×
13.01.2017
217.015.6a48

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕКЛОБЛОЧНЫЙ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при нагревании воздуха, подаваемого на горение. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности стеклоблочного воздухоподогревателя-электрогенератора за счет конструкции стеклоблоков имеющих термоэлектрические преобразователи. Каждый стеклоблок представляет собой термоэлектрическую секцию, состоящую из термоэлектрических преобразователей, расположенных в вертикальных перегородках и воздушных каналах, составленных из парных оголенных проволочных отрезков, выполненных из разных металлов, спаянных на концах между собой и образующих зигзагообразные ряды, соединенные перемычками, крайние проволочные отрезки крайних термоэлектрических преобразователей соединены с однополюсными коллекторами электрических зарядов, соединенными с электрическим аккумулятором. Проволочные отрезки каждого термоэлектрического преобразователя пропущены через вертикальные перегородки так, чтобы их горячие спаи выступали из поверхности газовых каналов и были покрыты тонким слоем материала диэлектрика с высокой теплопроводностью, образуя собой выступы шероховатости в газовых каналах, а противоположные им части термоэлектрических преобразователей и холодные спаи расположены в воздушных каналах, зигзагообразные ряды попарно соединены между собой снизу перемычками, образуя пары зигзагообразных рядов, верхние крайние холодные спаи правого и левого зигзагообразного ряда каждой пары зигзагообразных рядов соединены между собой последовательно через конденсаторы и перемычки. 5 ил.

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике, а именно, для использования тепла дымовых газов котельных агрегатов и промышленных печей при нагревании воздуха с одновременным получением электрической энергии.

Известен полифункциональный воздухоподогреватель, включающий корпус, снабженный газовыми и воздушными патрубками, внутри которого помещен пакет из плоских сплошных и перфорированных пластин, размещенных поочередно, образующих между собой газовые и воздушные каналы, через отверстия в перфорированных пластинах пропущены попарно проволочные отрезки, выполненные из разных металлов М1 и М2 и спаянные на концах между собой, образуя многорядные зигзагообразные сетки, расположенные в газовом и воздушном каналах, соединенные своими концами с коллекторами электрических зарядов и клеммами [Патент РФ №2422728, Мкл. F 23 D 15/04, 2011].

Основными недостатками известного полифункционального воздухоподогревателя являются сложность конструкции, быстрый коррозионный износ теплообменных поверхностей при охлаждении газов, содержащих агрессивные компоненты, при температурах ниже точки росы и малое количество производимой электроэнергии, что снижает его надежность и эффективность.

Более близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является полифункциональный стеклоблочный воздухоподогреватель, включающий корпус, снабженный газовыми и воздушными патрубками, закрытый крышкой, в котором помещены расположенные многорядной системой перевязки многоканальные стеклоблоки, состоящие из прямоугольных воздушных и газовых каналов для прохода воздуха и дымовых газов, отделенных друг от друга вертикальными перегородками, с газовыми каналами между их рядами, выполненные из термостойкого армированного малощелочного стекла, с прокладками между стеклоблоками, корпусом и крышкой, причем каждый стеклоблок представляет собой термоэлектрическую секцию, состоящую из термоэлектрических преобразователей, расположенных в вертикальных перегородках и воздушных каналах, составленных из элементов, представляющих собой парные оголенные проволочные отрезки, выполненные из разных металлов М1 и М2, спаянные на концах между собой и образующие зигзагообразные ряды, частично утопленных в вертикальных перегородках, не касаясь поверхности газовых каналов, противоположные им части элементов зигзагообразных рядов выступают из вертикальных перегородок и располагаются в пространстве воздушных каналов, крайние проволочные отрезки М1 и М2 крайних элементов верхнего и нижнего зигзагообразных рядов каждой вертикальной перегородки соединены с однополюсными коллекторами электрических зарядов, которые, в свою очередь, соединены проводами с электрическим аккумулятором [Патент РФ №2487301, Мкл. F 23 D 15/04, 2013].

Основными недостатками известного полифункционального стеклоблочного воздухоподогревателя являются отсутствие шероховатости на поверхности газовых каналов, обусловливающей низкую скорость теплопередачи и низкую производительность по выработке электричества, что снижает его эффективность.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности стеклоблочного воздухоподогревателя-электрогенератора за счет повышения скорости теплопередачи от дымовых газов к воздуху в результате устройства на перегородках в газовых каналах выступов шероховатости и повышения выработки термоэлектричества за счет включения конденсаторов в схему зигзагообразных рядов термоэлектрических секций.

Технический результат достигается тем, что стеклоблочный воздухоподогреватель-электрогенератор содержит корпус, снабженный газовыми и воздушными патрубками, закрытый крышкой, в котором помещены расположенные многорядной системой перевязки многоканальные стеклоблоки, состоящие из прямоугольных воздушных и газовых каналов для прохода воздуха и дымовых газов, отделенных друг от друга вертикальными перегородками, между рядами стеклоблоков находятся прямоугольные газовые каналы, стеклоблоки выполнены из термостойкого армированного малощелочного стекла с прокладками между собой, корпусом и крышкой, каждый стеклоблок представляет собой термоэлектрическую секцию, состоящую из термоэлектрических преобразователей, расположенных в вертикальных перегородках и воздушных каналах, составленных из парных оголенных проволочных отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой в виде зигзагообразных рядов, которые образуют арматуру вертикальных перегородок стеклоблока, зигзагообразные ряды попарно соединены между собой перемычками, образуя пары зигзагообразных рядов, проволочные отрезки каждого термоэлектрического преобразователя пропущены через вертикальные перегородки так, чтобы их горячие спаи выступали из поверхности газовых каналов и были покрыты тонким слоем материала диэлектрика с высокой теплопроводностью, образуя собой выступы шероховатости в газовых каналах, причем в наружных боковых стенках крайних боковых блоков горячие спаи не выпущены на их поверхность, поэтому выступы шероховатости отсутствуют, а противоположные им части термоэлектрических преобразователей зигзагообразных рядов пропущены через вертикальные перегородки, холодные спаи термоэлектрических преобразователей расположены в воздушных каналах, крайние холодные спаи правого и левого зигзагообразного ряда каждой пары зигзагообразных рядов соединены между собой через конденсаторы, пары зигзагообразных рядов и конденсаторы последовательно соединены между собой перемычками, а крайние проволочные отрезки крайних пар зигзагообразных рядов каждой вертикальной перегородки соединены проводами с однополюсными коллекторами электрических зарядов, которые, в свою очередь, соединены с электрическим аккумулятором.

На фиг. 1-5 представлен стеклоблочный воздухоподогреватель-электрогенератор (СВПЭГ): на фиг 1 - общий вид, на фиг. 2-4 - разрезы, на фиг. 5 - узел соединения конденсаторов с холодными спаями теплоэлектрических преобразователей СВПЭГ.

Стеклоблочный воздухоподогреватель-электрогенератор (СВПЭГ) содержит корпус 1, закрытый крышкой 2, снабженный воздушными и газовыми патрубками (на фиг. 1-5 не показаны) и заключающий в себе расположенные многорядной системой перевязки многоканальные стеклоблоки 3, выполненные из термостойкого армированного малощелочного стекла, с прокладками (на фиг. 1-4 не показаны) между стеклоблоками 3, корпусом 1 и крышкой 2, причем стеклоблоки 3 состоят из прямоугольных воздушных и газовых каналов 4 и 5 для прохода воздуха и дымовых газов, отделенных друг от друга вертикальными перегородками 6, между рядами стеклоблоков 3 находятся прямоугольные газовые каналы 7, каждый стеклоблок 3 представляет собой термоэлектрическую секцию (ТЭС) 8, состоящую из термоэлектрических преобразователей (ТЭП) 9, расположенных в вертикальных перегородках 6 и воздушных каналах 4, составленных из парных оголенных проволочных отрезков 10 и 11, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой в виде зигзагообразных рядов 12, которые образуют арматуру вертикальных перегородок 6 стеклоблока 3, зигзагообразные ряды 12 попарно соединены между собой перемычками 13, образуя пары 14, проволочные отрезки 10 и 11 каждого ТЭП 9 пропущены через вертикальные перегородки 6, так чтобы их горячие спаи 15 выступали из поверхности газовых каналов 5 и были покрыты тонким слоем материала диэлектрика с высокой теплопроводностью, образуя собой выступы шероховатости 16 в газовых каналах 5 (в наружных боковых стенках крайних боковых блоков 3 спаи 15 не выпущены на их поверхность, поэтому выступы шероховатости 16 отсутствуют), противоположные им части ТЭП 9 зигзагообразных рядов 12 пропущены через вертикальные перегородки 6, холодные спаи 17 ТЭП 9 расположены в воздушных каналах 4, крайние холодные спаи 17 правого и левого зигзагообразного ряда 12 каждой пары зигзагообразных рядов 14 соединены между собой через конденсаторы 18, пары зигзагообразных рядов 14 и конденсаторы 18 последовательно соединены между собой перемычками 19, а крайние проволочные отрезки 10 и 11 крайних пар зигзагообразных рядов 14 каждой вертикальной перегородки 6 соединены проводами 20 с однополюсными коллекторами электрических зарядов 21 и 22, которые, в свою очередь, соединены с электрическим аккумулятором (на фиг. 1-5 не показан).

В основу работы предлагаемого СВПЭГ положено увеличение скорости теплообмена при применении поверхностей теплообмена с искусственно созданными источниками турбулентности, что обеспечивает интенсификацию процессов теплопередачи путем турбулизации потока среды и разрушения ламинарного подслоя, что позволяет уменьшить размеры теплообменной установки. Выполнение источников турбулентности в виде зигзагообразных рядов 12, изготовленных из оголенных проволочных отрезков 10 и 11, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой, обеспечивает при нагреве одних спаянных концов проволочных отрезков горячими дымовыми газами и охлаждении других холодным воздухом появление в зигзагообразных рядах 12 термоэлектричества [С.Г. Калашников. Электричество. - М.: «Наука», 1970, с. 502-506], а последовательное соединение холодных спаев ТЭП 9 зигзагообразных рядов 14 через конденсаторы 18 позволяет снизить электрическое сопротивление ТЭС 8 и таким образом увеличить их электрическую мощность. При этом материал, из которого изготовлены стеклоблоки 3 (малощелочное стекло), исключает коррозионный износ теплообменных поверхностей), а размещение ТЭП 9 в самих вертикальных перегородках 6 повышает их прочностные свойства, выполняя роль их арматуры, и повышает скорость теплопередачи через вышеупомянутые перегородки 6.

СВПЭГ, представленный на фиг. 1-5, работает следующим образом. Дымовые газы при параметрах, соответствующих режиму работы котельного агрегата, из входного газового патрубка поступают в газовые каналы 5 и 7, а из входного воздушного патрубка противотоком в воздушные каналы 4 СВПЭГ подается холодный воздух, который при прохождении через каналы 4 в результате процесса теплообмена, заключающегося в передаче тепла теплопроводностью через смежные вертикальные перегородки 6 воздушных и газовых каналов 4 и 5, 7 соответственно и конвекции в газовой и воздушной средах нагревается до требуемой температуры и удаляется через выходной воздушный патрубок, а горячие дымовые газы охлаждаются и также удаляются через выходной газовый патрубок (на фиг. 1-5 входные и выходные газовые и воздушные патрубки не показаны). При этом ТЭП 9 эигзагообразных рядов 12, выступающие из вертикальных перегородок 6, конденсаторы 17, находящиеся в пространстве воздушных каналов 4, обеспечивают турбулизацию воздушных потоков в них и таким образом повышают скорость теплопередачи между дымовыми газами и воздухом. Противоположные части ТЭП 9 (горячие спаи 14), пропущенные через вертикальные перегородки 6, образуя собой выступы шероховатости 15, турбулизуют газовый поток в газовых каналах 5, что также интенсифицирует процесс теплопередачи, воспринимают тепло дымовых газов за счет конвективной теплопередачи и теплопроводности от материала вертикальной перегородки 6, соприкасающейся с потоком дымовых газов. Одновременно с процессом теплопередачи (охлаждения дымовых газов и нагрева дутьевого воздуха) СВПЭГ выполняет функцию электрогенератора, которая осуществляется следующим образом. В результате нагрева горячих спаев 15 концов проволочных отрезков 10 и 11 ТЭП 9, выполненных из металлов М1 и М2, образующих зигзагообразные ряды 12, расположенных в вертикальных стенках 6 стеклоблоков 3, горячими дымовыми газами и охлаждения противоположных холодных спаев 17 этих же ТЭП 9, расположенных в воздушных каналах 4, холодным воздухом, возникает значительная разность температур на противоположных спаях 15 и 17 каждого ТЭП 9, в результате чего в них возникает термоэлектричество, которое направляется в конденсатор 18, соединенный с холодными спаями 17 двух крайних ТЭП 9 каждой пары 14 зигзагообразных рядов 12, который аккумулирует его. При этом, так как конденсаторы 18 соединены между собой последовательно, обслуживая каждый свою пару 14 зигзагообразных рядов 12, то термоэлектричество предыдущих пар 14 зигзагообразных рядов 12 не проходит через последующие пары 14, а движется только через последовательно соединенные конденсаторы 18, что значительно снижает потери мощности на преодоление сопротивлений электричеству при прохождении по многочисленным ТЭП 9, состоящим из парных отрезков 10, 11 металлов М1 и М2, нагреваемых в газовых каналах 5 до значительной температуры (температура дымовых газов, подаваемых в воздухоподогреватель может быть больше 200-300°С). Эффективная работа конденсаторов 18 обеспечивается также тем, что они постоянно охлаждаются потоком дутьевого воздуха в каналах 4. В результате такого соединения ТЭП 9 и конденсаторов 18 термоэлектричество, вырабатываемое в зигзагообразных рядах 12, из каждого стеклоблока 3 поступает через соединительные провода 20 в коллекторы 21 и 22, а оттуда (на фиг. 1-5 не показан) подается потребителю. При этом материал (малощелочное стекло), из которого изготовлены стеклоблоки 3, позволяет использовать СВПЭГ для охлаждения газообразных выбросов, содержащих агрессивные примеси при температуре ниже точки росы, а диэлектрические свойства стекла исключают вероятность работы ТЭП 9 на массу СВПЭГ и прекращение выработки электричества.

Величина разности электрического потенциала на коллекторах 21 и 22, сила электрического тока зависит от характеристик пар металлов М1 и М2, из которых изготовлены проволочные отрезки 10 и 11, числа ТЭП 9 в зигзагообразных рядах 12 и их числа в стеклоблоках 3, характеристик конденсаторов 18, разности температур на горячих и холодных спаях 15 и 17 ТЭП 9 и числа стеклоблоков 3 в СВПЭГ. Полученный электрический ток можно использовать для внутрицеховых нужд, например для освещения

Таким образом, предлагаемый СВПЭГ обеспечивает повышение эффективности теплопередачи от дымовых газов к воздуху за счет устройства на перегородках в газовых каналах выступов шероховатости и повышение выработки термоэлектричества за счет включения в схему зигзагообразных рядов конденсаторов, позволяющих снизить сопротивление электрической цепи, что повышает его эффективность.


СТЕКЛОБЛОЧНЫЙ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
СТЕКЛОБЛОЧНЫЙ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 381.
26.08.2017
№217.015.d504

Автономный солнечный опреснитель-электрогенератор

Изобретение относится к технике опреснения морских и соленых (минерализованных) вод и может быть использовано для получения опресненной воды и попутной генерации электрической энергии. Автономный солнечный опреснитель–электрогенератор включает прямоугольный корпус, выполненный из материала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622441
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.d5b5

Газораспределительная станция

Изобретение относится к газовой технике, в частности к газораспределительным станциям для снижения давления газа в газопроводе. Газораспределительная станция содержит блок управления, технологический блок с газопроводом высокого и низкого давления, емкость сбора конденсата, эжектор, вихревую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623015
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d7a9

Походная гелиотермоэлектростанция

Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для утилизации возобновляемых, вторичных тепловых энергоресурсов и тепловой энергии природных источников. Походная гелиотермоэлектростанция включает ковер, собранный из прямоугольных секций, каждая из которых представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622495
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.de44

Насадочный абсорбер осушки газа

Изобретение относится к осушке и/или очистке газов в химической, металлургической или других областях народного хозяйства. Насадочный абсорбер осушки газа содержит корпус с патрубками подвода газа, отвода осушенного газа, подвода и отвода абсорбента и расположенные в корпусе входную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624701
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.e98a

Надувная башенная градирня

Изобретение относится к теплоэнергетике. Надувная башенная градирня содержит металлический каркас, водоуловитель, кольцевой водораспределитель, снабженный разбрызгивателями, ороситель, опорное кольцо, воздуховпускные окна, в которых установлены на вертикальных осях заслонки, причем оболочка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627751
Дата охранного документа: 11.08.2017
26.08.2017
№217.015.e99b

Устройство для очистки и утилизации дымовых газов крышной котельной

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для очистки дымовых газов крышных котельных от вредных примесей и утилизации их тепла и конденсата водяных паров. Технический результат: повышение надежности и эффективности устройства. Устройство для очистки и утилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627808
Дата охранного документа: 11.08.2017
26.08.2017
№217.015.eace

Аппарат для обработки газа

Изобретение относится к массообменным устройствам роторной конструкции и может быть использовано в химической, нефтехимической, газовой, газоперерабатывающей и других отраслях промышленности для обработки газа жидкостью. Аппарат для обработки газа содержит корпус со штуцерами входа и выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627887
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.eaf1

Классификатор для разделения очищенных дымовых газов на азот и углекислый газ

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в процессах очистки дымовых газов от вредных примесей, например, для полной утилизации дымовых газов теплогенераторов, работающих на бессернистом топливе (природном газе). Классификатор для разделения очищенных дымовых газов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627892
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.eb09

Аппарат для обработки газа

Изобретение относится к массообменным устройствам роторной конструкции и может быть использовано в химической, нефтехимической, газовой, газоперерабатывающей и других отраслях промышленности для обработки газа жидкостью. Аппарат для обработки газа содержит корпус со штуцерами входа и выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627898
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ebd5

Сорбент для очистки водных сред от ионов мышьяка и способ его получения

Изобретение относится к области сорбционной очистки вод. Предложен сорбент для очистки водных сред от мышьяка. Сорбент содержит 98-99 вес.% наночастиц железа и крахмал. Для получения сорбента сернокислое железо и крахмал растворяют в воде с образованием комплекса ионов железа с крахмалом, через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628396
Дата охранного документа: 16.08.2017
Показаны записи 131-140 из 231.
19.01.2018
№218.016.03dc

Забивная антикоррозийная сейсмостойкая свая

Изобретение относится к области строительства. Технический результат - повышение надежности сваи. Забивная сейсмостойкая свая включает ствол с раздвигающейся нижней частью и размещенным внутри последней клиновидным элементом, очертания которого повторяют внутренние очертания нижней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630463
Дата охранного документа: 08.09.2017
19.01.2018
№218.016.03dd

Устройство для проветривания глубоких карьеров

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к устройству для проветривания глубоких карьеров. Технический результат заключается в уменьшении интенсивности коррозийного разрушения поверхностей крыла крыльчатки и ветроколеса. Устройство включает эластичную вытяжную трубу с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630465
Дата охранного документа: 08.09.2017
19.01.2018
№218.016.0560

Надувной теплоизоляционный купол

Изобретение относится военной технике. Надувной теплоизоляционный купол включает ограждение, составленное из соединенных между собой изогнутого покрытия и двух торцевых стенок, выполненных из гибкого, упругого материала, при этом изогнутое покрытие состоит из двух горизонтальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630842
Дата охранного документа: 13.09.2017
19.01.2018
№218.016.0596

Панель для дополнительной теплоизоляции стен

Изобретение относится к области разработки конструкций дополнительной теплоизоляции стен при строительстве и ремонте зданий, предназначенных для уменьшения поступления теплоты из помещения в толщу стены при установке теплоизоляционных панелей внутри помещения или для защиты стен от воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630932
Дата охранного документа: 14.09.2017
19.01.2018
№218.016.05c5

Система гелиотеплохладоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для поддержания комфортных параметров воздуха в малоэтажных зданиях, преимущественно на животноводческих фермах. Технический результат по снижению энергозатрат достигается тем, что система гелиотеплохладоснабжения имеет автоматизированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631040
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.061d

Защитная одежда от теплового воздействия

Изобретение относится к производству зашитой одежды и может быть использовано пожарными и работниками профессий, где необходима защита от теплового воздействия или открытого пламени. Технический результат достигается тем, что защитная одежда от теплового излучения, включающая по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631039
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.07d4

Способ обработки эксцентриковых валов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при обработке эксцентриковых валов механизмов, преобразующих механическую энергию в энергию возвратно-поступательного движения. Способ включает обработку дисковой фрезой, выполненной с эллипсоидным профилем в сечении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631576
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.07de

Способ получения порошка титана методом электроэрозионного диспергирования

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошка титана, и может быть использовано в авиа- и ракетостроении, в кораблестроении. В способе получения порошка титана электроэрозионному диспергированию подвергают отходы титана в дистиллированной воде при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631549
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0835

Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано для контроля и определения параметров объектов измерения, а также физических величин посредством параметрических датчиков. Технический результат: расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631540
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.08c6

Устройство для гранулирования удобрений

Изобретение относится к сельскому и лесному хозяйству, а именно к производству гранулированного удобрения преимущественно из отходов производства, например дефекта сахарных заводов или смеси дефекта и чернозема, смываемого с корнеплодов свеклы. Технический результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631791
Дата охранного документа: 26.09.2017
+ добавить свой РИД