5%). Колебания уровня вибрации достигают 50% от среднего значения, что и приводит к существенной временной вариабельности ВЧ-спектров ГПА. [c.162]

    Ограничение на проскок хлора накладывается оттого, что при увеличении нагрузки по хлору барботажный режим может перейти в эмульгирующий, а это может вызвать отклонения расчетных показателей от экспериментальных (за пределами области адекватности модели). [c.394]

    Все эти процессы можно проводить в автотермическом режиме. Самый лучший в этом смысле — последний, поскольку требуется восстановить только 5% отходящего тепла. Допуская некоторые отклонения в используемых данных или модели, полезно, как предлагает Ван Хирден, рассматривать автотермический режим без внутреннего теплообмена. Окисление SOj более сложно проводить автотермически, чем другие указанные процессы. Таких значений Н, как 3 или 4, достичь нетрудно, но при этом потребуются очень большие капиталовложения. [c.51]


Смотреть страницы где упоминается термин Режим отклонения: [c.189]    [c.192]    [c.171]    [c.117]    [c.79]    [c.330]    [c.141]    [c.507]    [c.516]    [c.203]    [c.216]   
Эксплуатация холодильников (1977) -- [ c.52 , c.59 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Отклонения

Отклонения от норм и меры по восстановлению технологического режима

Отклонения от нормального режима и методы его выправления

Отклонения от оптимального режима работы

Отклонения от оптимального режима работы установки, их выявление и устранение

Отклонения от оптимального режима работы холодильной установки

Отклонения от оптимального режима работы холодильной установки, их выявление и устранение

Отклонения от регулярного режима

Отклонения от технологического режима и их ликвидация

Причины отклонения реальных режимов химических реакторов от режимов идеальных моделей

Режим извлечения отклонения

Режим технологический отклонения от норм

Устранение неполадок в работе и отклонении от нормального lexnu.ioгичсского режима

Устранение неполадок в работе и отклонений от нормального производственного режима

Устранение неполадок в работе и отклонений от нормального технологического режима



© 2024 chem21.info Реклама на сайте