Воздуховоды

Filed Under: Вентиляция    by: admin

Воздуховоды классифицируются по нескольким признакам:
форма – круглые, полукруглые, прямоугольные;
способ соединения;
наличие специальных свойств – теплоизолированные, звукопоглощающие, гибкие, полугибкие;
конструкция;
материал, из которого они изготовлены: металлические (оцинкованная или нержавеющая сталь), металлопластиковые, неметаллические (винипласт, стеклопластик, полиэтилен и т. д.).

По-прежнему больше других распространены металлические.

Выполняются круглого или прямоугольного сечения. У круглых достоинств больше. Они не столь трудоемки в производстве – процесс их изготовления состоит из меньшего числа технологических операций.

Меньшими трудозатратами сопровождаются их монтаж и теплоизоляция. При равной площади сечения на 20–30% сокращается расход металла. У круглых воздуховодов лучше аэродинамические свойства. Они “жестче” (прочнее при одинаковой толщине материала), создают меньше проблем с герметизацией стыков.

Впрочем, свои козыри имеются и у “прямоугольника”. И проявляются они, когда требуются изделия со значительной площадью поперечного сечения или когда монтаж вентиляционных систем ведется в стесненных условиях.
А прямоугольное сечение проще “вписать” в низкие потолки, оно незаметней, в меньшей степени портит интерьер. (Хотя справедливости ради следует отметить, что при качественном исполнении воздуховод сам может стать украшением интерьера).

Обычно стальные изделия изготавливают из листа. При толщине менее 1,5 мм шов (соединение) делают фальцевым. Более толстый лист сваривается. Сварной шов, как правило, размещают на гладкой стенке, но возможно расположить его в углу, где он исполнит роль дополнительного ребра жесткости.

Воздуховоды круглого сечения могут быть прямошовными или спиральными. Во втором случае стальная лента сворачивается в виде спирали. Если толщина ленты меньше 1 мм, применяется фальцевое соединение; для ленты толщиной 1–2 мм используется сварка.

Спиральные воздуховоды отличают аккуратный внешний вид, плотный шов, большая жесткость. Недостатком является повышенный расход металла. Зато длина может быть любой.

Оно предусматривает прокладку между фланцами стыкуемых частей уплотнительного материала (резины, картона, асбестового шнура) с последующей затяжкой болтов. Возможен вариант бесфланцевого соединения с помощью бандажей. Помимо стыков есть еще одна проблема – повороты. В этом случае используются фасонные части – отводы.

Но, оказывается, можно обойтись и без них, если использовать гибкие и полугибкие воздуховоды. Разница между ними в том, что в отличие от первых, способных выдержать многократную гибку, полугибкие не столь выносливы – если их растянули, сжимать обратно (т. е. пытаться повернуть в другую сторону) уже не следует.

Обычно гибкие и полугибкие воздуховоды диаметром до 350–400 мм используются в системах вентиляции и кондиционирования с низким давлением или в периферийных секциях больших центральных систем.

Применяются они и в местной вытяжной вентиляции. В европейских странах гибкие воздуховоды широко используются при организации вентиляции в жилых зданиях. Например, для обеспечения вытяжки воздуха из туалетов и ванных комнат.

По сравнению с воздуховодами, сделанными из гальванизированной стали, гибкие обладают определенными преимуществами. Это, прежде всего, сокращение расхода материалов (и связанное с этим значительное уменьшение веса систем распределения воздуха), а также увеличение в несколько раз производительности при монтаже.

Но есть у них и недостатки, самый главный из которых – высокое аэродинамическое сопротивление. Чтобы минимизировать его, производители рекомендуют монтировать гибкие воздуховоды в полностью растянутом состоянии, а держатели, с помощью которых они подвешиваются, располагать достаточно часто, чтобы провис не превышал 40–50 мм/м. Не должен быть слишком резким радиус изгиба при повороте (как минимум 0,55–0,56 диаметра воздуховода).

Гибкие гофрированные воздуховоды изготавливаются из многослойной ламинированной алюминиевой фольги. Форму сохраняет каркас (иногда его называют пружиной) из стальной проволоки. Помимо алюминия используются полимерные материалы.

При монтаже используется широкий выбор зажимов (они могут быть металлическими или нейлоновыми), соединительных лент, гибких вставок. Из алюминия, полиэтилена или поливинилхлорида изготавливаются самоклеящиеся ленты.

