отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это

Влажный воздух. Параметры влажного воздуха.

Пряжа из мохера купить купить пряжу на бобине мохер домпряжи.рф.

Влажный воздух

Хочу такой же калькулятор себе на сайт
Настройка ID-диаграммы по умолчанию
Минимальная температура°С
Максимальная температура°С
Минимальное влагосодержаниег/кг
Максимальное влагосодержаниег/кг
Расчет ID-диаграммы
ПараметрТочка 1
Температура°С
Влажность%
Влагосодержаниег/кг
ЭнтальпиякДж/кг
Парц.давлениекПа
Точка росы°С
Хочу такой же калькулятор себе на сайт

Влажный воздух, как мы уже определились, это смесь сухого воздуха с водяным паром, причем смесь эта не находится в состоянии равновесия, т.е. постоянно меняется, и именно эта неравновесность представляет огромную сложность в изучении. Без неё книги о влажном воздухе превратились бы в пару абзацев.

Как и у любого вещества, у влажного воздуха есть основные параметры, определяющие его состояние, и достаточно трех независимых из них, чтобы полностью определить его состояние. Однако, из-за сложности ввиду неравновесности, а также для удобства описания процессов обычно выделяют 6 основных параметров влажного воздуха. Перечислим их:

I-d диаграмма влажного воздуха

Наиболее полное представление о возможных состояниях влажного воздуха с использованием всех шести вышеперечисленных параметров даёт I-d диаграмма влажного воздуха (Диаграмма Рамзина):

Она выполняется для какого-либо определенного давления и на ней изображены изолинии по оставшимся пяти параметрам. Очевидно, что наиболее распространена диаграмма, построенная для давления в одну атмосферу (см. рис. выше). В случае, если необходимо исследовать влажный воздух при различных давлениях, существует соответствующая диаграмма с линиями изобар.

Но мы обратимся к диаграмме Рамзина. Ещё раз особо отметим, что диаграмма построена строго для определенного давления, а потому один из трех независимых параметров уже задан. Это следует помнить всегда!

Параметры влажного воздуха

Но мы, наверное, уже далеко забрались, так и не объяснив, что такое влагосодержание, энтальпия и уж тем более парциальное давление водяного пара. Начнём с простого. Касательно температуры и давления вопросов, я думаю, не возникает.

Влагосодержание

Парциальное давление водяного пара

Вернёмся к влажному воздуху. Он в своём составе имеет водяной пар. Парциальным давлением водяного пара влажного воздуха называется то давление, которое обретет водяной пар в замкнутом объёме, если из этого объема убрать весь сухой воздух. Очевидно, что в воздухе водяного пара совсем мало (об этом нам говорит влагосодержание, которое измеряется величинами порядка 0.005. 0.03 кг/кг), а, значит, при исчезновении сухого воздуха из некого объёма, оставшийся пар будет вполне вольготно себя чувствовать в предоставленном объеме, следовательно, иметь низкое давление. Это означает, что и парциальное давление водяного пара достаточно низко. Действительно, оно измеряется тысячами Паскалей, а ведь атмосферное давление воздуха равно примерно ста тысячам Паскалей. Снова вернемся к поглощаемым каплям.

Относительная влажность

Энтальпия

Процессы изменения параметров влажного воздуха

Выделяют следующие процессы, которые будут рассмотрены в соответствующих статьях:

Источник

Отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это

Влажность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.

Общие сведения

Влажность зависит от природы вещества, а в твёрдых телах, кроме того, от степени измельчённости или пористости. Содержание химически связанной, так называемой конституционной воды, например гидроокисей, выделяющейся только при химическом разложении, а также воды кристаллогидратной не входит в понятие влажности.

Единицы измерения и особенности определения понятия «влажность»

Эту величину не всегда можно точно измерить, так как в ряде случаев невозможно удалить всю неконденсированную воду и взвесить предмет до и после этой операции.

Методы определения

Установление степени влажности многих продуктов, материалов и т. п. имеет важное значение. Только при определённой влажности многие тела (зерно, цемент и др.) являются пригодными для той цели, для которой они предназначены. Жизнедеятельность животных и растительных организмов возможна только в определённых диапазонах влажности и относительной влажности воздуха. Влажность может вносить существенную погрешность в массу предмета. Килограмм сахара или зерна с влажностью 5 % и 10 % будет содержать разное количество сухого сахара или зерна.

Измерение влажности определяется высушиванием влаги и титрованием влаги по Карлу Фишеру. Эти способы являются первичными. Помимо них разработано множество других, которые калибруются по результатам измерений влажности первичными способами и по стандартным образцам влажности.

