×
19.01.2018
218.015.ff17

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способам определения защиты от молнии резервуаров нефти и нефтепродуктов при использовании стержневых и тросовых молниеотводов. Способ состоит в том, что определяют высоту стержневого молниеотвода, высоту провиса тросового молниеотвода и наименьшее расстояние между стержневым и тросовым молниеотводом; реальные геометрические параметры тросового молниеотвода заменяют на фиктивные, рассматривая его как совокупность стержневых молниеотводов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, причем высоту фиктивных молниеотводов принимают равной высоте провиса тросового молниеотвода, а расстояние между фиктивными молниеотводами принимается равным полуторной их высоте; определяют наибольшее расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводами и число пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод», причем число пар определяется полуторной высотой провиса тросового молниеотвода; для каждой из пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод» определяют внешние и внутренние области зоны защиты. Способ расширяет возможности применения комбинации стержневого и тросового молниеотводов. 3 ил., 4 табл., 1 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к способам определения защиты от молнии резервуаров нефти и нефтепродуктов при комбинированном использовании стержневых и тросовых молниеотводов.

Известны нормативные документы в области проектирования молниезащиты [РД 34.21.121 «Руководящие указания по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотводов», с.4-18, СН 305-69 «Указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений», с.14-20, РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», с.15-22, СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», с. 14-20, ВСП 22-02-07 «Нормы по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты объектов военной инфраструктуры», с.29-36, IEC 62305-3:2010 «Защита от молнии. Часть 3. Физические повреждения конструкций и опасность для жизни», с. 18-19], в которых предусматриваются способы определения зон защиты от молнии с помощью стержневых и тросовых молниеотводов. Из данных нормативных документов наиболее близкий способ определения общей зоны защиты от молнии тросовых и стержневых молниеотводов представлен в СН 305-69 «Указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». При этом указанный способ имеет существенные недостатки, заключающиеся в сложности определения высот и количества фиктивных молниеотводов.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка способа определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов для резервуаров нефти и нефтепродуктов с учетом современных действующих нормативных документах Российской Федерации (РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий).

Техническим результатом изобретения является расширение возможностей применения комбинации стержневого и тросового молниеотводов при проектировании системы защиты от молнии для резервуаров нефти и нефтепродуктов.

В изобретении задача решается, а технический результат достигается за счет того, что в способе определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов для резервуаров нефти и нефтепродуктов измеряют высоту стержневого молниеотвода, высоту провиса тросового молниеотвода и наименьшее расстояние между стержневым и тросовым молниеотводом; реальные геометрические параметры тросового молниеотвода заменяют на фиктивные, рассматривая его как совокупность стержневых молниеотводов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, причем высоту фиктивных молниеотводов принимают равной высоте провиса тросового молниеотвода, а расстояние между фиктивными молниеотводами принимается равным не более полуторной их высоте; определяют наибольшее расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводами и число пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод», причем число пар определяется полуторной высотой провиса тросового молниеотвода; для каждой из пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод» определяют внешние и внутренние области зоны защиты.

Изобретение поясняется фиг. 1-3.

На фиг. 1 изображена общая зона защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов (вертикальная проекция);

на фиг. 2 - общая зона защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов (горизонтальная проекция);

на фиг. 3 - зона защиты от молнии резервуара, расположенного между стержневых и тросовым молниеотводами.

На фиг. 1-3 позициями обозначено:

1 - стержневой молниеотвод; 2 - тросовый молниеотвод; 3 - внешние габариты общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов; 4 - внешние габариты зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов на уровне земли (горизонтальная проекция); 5 - внешние габариты зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов на высоте hx (горизонтальная проекция); 6 - фиктивные стержневые молниеотводы, заменяющие тросовый при определении зоны защиты от молнии резервуара; 7 - зона защиты резервуара тросовым и стержневым молниеотводами, выполненная с надежностью 0,9 (заштрихованная область); h1 - высота стержневого молниеотвода (м); h2 - высота провиса тросового молниеотвода (м); hmin - минимальное значение из h1 и h2 (м); h01 - высота зоны защиты от молнии стержневого молниеотвода (м); h02 - высота зоны защиты от молнии фиктивного стержневого молниеотвода (м); h0min - минимальное значение из h01 и h02 (м); hc - высота защиты от молнии посередине между стержневым и фиктивным стержневым молниеотводами (м); hx - высота защищаемого объекта (м); r01 - радиус зоны защиты стержневого молниеотводов на уровне земли (м); r02 - радиус зоны защиты фиктивного стержневого молниеотводов на уровне земли (м); r0min - минимальное значение из r01 и r02 (м); L - наименьшее расстояние между молниеотводами (м); rx1 - радиус зоны защиты стержневого молниеотвода на высоте защищаемого объекта (м); rх2 - радиус зоны защиты фиктивного молниеотвода на высоте защищаемого объекта (м); Lmax - максимальное расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводом (м); rс - максимальная полуширина зоны защиты в горизонтальном сечении на уровне земли (м), rсх - максимальная полуширина зоны защиты в горизонтальном сечении на уровне высоты защищаемого объекта (м).

Для определения общей зоны защиты от молнии тросовых и стержневых молниеотводов выполняют следующие действия:

- Определяют высоту стержневого молниеотвода h1, высоту провиса тросового молниеотвода h2 и наименьшее расстояние между стержневым и тросовым молниеотводами L (фиг. 1). Для существующих молниеотводов высота измеряется любым измерительным инструментом, а при проектировании высота выбирается в соответствии с типовыми проектными решениями.

- Для проведения необходимых расчетов тросовый молниеотвод рассматривают как совокупность фиктивных стержневых молниеотводов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Высоту фиктивных молниеотводов принимают равной высоте провиса тросового молниеотвода h2, что обеспечивает гарантированный уровень защиты от молнии при колебаниях тросового молниеотвода. Расстояние между фиктивными молниеотводами принимается равное полуторной их высоте по причине того, что зоны молниезащиты тросового и стержневых молниеотводов именно при таком расстоянии становятся тождественными. Корректность замены реального тросового молниеотвода фиктивными стержневыми молниеотводами подтверждена экспериментами по имитационному моделированию молнии с использованием генератора импульсных напряжений, макетов резервуаров, стержневых и тросовых молниеотводов с регулируемыми высотами и расстояниями между опор. Проведенные эксперименты (более 10000 опытов) показали, что при использовании тросового молниеотвода совместно со стержневыми молниеотводами при расчетной надежности 0,99 количество поражений защищаемых резервуаров не превышает 1%, при этом при замене тросового молниеотвода стержневыми надежность защиты не снижается.

- Определяют максимальное расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводом Lmax (фиг. 2), при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводами. Значение Lmax определяется в зависимости от надежности защиты от молнии и высоты молниеотвода по формулам, приведенным в таблице 1 («Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003)).

При этом зоны защиты участков троса, расположенных на расстояниях меньших Lmax от стержневого молниеотвода, рассматриваются как зоны защиты пары «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод», причем число пар определяется полуторной высотой провиса тросового молниеотвода h2. При этом зоны защиты участков троса, расположенных на расстояниях больших Lmax от стержневого молниеотвода, не рассматриваются.

- Для каждой из пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод» определяют зоны защит от молнии по выражениям, приведенным в СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», характеризуемые полуконусами с параметрами h0, r0, используя значения высот h1 и h2.

- Построение внешних областей зоны защиты пары молниеотводов производят по выражениям, приведенным в таблице 2 («Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003)).

Размеры внутренних областей определяются параметрами h01, h02 и hc, первые два из которых задают максимальную высоту зоны непосредственно у молниеотводов, а третий - минимальную высоту зоны посередине между молниеотводами. При расстоянии между молниеотводами L≤Lc граница зоны не имеет провеса (hc=h0). Для расстояний Lc≤L≤Lmax высота hc определяется по выражению

Входящие в выражение расстояния Lc1 и Lc2 вычисляются по эмпирическим формулам, приведенным в таблице 3 («Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003)) для стержневого и фиктивного молниеотводов.

Максимальную полуширину зоны rс в горизонтальном сечении на высоте hx определяют из выражения

rc=[(r01 (h01-hx)/h01)+(r01⋅(h01-hx)/h01)]/2

Длину горизонтального сечения lх на высоте hx≥hc определяют из выражения

lx=0,5⋅L⋅(h0-hx)/(h0-hc),

причем при hx<hc lx=L/2.

Ширину горизонтального сечения в центре между молниеотводами rсх на высоте hx<hc определяют из выражения

rcx=rc⋅(hc-hx)/hc.

Пример определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов при установке нового резервуара в дополнение к существующим резервуарам.

В существующих резервуарах защита от молнии выполнена тросовым молниеотводом (h2=40 м). С целью расширения резервуарного парка планируется установка нового резервуара высотой hx=23 м, при этом систему защиты от молнии проектом планируется выполнить установкой стержневого молниеотвода высотой h2=35 м. Необходимо определить общую зону защиты от молнии от комбинации тросового и стержневого молниеотводов на высоте резервуара с надежностью 0,9.

Результаты определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов по предлагаемому способу приведены в таблице 4.

Общая зона защиты резервуара от молнии тросового и стержневого молниеотводов на высоте резервуара приведена на фиг. 3.

Предложенный способ определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов для резервуаров нефти и нефтепродуктов расширяет возможности применения комбинации стержневого и тросового молниеотводов при проектировании системы защиты от молнии для резервуаров нефти и нефтепродуктов.

Заявляемый способ соответствует современным действующим нормативным документам Российской Федерации (РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий») и включен в проект нормативно-технического документа по обеспечению молниезащиты объектов ОАО «АК «Транснефть».

Способ определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов для резервуаров нефти и нефтепродуктов, заключающийся в том, что определяют высоту стержневого молниеотвода, высоту провиса тросового молниеотвода и наименьшее расстояние между стержневым и тросовым молниеотводом; реальные геометрические параметры тросового молниеотвода заменяют на фиктивные, рассматривая его как совокупность стержневых молниеотводов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, причем высоту фиктивных молниеотводов принимают равной высоте провиса тросового молниеотвода, а расстояние между фиктивными молниеотводами принимается равным полуторной их высоте; определяют наибольшее расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводами и число пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод», причем число пар определяется полуторной высотой провиса тросового молниеотвода; для каждой из пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод» определяют внешние и внутренние области зоны защиты.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 152.
20.09.2015
№216.013.7dc4

Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением

Изобретение относится к способу сварки трубопроводов из высокопрочных труб. Разделывают кромки соединяющих торцов труб под сварку с соотношением суммарной ширины разделки кромок к толщине свариваемых элементов в диапазоне от 1,3 до 2,0. Собирают элементы. Осуществляют предварительный подогрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563793
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.05.2016
№216.015.40ac

Устройство для ремонта стенки вертикального стального резервуара, изготовленного методом рулонирования

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для ремонта стенки вертикального стального резервуара, изготовленного методом рулонирования, включающее в себя держатель вставки. Держатель выполнен из двух частей, временной монтажной опоры, привариваемой к вставке, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584709
Дата охранного документа: 20.05.2016
25.08.2017
№217.015.99a7

Способ подготовки магистрального нефтепровода для транспортировки светлых нефтепродуктов

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, в частности к способам очистки внутренней поверхности магистральных нефтепроводов. Осуществляют химическую очистку внутренней поверхности нефтепровода, предварительного разделенного на очищаемые участки, путем пропуска по всей длине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609786
Дата охранного документа: 03.02.2017
25.08.2017
№217.015.a33e

Способ внутритрубного ультразвукового контроля

Использование: для обнаружения дефектов в стенке трубопровода. Сущность изобретения заключается в том, что с помощью ультразвуковых преобразователей возбуждают импульсы упругой волны в перекачиваемой по трубопроводу жидкости под заданным углом к внутренней поверхности трубопровода по ходу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607258
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a3e7

Способ определения точного объема вынесенного металла коррозионных дефектов по ультразвуковым данным втд

Использование: для определения точного объема вынесенного металла коррозионных дефектов. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения точного объема вынесенного металла коррозионных дефектов состоит из следующих этапов: предварительная загрузка данных о потерях металла;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607359
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a57c

Способ оценки геометрических размеров дефектов стенки трубной секции и сварных швов по данным ультразвукового внутритрубного дефектоскопа с помощью поиска связанных индикаций

Использование: для оценки геометрических размеров дефектов стенки трубной секции и сварных швов. Сущность изобретения заключается в том, что по данным ультразвукового внутритрубного дефектоскопа с помощью поиска связанных индикаций оценивают длину, ширину и глубину дефекта. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607766
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b00d

Способ контроля технологических режимов работы трубопровода

Изобретение относится к области магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов, а именно к способу контроля технологических режимов в процессе эксплуатации трубопровода на основе обработки данных системы диспетчерского контроля управления по фактической цикличности рабочего давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611132
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.b2d2

Способ оценки параметров движения средств очистки и диагностики (сод) по трубопроводу

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, в частности к способу автоматизации процесса оценки параметров движения средств очистки и диагностики (далее СОД) по трубопроводу в зависимости от режима работы трубопровода и свойств перекачиваемого продукта для совершенствования процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613754
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7e8

Резервуар для перевозки жидкостей с изменяющейся геометрией корпуса

Резервуар для перевозки жидкостей с изменяющейся геометрией корпуса содержит крышу, днище, попарно подвижно соединенные боковые и торцовые складные модули, съемную горловину, два силовых цилиндра, сливо-наливной и технологический патрубки и нагнетательные шланги. Резервуар снабжен эластичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614935
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.b904

Способ маркировки трубных изделий, трубное изделие с маркировкой и система идентификации трубных изделий

Изобретение относится к области маркировки и последующей идентификации трубных изделий. Технический результат - обеспечение возможности идентификации завода-изготовителя трубных секций как во время строительства и реконструкции трубопровода, так и в процессе эксплуатации трубопровода подземной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615329
Дата охранного документа: 04.04.2017
Показаны записи 1-10 из 65.
20.09.2015
№216.013.7dc4

Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением

Изобретение относится к способу сварки трубопроводов из высокопрочных труб. Разделывают кромки соединяющих торцов труб под сварку с соотношением суммарной ширины разделки кромок к толщине свариваемых элементов в диапазоне от 1,3 до 2,0. Собирают элементы. Осуществляют предварительный подогрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563793
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.05.2016
№216.015.40ac

Устройство для ремонта стенки вертикального стального резервуара, изготовленного методом рулонирования

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для ремонта стенки вертикального стального резервуара, изготовленного методом рулонирования, включающее в себя держатель вставки. Держатель выполнен из двух частей, временной монтажной опоры, привариваемой к вставке, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584709
Дата охранного документа: 20.05.2016
25.08.2017
№217.015.99a7

Способ подготовки магистрального нефтепровода для транспортировки светлых нефтепродуктов

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, в частности к способам очистки внутренней поверхности магистральных нефтепроводов. Осуществляют химическую очистку внутренней поверхности нефтепровода, предварительного разделенного на очищаемые участки, путем пропуска по всей длине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609786
Дата охранного документа: 03.02.2017
25.08.2017
№217.015.a33e

Способ внутритрубного ультразвукового контроля

Использование: для обнаружения дефектов в стенке трубопровода. Сущность изобретения заключается в том, что с помощью ультразвуковых преобразователей возбуждают импульсы упругой волны в перекачиваемой по трубопроводу жидкости под заданным углом к внутренней поверхности трубопровода по ходу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607258
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a3e7

Способ определения точного объема вынесенного металла коррозионных дефектов по ультразвуковым данным втд

Использование: для определения точного объема вынесенного металла коррозионных дефектов. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения точного объема вынесенного металла коррозионных дефектов состоит из следующих этапов: предварительная загрузка данных о потерях металла;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607359
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a57c

Способ оценки геометрических размеров дефектов стенки трубной секции и сварных швов по данным ультразвукового внутритрубного дефектоскопа с помощью поиска связанных индикаций

Использование: для оценки геометрических размеров дефектов стенки трубной секции и сварных швов. Сущность изобретения заключается в том, что по данным ультразвукового внутритрубного дефектоскопа с помощью поиска связанных индикаций оценивают длину, ширину и глубину дефекта. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607766
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b00d

Способ контроля технологических режимов работы трубопровода

Изобретение относится к области магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов, а именно к способу контроля технологических режимов в процессе эксплуатации трубопровода на основе обработки данных системы диспетчерского контроля управления по фактической цикличности рабочего давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611132
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.b2d2

Способ оценки параметров движения средств очистки и диагностики (сод) по трубопроводу

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, в частности к способу автоматизации процесса оценки параметров движения средств очистки и диагностики (далее СОД) по трубопроводу в зависимости от режима работы трубопровода и свойств перекачиваемого продукта для совершенствования процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613754
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2d3

Способ оценки параметров движения средств очистки и диагностики (сод) по трубопроводу

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, в частности к способу автоматизации процесса оценки параметров движения средств очистки и диагностики (далее СОД) по трубопроводу в зависимости от режима работы трубопровода и свойств перекачиваемого продукта для совершенствования процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613754
Дата охранного документа: 27.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7e8

Резервуар для перевозки жидкостей с изменяющейся геометрией корпуса

Резервуар для перевозки жидкостей с изменяющейся геометрией корпуса содержит крышу, днище, попарно подвижно соединенные боковые и торцовые складные модули, съемную горловину, два силовых цилиндра, сливо-наливной и технологический патрубки и нагнетательные шланги. Резервуар снабжен эластичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614935
Дата охранного документа: 30.03.2017
+ добавить свой РИД