Их ширина обычно составляет 50–100 мм, толщина определяется материалом – металлические в несколько раз тоньше.

Во многих случаях альтернативой традиционному металлу могут стать неметаллические, например, текстильные (или, как иногда их называют, тканевые) изделия. Этот пока еще не слишком привычный вид оборудования находит все более широкое применение.

Круглое сечение оптимально при подаче больших объемов воздуха с небольшой скоростью. Обычно такие воздуховоды используются на промышленных предприятиях, где потолки высокие, а требования к дизайну интерьера минимальные.

Изделия с поперечным сечением в форме полукруга в большей степени, чем круглые, годятся для офисов – они могут быть смонтированы в помещениях с невысокими потолками и сохраняют форму даже при отсутствии подачи воздуха. Для монтажа в стесненных условиях (углах например) применима форма сечения в 1/4 круга.

По типу применяемого материала и, как следствие, способу раздачи приточного воздуха тканевые воздуховоды делятся на три категории:
непроницаемые;
проницаемые;
перфорированные.
Выполненные из воздухонепроницаемой (например полиамида) ткани успешно используются и для транспортировки воздуха. И все-таки основное назначение текстильных воздуховодов – раздача воздуха. С этой ролью как нельзя лучше справляются проницаемые тканевые воздухораспределители, изготавливаемые из 100-процентной полиэфирной ткани.

Из них приточный воздух через бесчисленные поры поступает в помещение. При такой раздаче отсутствуют сквозняки, а кратность воздухообмена достигает сорока в час. Полиэфирная ткань одновременно служит воздушным фильтром, задерживая частицы размером до 5 микрон.

С помощью перфорированных воздухораспределителей воздух подводится к зонам помещения, нуждающимся в усиленной вентиляции. Для этого в воздухонепроницаемом полотне перфорируются отверстия, обеспечивающие усиленную подачу воздуха в необходимом месте.

Главным достоинством тканевых воздуховодов является их экономичность, которая складывается из несравнимо малых по сравнению с металлическими воздуховодами транспортных расходов (в упакованном виде тканевые воздухораспределители занимают очень малый объем и ничтожно малый вес) и легкости монтажа.

Текстильные изделия легки и потому очень просто крепятся к любому потолку или стене. Соединяются посредством скрытых застежек-молний, их легко и монтировать, и разбирать. Хороши тем, что ими можно дооснащать уже имеющиеся сети.

Тканевые воздуховоды очень удобны в эксплуатации. Полиэфирная ткань обладает свойством значительно ослаблять шум, производимый вентилятором системы кондиционирования воздуха. Для текстильных воздуховодов не существует проблемы образования конденсата.

Он не появляется даже при низких температурах и высокой влажности воздуха. Это позволяет подавать холодный воздух по тканевым воздухораспределителям без теплоизоляции.

В системах вентиляции, перемещающих воздух, содержащий вызывающие коррозию металлов пары, используется винипласт. Из него изготавливают как сами изделия, так и фасонные части. Толщина используемых в этих целях листов составляет 3–8 мм. Существенным недостатком таких воздуховодов является невозможность их использования при низких температурах окружающего воздуха.

источник http://www.stroit.ru

Фильтры: какие бывают

Filed Under: Вентиляция    by: admin

Для того чтобы гарантировать удаление из подаваемого в чистое помещение воздуха частиц, которые могут загрязнить внутренний воздух, воздух должен фильтроваться

Если проанализировать загрязнения в воздухе, то анализ покажет, что в воздухе содержится большое количество частичек пыли, сажи, дыма, металлической пыли, пыльцы, вирусов и бактерий.
Эти частички имеют различную величину начиная от 1 мкм и заканчивая размерами насекомых. Количество макрочастиц в воздухе весьма незначительно. Около 99,99 % всех частиц, находящихся в воздухе, имеют размер менее 1 мкм. Поэтому для фильтрации воздуха в системах вентиляции необходимо использовать достаточно тонкие фильтры.
Функционирование
Загрязненный воздух тем или иным образом, в зависимости от модели, подводится к фильтру. Внутри фильтра воздушный поток равномерно распределяется по всей камере очистки и пропускается через множество фильтрующих карманов фильтра, на поверхности которых оседают частицы пыли. Очищенный воздух, поступающий из внутренней полости карманов, проходит в чистую камеру фильтра, откуда тем или иным образом, в зависимости от модели, выводится наружу.