Влажность воздуха

Влажность воздуха — это величина, характеризующая содержание водяных паров в атмосфере Земли — одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата.

Влажность воздуха в земной атмосфере колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2 % по объёму в высоких широтах до 2,5 % в тропиках. Упругость пара в полярных широтах зимой меньше 1 мбар (иногда лишь сотые доли мбар) и летом ниже 5 мбар; в тропиках же она возрастает до 30 мбар, а иногда и больше. В субтропических пустынях упругость пара понижена до 5—10 мбар.

Абсолютная влажность воздуха (f) — это количество водяного пара, фактически содержащегося в 1 м³ воздуха. Определяется как отношение массы содержащегося в воздухе водяного пара к объёму влажного воздуха.

Обычно используемая единица абсолютной влажности — грамм на метр кубический, г/м³

Относительная влажность воздуха (φ) — это отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре. Она также определяется как отношение парциального давления водяного пара в газе к равновесному давлению насыщенного пара.

Температура t, °C−30−20−100102030405060708090100
Максимальная абсолютная влажность f max, (г/м³)0,290,812,14,89,417,330,451,183,0130198293423598

Относительная влажность обычно выражается в процентах.

Относительная влажность очень высока в экваториальной зоне (среднегодовая до 85 % и более), а также в полярных широтах и зимой внутри материков средних широт. Летом высокой относительной влажностью характеризуются муссонныерайоны. Низкие значения относительной влажности наблюдаются в субтропических и тропических пустынях и зимой в муссонных районах (до 50 % и ниже).

С высотой влажность быстро убывает. На высоте 1,5-2 км упругость пара в среднем вдвое меньше, чем у земной поверхности. На тропосферу приходится 99 % водяного пара атмосферы. В среднем над каждым квадратным метром земной поверхности в воздухе содержится 28,5 кг водяного пара.

Величины измерения влажности газа

Для обозначения содержащейся в воздухе влаги используются следующие величины:

Источник

Окружающий нас атмосферный воздух является смесью газов. Он практически всегда бывает влажным. Водяные пары, в отличие от других составляющих смеси, могут находиться в воздухе, как в перегретом, так и в насыщенном состоянии. Содержание водяных паров в воздухе изменяется, как в процессе влажностной обработки его в приточных вентиляционных системах и кондиционерах, так и при ассимиляции воздухом выделений влаги в помещении. Сухая часть влажного воздуха обычно содержит (по объёму): около 75% азота, 21% кислорода, 0,03% углекислоты и незначительное количество инертных газов- аргон, неон, гелий, ксенон, криптон), водорода, озона и других. Указанные компоненты газовой смеси воздуха составляют его сухую часть, прочая часть воздушной массы это водяные пары.

Воздух рассматривается как *смесь идеальных газов*, что позволяет использовать законы термодинамики для получения расчётных формул.

Согласно закону Дальтона, каждый газ смеси, составляющий воздух, занимает свой объём, имеет своё парциальное давление

и имеет одинаковую температуру с другими газами этой смеси.

h2. Внимание! Важное определение:

*_Сумма парциальных давлений каждого из составляющих смеси равна полному барометрическому давлению воздуха._*

Рассмотрим понятие, что такое *_парциальное давление_*?

*_Парциальное давление_ – это давление, которое имел бы газ, входящий в состав этой смеси, если бы он находился в том же количестве, в том же объёме и при той же температуре, что и в смеси.*

В расчётах вентиляции влажный воздух мы рассматриваем как бинарную смесь, т.е. смесь двух газов, которая состоит из водяных паров и сухой части воздуха. Сухую часть воздуха мы условно принимаем однородным газом.

Таким образом, *_барометрическое давление_ равно сумме парциальных давлений сухого воздуха* *_Pс.в._* *и водяного пара* *_Pп_*, т.е.,

При обычных условиях в помещении, когда давление водяного пара *_Рп_* приблизительно равно 15 мм. рт. ст., доля второго члена *_Pс.в._* в формуле барометрического давления, учитывающая разницу плотности влажного и сухого воздуха, при прочих равных условиях составляет всего 0,75% величины плотности сухого воздуха *_ρс.в._*. Поэтому в наших инженерных расчётах считается, что

При изменении влажности воздуха в вентиляционных процессах масса его сухой части остаётся неизменной. Исходя из этого, принято относить массу водяных паров, содержащихся в воздухе, к _1 кг._ сухой части воздуха.

Перейдём непосредственно к тем физическим величинам, которые определяют параметры влажного воздуха. Именно совокупность этих параметров определяет состояние влажного воздуха:

+*_1. температура воздуха tвозд, далее tв_*+

это величина, характеризующая _степень нагретости тела_. Она представляет собой меру средней кинетической энергии поступательного движения молекул. В настоящее время используется температурная шкала Цельсия и термодинамическая шкала температур Кельвина, которая основана на втором законе термодинамики. Между температурами, выраженными в градусах Кельвина и градусах Цельсия, имеется соотношение, а именно:

p=. *_T, K = 273,15 + t °C_*

Важно отметить, что параметром состояния является абсолютная температура, выраженная в Кельвинах, но градус абсолютной шкалы численно равен градусу Цельсия, т.е.

+*_2. абсолютная влажность воздуха или влагосодержание d._*+

Влажность воздуха характеризуется массой содержащегося в нём водяного пара. *Массу водяного пара в граммах, приходящегося на 1 кг сухой части влажного воздуха, называют _влагосодержанием воздуха d, г/кг._*

Величина *_d_* равна:

p= отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Смотреть фото отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Смотреть картинку отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Картинка про отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Фото отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это(Величина d)

где: *_B_* – барометрическое давление, равное сумме парциальных давлений сухого воздуха.
*_Pс.в._* и водяного пара *_Pп_*;
*_Pп_* – парциальное давление водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе.

Влагосодержание воздуха может быть различным, однако его максимальная величина при данной температуре строго определена полным насыщением воздуха водяными парами. В связи с этим, для характеристики степени увлажнённости пользуются показателем *_относительной влажности воздуха φ._*

Величина *_φ_* равна отношению парциального давления водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе *_Pп._* к парциальному давлению водяного пара в насыщенном влажном воздухе *_Pн.п._* при одной и той же температуре и барометрическом давлении, т.е.,

p= отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Смотреть фото отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Смотреть картинку отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Картинка про отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Фото отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это(Величина φ)

При относительной влажности 100% воздух полностью насыщен водяными парами, и его называют *_насыщенным влажным воздухом_*, а водяные пары, содержащиеся в этом воздухе, находятся в насыщенном состоянии.

Пользуясь понятием относительной влажности *_φ_*, влагосодержание воздуха можно определить как

p= отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Смотреть фото отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Смотреть картинку отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Картинка про отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Фото отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это(Влагосодержание воздуха)

+*_4. теплоёмкость сухого воздуха Сс.в.._*+

Для вентиляционных процессов диапазон температур это величина постоянная и равна

+*_5. теплоёмкость водяного пара Сп._*+

В обычных для вентиляционных процессов в диапазоне температур эту величину можно считать постоянной и равной

*Здесь и далее теплоёмкости рассматриваются применительно к 1 кг сухой части воздуха и поэтому являются удельными величинами.*

+*_6. теплосодержание (энтальпия) 1 кг сухого воздуха_*+ равно:

где: *_t_* – температура воздуха, в °C.

Энтальпию сухого воздуха *_Jс.в._* при *_t = 0°C_* принимают равной 0.

+*_7. удельная теплота парообразования r_*+ для воды при _t = 0°C_ равна _2500 кДж/кг_.

+*_8. теплосодержание (энтальпия) водяного пара Jп_*+ в воздухе при произвольной температуре t, составляет

+*_9. энтальпия влажного воздуха J_*+ складывается из энтальпии сухой его части и энтальпии водяного пара.

Энтальпия *_J_* влажного воздуха, отнесённая к _1 кг_ сухой части влажного воздуха, в _кДж/кг_, при произвольной температуре _t_ и произвольном влагосодержании _d_, равна:

p= отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Смотреть фото отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Смотреть картинку отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Картинка про отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это. Фото отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это(Энтальпия J влажного воздуха, отнесённая к 1 кг сухой части влажного воздуха)

где: _1,005_ – _Cс.в. теплоёмкость сухого воздуха, _кДж/(кг×°С)_;
_2500_ – _r_ удельная теплота парообразования, _кДж/(кг×°С)_;
_1,8_ – _Cп_ теплоёмкость водяного пара, _кДж/(кг×°С)_.

Если воздух передаёт *явное тепло*, он нагревается, т.е. его температура повышается. При нагревании влажного воздуха энтальпия изменяется в результате изменения температуры сухой части воздуха и водяных паров. При поступлении в воздух водяных паров с той же температурой от внешних источников (изотермическое увлажнение паром), ему передаётся *скрытая теплота* парообразования. Энтальпия влажного воздуха при этом также возрастает, потому что к энтальпии сухой части воздуха прибавляется энтальпия водяного пара. Температура воздуха при этом почти не меняется, что и послужило причиной введения этого термина — скрытая теплота.

*_В общем случае, энтальпия влажного воздуха состоит из явной и скрытой теплоты, поэтому энтальпию иногда называют полной теплотой._*

Для дальнейших расчётов систем вентиляции и кондиционирования нам потребуются следующие основные параметры влажного воздуха:

* температура *_tв_*, *_°С_*;
* влагосодержание *_dв_*, *_г/кг_*;
* относительная влажность *_φв_*, *_%_*;
* теплосодержание *_Jв_*, *_кДж/кг_*;
* концентрация вредных примесей *_С_*, *_мг/м 3 _*;
* скорость движения *_Vв_*, *_м/сек._*

Источник

ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА

ТЕМПЕРАТУРА
. Измеряется как в Кельвинах (К), так и в градусах Цельсия (°С). Размер градуса Цельсия и размер кельвина один и тот же для разности температур. Соотношение между температурами:

где t — температура, °С, T — температура, K.

ДАВЛЕНИЕ
. Давление влажного воздуха p и его составляющих измеряется в Па (Паскаль) и кратных единицах (кПа, ГПа, МПа).

Барометрическое давление влажного воздуха pб равно сумме парциальных давлений сухого воздуха pв и водяного пара pп :

ПЛОТНОСТЬ
. Плотность влажного воздуха ρ, кг/м3, представляет собой отношение массы воздушно-паровой смеси к объему этой смеси:

Плотность влажного воздуха может определяться по формуле

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
. Содержание в воздухе водяного пара. характеризуется двумя величинами: абсолютной и относительной влажностью.

Парциальное давление водяного пара в насыщенном влажном воздухе может быть определено из выражения

где tв.н. — температура насыщенного влажного воздуха, °С.

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ
. Влагосодержание влажного воздуха d представляет собой отношение массы водяного пара Mп во влажном воздухе к массе сухой части влажного воздуха Mв :

Влагосодержание влажного воздуха, г/кг, может быть выражено через давление влажного воздуха и его составляющих и относительную влажность:

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ
. Удельная теплоемкость влажного воздуха c, кДж/(кг * °С) — это количество теплоты, требуемой для нагрева 1 кг смеси сухого воздуха и водяных паров на 10 и отнесенное к 1 кг сухой части воздуха:

где cв — средняя удельная теплоемкость сухого воздуха, принимаемая в интервале температур 0-1000С равной 1,005 кДж/(кг * °С); сп — средняя удельная теплоемкость водяного пара, равная 1,8 кДж/(кг * °C). Для практических расчетов при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха допускается применять удельную теплоемкость влажного воздуха с = 1,0056 кДж/(кг * °C) (при температуре 0°С и барометрическом давлении 1013,3 ГПа)

УДЕЛЬНАЯ ЭНТАЛЬПИЯ
. Удельная энтальпия влажного воздуха — это энтальпия I, кДж, отнесенная к 1 кг массы сухого воздуха:

I = 1,005t + (2500 + 1,8068t) d / 1000,
или I = ct + 2.5d

КОЭФФИЦИЕНТ ОБЪЕМНОГО РАСШИРЕНИЯ
. Температурный коэффициент объемного расширения

ПАРАМЕТРЫ СМЕСИ
.

Температура смеси воздуха

Влагосодержание смеси воздуха

Удельная энтальпия смеси воздуха

где M1, M2 — массы смешиваемого воздуха

КЛАССЫ ФИЛЬТРОВ

ПрименениеКласс очисткиСтепень очистки
СтандартыDIN 24185

DIN 24184

EN 779EUROVENT 4/5EN 1882
Фильтр для грубой очистки с невысокими требованиями к чистоте воздухаГрубая очисткаEU1G1EU1A%
Фильтр, применяемый при высокой концентрации пыли с грубой очисткой от нее, Кондиционирование воздуха и вытяжная эентиляция с невысокими требованиями к чистоте воздуха в помещении.65
EU2G2EU280
EU3G3EU390
EU4G4EU4
Сепарирование тонкой пыли в вентиляционном оборудовании, применяемом в помещениях с высокими требованиями к шстоте воздуха. Фильтр для очень тонкой фильтрации. Вторая сепень очистки (доочистка) в помещениях со средними требованиями к чистоте воздуха.Тонкая очисткаEU5EU5EU5E%
60
EU6EU6EU680
EU7EU7EU790
EU8EU8EU895
EU9EU9EU9
Очистка от сверхтонкой пыли. Применяется в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха («чистая комната»). Финишная очистка воздуха в помещенияхс прецизионной техникой, хирургических блоках, реанимационных палатах, в фармацевтической промышленности.Особо тонкая очисткаEU5С%
97
EU699
EU799,99
EU899,999

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ КАЛОРИФЕРА

Подогрев, °С
м 3 /ч5101520253035404550
1000.20.30.50.70.81.01.21.41.51.7
2000.30.71.01.41.72.02.42.73.03.4
3000.51.01.52.02.53.03.64.14.65.1
4000.71.42.02.73.44.14.75.46.16.8
5000.81.72.53.44.25.15.96.87.68.5
6001.02.03.04.15.16.17.18.19.110.1
7001.22.43.64.75.97.18.39.510.711.8
8001.42.74.15.46.88.19.510.812.213.5
9001.53.04.66.17.69.110.712.213.715.2
10001.73.45.16.88.510.111.813.515.216.9
11001.93.75.67.49.311.213.014.916.718.6
12002.04.16.18.110.112.214.216.218.320.3
13002.24.46.68.811.013.215.417.619.822.0
14002.44.77.19.511.814.216.618.921.323.7
15002.55.17.610.112.715.217.820.322.825.4
16002.75.48.110.813.516.218.921.624.327.1
17002.95.78.611.514.417.220.123.025.928.7
18003.06.19.112.215.218.321.324.327.430.4
19003.26.49.612.816.119.322.525.728.932.1
20003.46.810.113.516.920.323.727.130.433.8

СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СНиП 2.01.01-82 — Строительная климатология и геофизика

Информация о климатических условиях конкретных территорий.

СНиП 2.04.05-91* — Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Настоящие строительные нормы следует соблюдать при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее — зданий). При проектировании следует также соблюдать требования по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха СНиП соответствующих зданий и помещений, а также ведомственных нормативов и других нормативных документов, утвержденных и согласованных с Госстроем России.

СНиП 2.01.02-85* — Противопожарные нормы

Настоящие нормы должны соблюдаться при разработке проектов зданий и сооружений.

Настоящие нормы устанавливают пожарно-техническую классификацию зданий и сооружений, их элементов, строительных конструкций, материалов, а также общие противопожарные требования к конструктивным и планировочным решениям помещений, зданий и сооружений различного назначения.

Настоящие нормы дополняются и уточняются противопожарными требованиями, изложенными в СНиП части 2 и в других нормативных документах, утвержденных или согласованных Госстроем.

СНиП II-3-79* — Строительная теплотехника

Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот) новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных, производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохозяйственных и складских, с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха).

СНиП II-12-77 — Защита от шума

Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании защиты от шума для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука в помещениях на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях и на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий, а также на селитебной территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.08.01-89* — Жилые здания

Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование инвентарных и мобильных зданий.

СНиП 2.08.02-89* — Общественные здания и сооружения

Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование общественных зданий (высотой до 16 этажей включительно) и сооружений, а также помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания. При проектировании помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует дополнительно руководствоваться СНиП 2.08.01-89* (Жилые здания).

СНиП 2.09.04-87* — Административные и бытовые здания

Настоящие нормы распространяются на проектирование административных и бытовых зданий высотой до 16 этажей включительно и помещений предприятий. Настоящие нормы не распространяются на проектирование административных зданий и помещений общественного назначения.

При проектировании зданий, перестраиваемых в связи с расширением, реконструкцией или техническим перевооружением предприятий, допускаются отступления от настоящих норм в части геометрических параметров.

СНиП 2.09.02-85* — Производственные здания

Настоящие нормы распространяются на проектирование производственных зданий и помещений. Настоящие нормы не распространяются на проектирование зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, подземных и мобильных (инвентарных) зданий.

СНиП 111-28-75 — Правила производства и приемки работ

Пусковые испытания смонтированных систем вентиляции и кондиционирования проводятся в соответствии с требованиями СНиП 111-28-75 «Правила производства и приемки работ» после механического опробования вентиляционного и связанного с ним энергетического оборудования. Целью пусковых испытаний и регулировки систем вентиляции и кондиционирования является установление соответствия параметров их работы проектным и нормативным показателям.

До начала испытаний установки вентиляции и кондиционирования должны непрерывно и исправно проработать в течение 7 часов.

При пусковых испытаниях должны быть произведены:

ТАБЛИЦА ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН


Группа компаний ИНРОСТ

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *