GlobeCore.info

  • Главная
  • Продукция
    • Регенерация масла
      • Станция масляная мобильная для регенерации трансформаторного масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для регенерации трансформаторного масла СММ-12Р
      • Станция масляная мобильная для регенерации гидравлического масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для регенерации турбинного масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для регенерации индустриального масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для осветления и очистки темного дизельного топлива СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для осветления и очистки темного печного топлива СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для осветления и очистки судового маловязкого топлива СММ-6РЛ
      • Блок введения ингибитора (антиокислительной присадки) УСБ-6
      • Станция масляная мобильная СММ-0,001У (лабораторная)
    • Термовакуумная очистка масел
      • Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-6/7
      • Станция масляная мобильная СММ-1Н
      • Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-1Л
      • Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-4/7
      • Станция масляная мобильная СММ-0,6Л
      • Масляная станция мобильная СММ-4Т
      • Дегазационная установка УВМ-10-10
    • Комплексная очистка электроизоляционных масел
      • Блок сорбентных патронов ЦП-260
      • Установка непрерывной сушки масла в трансформаторе CMM-SSD
    • Коллоидные мельницы
      • Коллоидная мельница КЛМ-40.2
      • Коллоидная мельница КЛМ-100.1
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-2 (производительность 0,04 м3/час)
      • Коллоидная мельница КЛМ-100.3
      • Коллоидная мельница КЛМ-200.2
      • Коллоидная мельница КЛМ-250.3 для производства продуктов питания
      • Коллоидная мельница КЛМ-2/4
      • Коллоидная мельница КЛМ-8/16
      • Коллоидная мельница КЛМ-10/20
      • Коллоидная мельница КЛМ-16/25
    • Установки фильтрации масел
      • Установка фильтрации масла ЦФУ
      • Станция масляная мобильная СММ-1,0ЦФ
      • Станция масляная мобильная СММ-1,0ЛТ
      • Станция масляная мобильная СММ-4ЛТ
      • Станция масляная мобильная СММ-0,001У (лабораторная)
      • Станция масляная мобильная СММ-2.2ЛТ
    • Нагреватель трансформаторного масла
      • Станция масляная мобильная для нагрева масла СММ
    • Низкочастотный нагрев
    • Установки для сушки атмосферного воздуха
      • Установка типа Суховей-7
    • Обслуживание трансформаторов
      • Установка сушки твердой изоляции трансформаторов “Иней”
    • Сушильные печи
      • Вакуумная печь для сушки обмоток трансформатора УВС-6С
      • Шкаф сушки цеолита ШСЦ-15
    • Комплектующие
      • Система контроля уровня ТСС
    • Приборы
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-1
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-2
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-3
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-80
    • Биодизель. Оборудование для производства биодизеля Украина, GlobeCore
      • Биодизельная установка УБД-16 производства МЭЖК – метиловые эфиры жирных кислот (FAME)
    • Аппараты вихревого слоя
      • Мельницы сверхтонкого помола АВС
      • Мельница тонкого помола АВС
      • Аппарат вихревого слоя АВСп-150
      • Аппарат вихревого слоя АВСк-150
    • Оборудование для смешивания
      • Установка смешивающая быстродействующая УСБ-1
    • Установки для производства битумных эмульсий
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-2 (2 м3/ч)
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-2 (8 м3/ч)
      • Фильтр битумный однопатронный ФБ
    • Установки модификации битумов полимерами, ПБВ, тип установок УСБ-3
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-3 (20 м3/ч)
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-4 (15 м3/ч)
    • Лабораторное оборудование
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-3 (0,03 м3/ч)
    • Установки для производства битумных эмульсий
      • Установки битумной эмульсии типа УВБ-1 (8 куб./час)
      • Установки модификации битумов полимерами, ПБВ, тип установок УСБ-3
      • Фильтр битумный однопатронный ФБ
      • Битумно-эмульсионная установка типа УВБ-1 (2 куб./час)
    • Обслуживание ветрогенератора
      • Установка замены масла в редукторе ветрогенератора CMM-GL
      • Установка замены масла в редукторе ветрогенератора CMM-G
  • Новости
  • Запуски
  • Публикации
    • Топлива – бензин, дизель, керосин, мазут, СМТ и .тд.
    • Протоколы регенерации трансформаторного масла
    • Данилов А.М. Применение присадок в топливах для автомобилей. Справочник
      • Введение
      • 1. ТИПЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИСАДОК К ТОПЛИВАМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
      • 2. МОДИФИКАТОРЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
        • 2.1. Антидетонационные присадки
        • 2.2. Промоторы воспламенения
      • Добавки в бензин кислородсодержащие (оксигенаты)
      • 4. МОДИФИКАТОРЫ ГОРЕНИЯ
        • 4.1. Антидымные присадки
        • 4.2. Антинагарные и нагароочищающие присадки
        • 4.3. Антисажевые присадки
        • 4.4. Катализаторы горения
      • 5. ПРИСАДКИ, ПОВЫШАЮЩИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ТОПЛИВ
        • 5.1. Антиоксиданты
        • 5.2. Деактиваторы металлов
        • 5.3. Стабилизаторы комплексного действия
        • 5.4. Биоциды
      • 6. МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ АВТОБЕНЗИНОВ
        • 6.1. Очистители крабюратора
        • 6.2. Очистители впускных клапанов
      • 7. ПРИСАДКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОПЛИВ ПРИ НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАХ
        • 7.1. Проблемы использования топлива при низких температурах
        • 7.2. Пусковые жидкости
        • Депрессорные присадки для автомобильных топлив
        • 7.4. Диспергаторы (антиосадители) парафинов
        • 7.5. Противоводокристаллизирующие жидкости
        • 7.6. Антиобледенительные присадки
      • 8. МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ
        • 8.1. Приработочные присадки
        • 8.2. Противоизносные присадки
        • 8.3. Антифрикицонные (топливосберегающие) присадки
      • 9. АНТИРЖАВЕЙНЫЕ (ЗАЩИТНЫЕ) ПРИСАДКИ
      • 10. АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПРИСАДКИ
      • Противотурбулентная присадка для топлива
      • 12. МАРКИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ
      • 13. ВВЕДЕНИЕ ПРИСАДОК В ТОПЛИВО
      • 14. ВОДА КАК ДОБАВКА К ТОПЛИВУ
    • Коллоидные мельницы
    • Регенерация трансформаторного масла
      • Регенерация трансформаторного масла на месте эксплуатации трансформаторов
      • Регенерация отработанных масел – технология выполнения
      • Регенерация масел в энциклопедиях
      • Брай И. В., Регенерация трансформаторных масел
      • Восстановление характеристик изоляции маслонаполненного оборудования “моющими” составами
      • ГОСТ 21046-86 на регенерацию масла
    • Эксплуатация трансформаторного масла
      • Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел
    • Видео
    • Альтернативные топлива – биодизель, биоэтанол, смесевые бензины
      • Блендинг как технология смешивания топлив
      • Установки для блендинга типа УСБ
    • Очистка масла
      • Очистка отработанного масла: миф или реальность
      • Обработка трансформаторного масла
    • Регенерация трансформаторных масел. Книга. Москва 1972
      • ВВЕДЕНИЕ
      • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ
      • Старение масла в процессе эксплуатации
      • Физические методы регенерации трансформаторных масел
      • Регенерация кислотно-контактным методом – Регенерация трансформаторных масел
      • Регенерация с применением водных растворов щелочных реагентов – Регенерация трансформаторных масел
      • Опыт регенерации трансформаторных масел из сернистых нефтей – Регенерация трансформаторных масел
      • Установки для кислотно-контактной очистки – Регенерация трансформаторных масел
      • Активация адсорбентов газообразным аммиаком – Регенерация трансформаторных масел
      • Адсорбционная очистка – Регенерация трансформаторных масел
      • Установки для щелочной очистки – Регенерация трансформаторных масел
      • Стабилизация и стендовые испытания регенерированных масел
      • Стабилизация антиокислительными присадками
      • Фильтрование масла непосредственно в высоковольтном оборудовании
      • Литература – Регенерация трансформаторных масел
    • Перегонка нефти. Фракционная перегонка нефти. GlobeCore
      • Принцип работы атмосферно-вакуумной установки. GlobeCore
      • Гидрокрекинг. GlobeCore
      • Каталитический риформинг. GlobeCore
      • Получение смазочных масел. GlobeCore
    • Битум, его модификация и битумные эмульсии
      • РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ
        • 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
        • 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
        • 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
        • 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        • 5. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПБВ
        • 6. СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПБВ
        • 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПБВ
        • 8. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОДБОРА СОСТАВА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ
        • 9. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ И ПОДБОРА СОСТАВОВ ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
          • 9.1. Полимерасфальтобетонные смеси
          • 9.2. Технические требования к полимерасфальтобетону Требования к эластичности полимерасфальтобетона в зависимости от марки ПБВ
          • 9.3. Требования к материалам
        • 10. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ОБРАБОТОК И ТРЕЩИНОПРЕРЫВАЮЩИХ ПРОСЛОЕК
        • 11. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
        • 12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
        • 13. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (КОНТРОЛЯ)
          • 13.1. Определение растворимости блоксополимеров типа СБС в индустриальном масле.
          • 13.2. Определение однородности ПБВ и растворов блоксополимеров типа СБС
          • 13.3. Определение однородности ПБВ по методу остатка на сите
          • 13.4. Определение эластичности ПБВ
          • 13.5. Определение эластичности ПБВ экспресс-методом
          • 13.6. Определение эластичности ПБВ в полевых условиях
          • 13.7. Определение качества адгезионной добавки «Т-1»
          • 13.8. Определение наличия ПБВ в готовом покрытии
          • 13.9. Способ быстрого извлечения ПБВ из полимерасфалъто-бетона или полимерасфальтобетонной смеси
          • 13.10. Определение доли блоксополимера типа СБС, нерастворимой в индустриальном масле
          • 13.11. Определение содержания блоксополимера типа СБС в ПБВ
          • 13.12. Определение долговременной прочности вяжущего
          • 13.13. Определение глубины вдавливания штампа
          • 13.14. Определение эластичности полимерасфальтобетона
          • 13.15. Метод определения трещиностойкости полимерасфальто-бетона при отрицательных температурах
          • 13.16. Определение работоспособности поверхностной обработки
        • 14. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
        • 15. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
        • Приложения
      • Л.М. ГОХМАН, Битумы, полимерно-битумные вяжущие, асфальтобетон, полимерасфальтобетон
        • 1.6. Требования к органическим вяжущим материалам
        • 1.7. Разработка органических вяжущих материалов
        • 2.3. Влияние вязкости на свойства полимерасфальтобетона
        • 2.4. Методы испытания полимерасфальтобетона
          • 2.4.1. Метод определения температуры полимерасфальтобетона
          • 2.4.2. Метод определения сдвигоустойчивости полимерасфальтобетона
          • 2.4.3. Метод определения эластичности полимерасфальтобетона
        • 2.5. Разработка технических требований к полимерасфальтобетону
        • Предисловие
        • 1.2. Битумы, состав, структура, свойства
        • 1.3. Компоненты битумов, свойства
        • 1.4 Дисперсная структура битумов
        • 1.5. Основы органических вяжущих материалов
        • 1.8. Разработка технических требований к ПБВ
        • 1.9. Технические требования к ПБВ
        • 2.1 Полимерасфальтобетон
        • 2.2. Свойства полимерасфальтобетона и асфальтобетона
  • О нас
  • Tech School
  • Отзывы
  • Контакты
  • az AZ

Smart search

GlobeCore / Статьи / Регенерация масла / Активация адсорбентов газообразным аммиаком

Активация адсорбентов газообразным аммиаком

активация адсорбентов

Активация адсорбентов осуществляется с помощью  жидкого синтетического аммиака (в баллонах), выпускаемого по ГОСТ 6221-70.

Зная температуру окружающей среды (температуру воздуха в помещении, где хранится баллон), давление в баллоне можно определить по таблице насыщенных паров аммиака. Температура в помещении, где хранится баллон с аммиаком, не должна превышать 35° С.

Особенности аммиака

Аммиак — бесцветный газ с характерным резким запахом нашатырного спирта (т. кип. —33,4° С); при температуре—77,7° С аммиак затвердевает, образуя бесцветную кристаллическую массу. В парообразном состоянии аммиак при обычной температуре не загорается, но в нагретом состоянии легко воспламеняется и горит зеленовато- желтым пламенем. Аммиак хорошо горит в кислороде. Смесь аммиака с кислородом взрывоопасна. С воздухом аммиак также может образовывать взрывоопасные смеси. Область взрываемости аммиачно-воздушной смеси при 18° С находится в пределах 15—28 объемн. % аммиака. С повышением температуры смеси эта область расширяется.

Работая с аммиаком, необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности. Аммиак может вызвать отравление организма, он раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания (преимущественно верхних дыхательных путей). Меры первой помощи при отравлении аммиаком — свежий воздух или вдыхание водяного пара. В острых случаях (при удушье) — вдыхание кислорода. Предельно допустимая концентрация паров аммиака в рабочих помещениях 20 мг/м3. Таким образом, аммиак сравнительно безвреден в небольших концентрациях, но может вызвать серьезное заболевание, если его содержание в воздухе велико. Последний случай может иметь место при быстром испарении аммиака из внезапно открывшегося баллона. Поэтому эти баллоны нужно хранить под хорошо действующей тягой или в специальном ящике вне помещения. Нагревать баллон с аммиаком при проведении активации запрещается. Должно быть обращено внимание на герметизацию аппаратуры, в которой производится активация адсорбента газообразным аммиаком. Пары аммиака свободно проникают через неплотности соединений в аппаратах и трубопроводах. Утечку аммиака определяют лакмусовой бумажкой, смоченной в воде, и сразу же устраняют.

Активация адсорбентов в адсорберах

Активация адсорбентов в адсорберах требует использования противогаза марок К или КД. Работающие с аммиаком должны иметь также защитные очки и резиновые перчатки. При работе с аммиаком следует обращать внимание еще на очень важное его свойство: аммиак ни в жидком, ни в парообразном состоянии не соединяется с черными металлами, но на медь и ее сплавы (за исключением фосфористой бронзы) в присутствии воды или водяных паров оказывает разрушающее действие.

Аммиак перед применением для активации адсорбентов подвергают осушке, которую проводят в специальном адсорбере (емкостью
л), заполненном осушающими адсорбентами. Для этих целей могут быть использованы цеолиты NaA или активная окись алюминия (алюмогель) А-1 или А-2 по ГОСТ 8136—56, а также силикагель КСМ. Происходит глубокая осушка аммиака до содержания влаги 0,11 г/м3 (точка росы —40° С).

Во всесоюзной конторе «Реготмас» была разработана активация адсорбентов в адсорбере газообразным аммиаком из баллона. Активацию проводят следующим образом. Баллон с аммиаком присоединяют через редуктор и гибкий шланг к одному из патрубков осушительного адсорбера; второй патрубок соединяют с нижним патрубком адсорбера для очистки масла. При открытых вентилях (нижнем и верхнем) в адсорбер пускают аммиак до появления его из верхнего крана для вытеснения воздуха из адсорбера. Затем верхний воздушный кран адсорбера закрывают и адсорбент насыщают аммиаком при избыточном давлении в адсорбере 0,2—0,3 am. Продолжительность активации 10—15 мин на 150—200 кг адсорбента. По истечении этого времени насыщение адсорбента прекращают, а избыточный аммиак, не поглощенный адсорбентом, выпускают в атмосферу или в специальную емкость с водой.

Активация порошковых адсорбентов

Активация адсорбентов, которые представляют собой порошок, проводят в адсорбере, снабженном перфорированными стальными опорными дисками с положенными на них стальными сетками. Такой адсорбер должен иметь откидное днище или люк для спуска активированного адсорбента в мешалку, в которой проводится контактная обработка масла. Адсорбер нужно устанавливать над контактной мешалкой так, чтобы активированный адсорбент поступал в нее непосредственно без дополнительной пересыпки.

Применение газообразного аммиака для активации адсорбентов приводит к тому, что становится технически и экономически целесообразным проводить регенерацию отработанных масел с высокими кислотными числами (0,4 мг КОН/г) адсорбционным методом, в частности с использованием синтетических адсорбентов, как крупнозернистых, так и порошкообразных.

Во всесоюзной конторе «Реготмас» были определены основные факторы, влияющие на то, как быстро происходит активация адсорбентов газообразным аммиаком (исследования проводились в лабораторных условиях), и разработаны основные рекомендации по проведению процесса очистки масла активированными адсорбентами и способы контроля качества масла при этом процессе.

Степень насыщения адсорбента газообразным аммиаком. Было установлено, что существуют нижний HNHs и верхний BNH< пределы насыщения адсорбентов газообразным аммиаком. Для отбеливающей глины Зикеевского месторождения BNHa = 4,17%, а для силикагеля KGK и отсева алюмосиликатного катализатора соответственно 6,4—6,7 и 6—7% (при влажности адсорбентов 0,1—0,3%). Опыты по насыщению адсорбентов аммиаком до верхнего предела проводили в специальном лабораторном адсорбере (полезная загрузка 1 кг адсорбента), к которому подключали через шланг и редуктор баллон с аммиаком. Давление насыщения 0,3 am. Данные по увеличению массы отбеливающей глины в зависимости от продолжительности насыщения газообразным аммиаком приведены ниже:

Продолжительность
насыщения,
мин

Увеличение массы, %

Продолжительность
насыщения,
мин

Увеличение массы, %

3-5

0,25—0,33

60

3,60

7-10

0,83-1,40

75

4,00

15

2,16

90

4,17

30

2,83

105

4,17

45

3,30

120

4,17

В табл. 1 приведены данные, полученные при контактировании масла с отбеливающей глиной и при различной степени насыщения газообразным аммиаком. Регенерацию масла с исходным кислотным числом 0,38 мг КОН/г проводили методом контактирования на специальной лабораторной установке, снабженной нагревательным и перемешивающим устройствами, при 70° С и перемешивании в течение 30 мин. Из данных табл. 19 можно сделать вывод, что оптимальная степень насыщения адсорбента аммиаком должна быть несколько выше нижнего предела его активации, при котором активированный адсорбент достаточно эффективно снижает кислотное число масла.

 Таблица 1. Влияние расхода адсорбента и степени насыщения его газообразным аммиаком на снижение кислотного числа масла

Расход адсорбента, %

Кислотное число масла (мг KOH/г) при разной степени насыщения адсорбента аммиаком

0,25 вес.  %

0,33 вес. %

0,83 вес. %

1.40 вес.
%

2,57 вес. %

4,00 вес.
%

4,17 вес.
%

2,5

0.25

0,17

0,23

0,20

10,17

0,17

5,0

0,14

0,08

—

0,08

0,08

0,08

0,08

6,0

0,11

0,08

0,08

—

—

0,08

0,08

7,0

0,08

0,05

0,05

0.05

0,05

0,05

0,05

10,0

0,08

0,04

0,04

Температура. Исследованиями установлено, что адсорбенты, обработанные газообразным аммиаком, сохраняют активность в интервале температур 20—90° С. Из данных табл. 20 видно, что кислотное число масел, восстановленных в этом диапазоне температур адсорбентами, активированными аммиаком, не меняется. Установлено также, что эффективность активированных аммиаком адсорбентов более чем вдвое выше, чем у неактивированных.

Таблица 2. Влияние температуры на кислотное число масла при регенерации различными адсорбентами *

Температура,
°С

Адсорбенты, активированные аммиаком

Неактивированные адсорбенты

силикагель
(4%)

отсев алюмосиликатного катализатора (4%)

отбеливающая глина (7%)

силикагель (4%)

отсев алюмосиликатного катализатора (4%)

20

0,063

0,063

40

0,083

0,063

0,063

0,147

0.147

60

0,063

0,063

—

—

—

75

0,063

0,063

0,063

0,147

0,147

90

0,063

0,063

0,063

0,147

1,147

120

0,126

0,084

0,086

0.147

1,147

150

0.126

0,105

—

0,126

0,147

С повышением температуры масла более чем до 90° С активность адсорбентов уменьшается в результате улетучивания аммиака. Определение влияния температуры на активность активированных адсорбентов проводилось в лабораторных условиях. В производственных условиях трансформаторные масла регенерируют адсорбентами, активированными аммиаком, в основном в интервале температур 30—75° С.

Действие газообразного аммиака на отработанные трансформаторные масла

В лабораторных и полузаводских условиях были проведены опыты по изучению действия газообразного аммиака на масла различной степени отработанности. Установка представляла собой стальной цельносварной адсорбер, установленный на металлической раме и снабженный нагревательным устройством, манометром, карманом для термометра и кранами (воздушным, заливным и спускным). В адсорбере можно обрабатывать масла газообразным аммиаком как под давлением, так и с применением барботажа; выходящий аммиак улавливается в склянке с водой, присоединяемой в этом случае к адсорберу. Масла, обработанные в адсорбере газообразным аммиаком, фильтровали через воронку горячего фильтрования, заряженную фильтром из лабораторной фильтровальной бумаги в два слоя; фильтрованные масла анализировали.

Проведенными опытами установлено, что газообразный аммиак, непосредственно действуя на отработанные масла, снижает их кислотное число. При этом не увеличивается зольность масла, практически не изменяются цвет и другие физико-химические свойства. Следует отметить, что обработка аммиаком обводненного масла не дает эффекта, так как при этом образуется эмульсия.

    GlobeCore

    Leave your request

    • Главная
    • Продукция
    • Новости
    • О нас
    • Контакты

    ® Copyright by - 2026 © GlobeCore

    GlobeCore, Садовского 14, Полтава, Украина, 36034

    This website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse, you agree to our use of cookies. Read more in our Privacy Policy.