Как классифицируются фильтры
Фильтры, по способности не пропускать частички загрязнения из воздуха, классифицируются по степени очистки.
Итак, по способности фильтрации фильтры делятся:

Грубые фильтры
Тонкие фильтры
Абсолютные фильтры

Классы фильтров:
Грубые фильтры EU1 до EU4
Тонкие фильтры EU5 до EU9
Абсолютные фильтры EU10 до EU14.
Грубые фильтры способны задерживать частицы загрязнения более 5 мкм. Это означает, что они не задерживают частицы сажи, которые в наибольшем количестве находятся в взвешенном состоянии в воздухе. Для удаления таких частиц устанавливают фильтры тонкой очистки. Самые лучшие фильтры тонкой очистки эффективно удерживают частички крупнее 0,1 мкм, а потому улавливают наиболее важные загрязнители наружного воздуха. Фильтрам тонкой очистки и абсолютной очистки всегда предшествует фильтр грубой очистки. Объясняется это тем, что без фильтра грубой очистки последующие фильтры довольно быстро утратят свои фильтрующие свойства из-за быстрого загрязнения большими частицами. Таким образом осуществляется ступенчатая фильтрация.

Ступенчатая фильтрация

1 ступень На 1-й ступени фильтрации используется предварительный фильтр. Этот фильтр удаляет крупные частицы, которые в противном случае сократили бы жизнь фильтра тонкой очистки.

2 ступень На 2-й ступени используется фильтр тонкой очистки для удаления 99,97% всех частиц размером от 0,1-0,3 микрона. Т.к. фильтр очень плотный, для того чтобы пропустить воздушные потоки, система должна иметь большую площадь поверхности. Кроме того, большая площадь поверхности увеличивает срок службы, т.к. может быть захвачено большее количество микрочастиц.
3 ступень Третья и заключительная ступень предназначена для удаления летучих органических соединений. Для этой цели нередко используют некоторые типы углеродных фильтров. Т.к. качество удаления летучих органических соединений зависит, прежде всего, от количества активированного угля в фильтре, угольные картриджи имеют самую большую эффективность удаления.

Перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром (имеется в виду еще не загрязненным), называют начальным сопротивлением фильтра, и его значение например для фильтров тонкой очистки лежит между 80 и 120 Па. Постепенно фильтр загрязняется, перепад давления увеличивается, и воздушный поток уменьшается.

Соответственно создается перепад давления, который делает фильтр непригодным более к использованию. Для фильтров тонкой очистки такой перепад составляет от 200 до 400 Па.

Фильтры снабжаются специальным устройством, дифференциальным манометром, которое постоянно замеряет перепад давления на фильтре. При загрязнении фильтра возрастает сопротивление фильтрующего материала, о чем сигнализирует манометр.
Замену фильтра необходимо производить не реже двух раз в год вне зависимости от того, был ли достигнут критический перепад давления или нет, для профилактики размножение бактерий на грязном фильтре.

Фильтры из стекловолокна лучше сохраняют свои свойства в течение всего рабочего цикла. Необходимость надежного уплотнения вокруг фильтра для защиты от проникновения грязи и пыли, является настолько же важным, насколько важен выбор материала для фильтра.

Кожух разработан таким образом, чтобы периодически повторяющиеся замены фильтра производились бы без опасности появления зазора между фильтром и кожухом.

Важно также обеспечить защиту фильтра от влаги, поскольку она может изменить характеристики волокон фильтра и оказать воздействие на степень очистки фильтра. Фильтры из стекловолокна более подвержены воздействию влаги, чем фильтры из синтетических волокон.

Типы систем вентиляции - приточная вентиляция, вытяжная, местная, общеобменная

Filed Under: Вентиляция    by: admin

Приточная вентиляция, вытяжная – для непосвященного в технические тонкости человека эти понятия немного туманны. Проведем небольшой «ликбез» о типах вентиляции.

Условно вентиляционные системы можно разделить на три группы по таким основным признакам:
Назначение системы: вытяжная, приточная и приточно-вытяжная
Каким образом перемещается воздух: естественная или механическая система
По зоне обслуживания системы: общеобменная система или местная

Рассмотрим подробнее эти группы.

Вытяжная, приточная вентиляция и приточно-вытяжная
Вытяжная система наиболее хорошо знакома каждому обывателю. Именно она отвечает за удаление загрязненного, отработанного воздуха. Приточная вентиляция, напротив, подает свежий наружный воздух с улицы в помещение.
Для нормальной работы вентиляции очень часто требуется установка, как приточной вентиляции, так и вытяжной. Очень часто производительность (измеряется в м3/ч) приточной и вытяжной систем (т.е. сколько воздуха система подает в помещение и вытягивает) равна, за исключением помещений общественного питания, технологических помещений и промышленного использования.

Системы приточно-вытяжной вентиляции могут быть наборными или моноблочными. Наборная приточно-вытяжная система представляет собой некий «конструктор», когда проектировщик подбирает отдельно основные элементы системы: вентилятор, калорифер, охладитель, обратный клапан, фильтр и др. Более подробно рассмотрено в статьях Из чего состоит вентиляция и Вентиляция квартиры в разделе Статьи о вентиляции

Естественная или искусственная вентиляция
Естественная вентиляция имеет свои преимущества и недостатки. Исторически уже сложно определить, кто первым начал пользоваться естественной вентиляцией. Например, древние римляне с ней уже были знакомы, строили дома с учетом вентиляции, но наша статья не о них.

Итак, естественная вентиляция. Дешевизна системы, простота обустройства, несомненно, является большим преимуществом. Производительность естественной вентиляции напрямую зависит от таких природных факторов, как разница температур наружного и внутреннего воздуха, направления и силы ветра, разности давлений. Эта зависимость делает эффективность естественной вентиляции крайне не стабильной.

Механическая вентиляция, или можно ее еще назвать искусственной, это такая вентиляция, когда используется оборудование и приборы, что позволяет подавать воздух или удалять его на значительные расстояния в требуемом количестве. На таких объектах, как жилые помещения, рабочие следует, конечно, применять механическую вентиляцию.

Местная или общеобменная система
Местная вентиляция может обеспечивать приток чистого воздуха (предварительно очищенного и подогретого) к определенным местам. И наоборот, местная вытяжная вентиляция удаляет воздух от определенных мест с наибольшей концентрацией вредных примесей в воздухе. Примером такой вентиляции может быть вытяжка на кухне, которая устанавливается над газовой или электрической плитой. Чаще всего используются такие системы в промышленности.
Общеобменная вентиляция обслуживает помещение полностью или большую его часть.

Приточная общеобменная вентиляция используется также для уменьшения концентрации вредных примесей в воздухе, не удаленных местной вытяжной и общеобменной вытяжной системой.

http://www.ventportal.com

Системы вентиляции: из чего состоят

Filed Under: Вентиляция    by: admin

Основной составляющей любой приточной механической вентиляции является вентилятор. Его роль по названию вполне понятна.

Перед вентилятором обязательно устанавливается обратный клапан (воздушный клапан) и фильтр. Обратный клапан (воздушный клапан) представляет собой механической устройство, которое не позволяет наружному воздуху попадать в сеть воздуховодов при неработающей вентиляции. Фильтр осуществляет очистку свежего воздуха, задерживает на себе пыль, мелких насекомых, пыльцу растений. Требует периодически чистки, не забывайте об этом.

Калорифер (нагреватель) – воздух, который будет подаваться в помещение, берется, понятное дело, с улицы. Его температура будет такая же, как и на улице. И если сейчас температура наружного воздуха минус 5 градусов , то, естественно, что без предварительного подогрева в помещение воздух попадет почти с такой же температурой. Для того, чтобы воздух попадал в помещение нехолодным, а теплым и существует калорифер.

Они бывают двух типов – водяной калорифер (теплоноситель вода) и электрический калорифер (теплоноситель – электричество). В первом варианте, если у Вас в здании есть котел, то логично будет осуществлять подогрев приточного воздуха водой. Для этого от котла, грубо говоря, ведется контур (две трубы в изоляции) к месту установки приточной системы и подключается к водяному калориферу.

Минусом такой системы является стоимость дополнительных сантехнических работ и высокая стоимость регулирующей автоматики, а также риск «замораживания» теплообменника калорифера. Плюсом являются низкие эксплуатационные затраты и пожаробезопасность системы.

Во втором варианте (электрический калорифер) минусом будет более большие эксплуатационные затраты, чем с водяным калорифером. Плюсом – более низкая стоимость регулирующей автоматики.

Для понимания эксплуатационных затрат по электричеству приведем небольшой пример.

У Вас площадь жилых помещений составляет 100 м2, высота потолка 3 метра. Объем помещений получается

/V=300 м2.

Для осуществления оптимальной вентиляции Вам, допустим, будет нужен 3 кратный воздухообмен. То есть, в течение одного часа воздух в доме три раза должен смениться новым, свежим. Мы получаем требуемый расход воздуха

L=900 м3/ч.

Для подогрева такого количества воздуха за один час при температуре наружного воздуха (на улице) – 20. С до температуры + 20 С (подается в жилые помещения) необходимо потратить

Q=12 кВт энергии.

При более высоких температурах наружного воздуха потребление калорифера за час снижается. Уже при минус 10 С наружного воздуха калорифер будет уже потреблять 9 кВт и так далее.

Что делать, если вентиляция нужна, а Вы не готовы к таким эксплуатационным и постоянным затратам или у Вас просто нет подвода к дому такой мощности?

Об этом вы можете узнать, прочитав о следующем узле вентиляции.

Рекуператор (утилизатор)– бывает нескольких типов: роторный, перекрестноточный и гликолевый. Остановимся на более дешевом и часто применяемом – перекрестноточном рекуператоре. Представляет собой механическое устройство, теплообменник с расположенными параллельно пластинами.

В рекуператоре пересекаются в разных направлениях два потока – вытяжной воздух и приточный, при чем они не смешиваются.

Вытяжной воздух имеет температуру, для примера +20 С, приточный имеет температуру – 20 С. Разница между температурой приточного воздуха и вытяжного составляет 40 С.

В рекуператоре приточный воздух за счет такой разницы температур подогревается и уже к калориферу попадает с более высокой температурой, чем без рекуператора. За счет чего экономиться энергия, требуемая на подогрев воздуха.

Использование рекуператора позволяет сэкономить до 70 % эксплуатационных затрат. Минус такой системы – удорожание стоимости оборудования, при одном и том же значении расхода воздуха требуется более мощное оборудование (возникает дополнительное давление в рекуператоре, которое необходимо будет “продавить” вентилятору.

Сеть воздуховодов. Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали. Могут быть круглого сечения или прямоугольного. Именно через сеть воздуховодов воздух будет поступать в помещение (если это приточная система) или удаляться (если эта система вытяжная).

Возможно также использование гибких воздуховодов при сравнительно небольшой сети воздуховодов и соединяющих элементов (тройники, крестовины – фасонные изделия, изготавливаемые из оцинкованной стали).

Минусом использования сети гибких воздуховодов является их недолговечный срок службы. Плюсом - сравнительная дешевизна такой сети, в отличие от жестяных воздуховодов.

Воздухораспределительные устройства (решетки, диффузоры, анемостаты). Через воздухораспределитель, устанавливаемый на воздуховоде, воздух попадает непосредственно в помещение. Это может быть и прямоугольная решетка, вытянутая или квадратная, диффузор или анемостат. Всегда есть вариации по дизайну, цвету и форме.
Шумоглушитель.Представляет собой шумопоглощающее устройство, напоминающее собой метровый отрезок воздуховода с размещенным внутри шумопоглощающим материалом. Обычно устанавливается после вентоборудования в линию сети воздуховодов. Значительно снижает шум от вентоборудования,. Качественно продуманное проектантом решение по шумоизоляции системы позволяет избавиться от каких-либо шумов работающей вентиляции.

Охладитель – бывает водяной охладитель и фреоновый испаритель. При его установке Вы будете иметь так называемый центральный кондиционер. Его функция противоположна функции калорифера. Если калорифер подогревает воздух в холодное время года, то охладитель его охлаждает в теплое время года.

Водяной охладитель требует холодную воду. Может ее получить от холодильной машины – чиллера. Чиллер представляет собой устройство, в котором охлаждается вода. Подача воды от чиллера к охладителя происходит через гидромодуль, систему труб. Чиллер можно установить в незаметном месте за домом, расстояние от чиллера до охладителя обуславливается только расчетными потерями холода на метр и мощностью гидромодуля (насос, расширительные баки и др.)

Для фреонового испарителя источником холода является фреон, а холодильной машиной – компрессорно-конденсаторный блок. Также может быть установлен достаточно далеко от охладителя.
Технически водяное охлаждение более устойчивое в работе, надежнее и позволяет очень точно поддерживать температуру. Но экономически такие системы более дорогие, чем с использованием фреоновой системы охлаждения.

Так же Вам стоит знать, что при использовании охлаждения свежего воздуха, все приточные воздуховоды должны быть хорошо теплоизолированы. Это объясняется тем, что температура приточного воздуха и температура внутреннего различна, и есть опасность появления конденсата на воздуховоде.

http://ventportal.com

Современный качественный монтаж системы кондиционирования - достаточно важный момент на сегодняшний день как в повседневной жизни так и в производственной деятельности.

Filed Under: Вентиляция    by: admin

Современные вентиляция и кондиционирование воздуха - определенно не последний аспект на сегодня как в производстве так и в каждодневных бытовых условиях.. Установленные в производственных, административных или частных зданиях системы вентиляции и кондиционирования создают комфортабельные для отдыха и работы условия. Сегодня существует огромное количество различных по типу своего применения и конструкции систем данного вида оборудования. И в этой статье хотелось бы показать Вам все стороны данного оборудования, помочь Вам не потеряться в океане рынка кондиционирования и вентиляции.

Следует начать с необходимости обязательно отметить сложность данного вида аппаратуры, не зависимо от выбранной Вами марки производителя. Например, основное отличие систем кондиционирования от бытовой техники в том, что СКВ недостаточно просто купить и включить в розетку. Очень важным аспектом использования данного типа оборудования является квалифицированное сервисное и гарантийное обслуживание и профессиональная качественная установка. И, что само собой разумеется, услуги такого рода способны предоставить только специализированные фирмы. Хотелось бы оградить Вас от сотрудничества с фирмами без надлежащей репутации, выдающих себя за специалистов, так как высокое качество приобретаемой техники - еще не гарантия избежания сложностей, связанных с квалификацией и подготовкой монтажников. Так же следует отметить то, что для стабильного и долговечного функционирования данного вида систем следует регулярно проводить диагностику всех элементов системы.

И, на наш взгляд, для обеспечения качественного функционирования данного рода систем является ответственный подход к их выбору. Даже качественно и правильно сделав монтаж оборудования, не приняв во внимание все условия выбора оборудования, допустим, планировку помещения, Вы придете, приведет лишь к бесполезной трате денег и психологическому расстройству. Перед тем как устанавливать СКВ, менеджер-проектировщик обязан сделать замеры всех требуемых величин, определить мощность устанавливаемого оборудования и, что само собой разумеется, должен произвести осмотр кондиционируемого в будущем помещения. Необходимо упомянуть и о том, что следует учесть заполнение помещения разнообразной техникой, ведь, само собой, между торговым помещением и спальней, как Вы сами понимаете, существует огромная разница.

И вот пришло самое время поговорить следующем виде кондиционирующих устройств - элитные современные кондиционеры stulz. Прецизионный - значит точный. И данный вид систем кондиционирования как раз и предназначен для поддержания заданных величин температуры и влажности с предельной точностью. И от этой их особенности зависит и их назначение, ведь поддержание данных температур с такой точностью вовсе не обязательно для комфортного существования человека. И прецизионные кондиционеры используются в большинстве случаев устанавливаются для кондиционирования помещений, в которых, допустим, это необходимо для функционирования каких-либо электронных высокоточных устройств и приборов. Кондиционеры такого типа относятся к к кондиционерам шкафного типа, главными характеристиками которых являются, само собой, точность и надежность - они способны функционировать не выключаясь на протяжение пяти-десяти лет в диапазоне температур от минус до плюс шестидесяти градусов Цельсия.

Как итог можно сказать, современные системы вентиляции и кондиционирования заметно повышают комфорт жизни и даже способны позволить решить некоторые достаточно сложные производственные и научные проблемы. Контекстная реклама Бегун
Воздуховоды из пластика.
Воздуховоды и фасонные части из пластика для агрессивных сред.

На правах рекламы: