Система регулирования разности давлений нагнетания и всасывания компрессора теплонасосной установки

Разработана система управления давлениями на входе и выходе компрессора теплового насоса на диоксиде углерода, работающего при переменной тепловой нагрузке. На конкретном примере показана методика расчета пропускных способностей регулирующих клапанов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.02.2019
Размер файла 711,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Система регулирования разности давлений нагнетания и всасывания компрессора теплонасосной установки

Шит М.Л., Журавлев А.А., Шит Б.М.

Институт энергетики АН Молдовы

Показана возможность реализации и разработана система управления давлениями на входе и выходе компрессора теплового насоса на диоксиде углерода, работающего при переменной тепловой нагрузке, и давлениях нагнетания и всасывания посредством двух последовательно включенных регулирующих клапанов. На примере показана методика расчета пропускных способностей регулирующих клапанов.

Ключевые слова: тепловой насос, диоксид углерода, система регулирования давления, компрессор.

Sistemul de reglare al diferenюei presiunilor de comprimare єi de aspiraюie ale compresorului al instalaюiei cu pompa de cгldurг. Єit M.L., Juravliov A.A., Єit B.M

Rezumat. Este prezentatг posibilitatea realizгrii єi elaborat un sistem de dirijare al diferenюei presiunilor оntre ieєirea єi intrarea compresorului pompei de cгldurг pe dioxid de carbon, care funcюioneazг la sarcina termicг variabilг єi presiunile de comprimare єi de aspiraюie prin douг supape de reglare legate оn serie. Este prezentat un exemplu de utilizare a metodei de calcul a capacitгюii de transport a supapelor de reglare.

Cuvinte-cheie: pompa de cгldurг, dioxid de carbon, sistem de reglare, diferenюa presiunilor, compresori.

Automatic control system of the difference of discharge and suction pressures of the heat pump station compressor. Sit M.L., Juravleov A.A., Sit B.M.

Abstract. Possibility of realization is shown and the control system of a difference of pressure between an exit and an input of the compressor of the heat pump on carbon dioxide working at variable thermal load, and discharge and suction pressures by means of two control valves connected in series is developed. On an example a flow coefficient calculation procedure of control valves is shown.

Keywords: heat pump, carbon dioxide, control system, pressure difference, compressor. тепловой компрессор насосный

Условные обозначения

Обозначение

Наименование

Обозначение

Наименование

Максимальный массовый расход газа, кг/c.

Заданное давление после компрессора, МПа.

Температура газа перед регулирующим клапаном, К.

Текущее давление после компрессора, МПа.

Критический перепад давления на регулирующем клапане, MПа.

Заданное давление после регулирующего клапана, установленного первым после газоохладителя, МПа.

G

Массовый расход газа, кг/c.

Давление в самом узком сечении потока в затворе (vena contracta), МПа.

Плотность газа, приведенная к условиям: , .

Критическое давление (для диоксида углерода) 7,3773 МПа.

Коэффициент сжимаемости.

Рассогласование первого контура регулирования, МПа.

Показатель адиабаты.

Рассогласование второго контура регулирования, МПа.

Заданное давление после компрессора, МПа.

Плотность диоксида углерода в т. 4 термодинамического цикла, .

Текущее давление после компрессора, МПа.

Плотность диоксида углерода в т.5 термодинамического цикла, .

В настоящее время идет интенсивное развитие научных и практических вопросов, связанных с разработкой тепловых насосов, работающих на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле. При этом основным требованием к конструкции теплового насоса является обеспечение максимального коэффициента тепловой эффективности (СОР). В тепловых насосах, работающих при постоянном давлении компрессора, эта задача решается при включении в контур теплонасосной установки одного регулирующего клапана. Нами рассматривается теплонасосная установка (ТНУ), работающая при переменных давлениях нагнетания и всасывания компрессора, а также при переменной тепловой нагрузке ТНУ. В этом случае для обеспечения его эффективной работы уже необходима установка двух последовательно включенных регулирующих клапанов. Максимизация коэффициента тепловой эффективности (СОР) теплонасосной установки возможна только при независимом управлении давлением нагнетания и давлением всасывания компрессора. Вопросам, динамики и статики таких установок до настоящего времени не уделялось достаточного внимания. В данной работе рассматривается статика и динамика подсистемы управления регулирующими клапанами теплового насоса.

Принцип действия ТНУ (рис. 1) заключается в следующем. ТЭЦ, получая обратную воду от системы теплоснабжения, нагревает ее по пониженному температурному графику, причем требуемый догрев воды у потребителя обеспечивается за счет применения теплонасосных установок, установленных на ЦТП (или на ИТП) системы теплоснабжения. Обратная сетевая вода от ЦТП захолаживается в ТНУ и поступает обратно на ТЭЦ. При такой схеме обеспечивается значительная экономия газа на ТЭЦ, но при этом расходуется электроэнергия на привод ТНУ. При условиях, характерных для сложившегося уровня цен на тепловую энергию, газ и электрическую энергию в Республике Молдова, эта схема является привлекательной, с точки зрения вложения инвестиций. Так, при цене за 1 кВт тепловой мощности ТНУ 250-300 долл. США за 1 кВт тепловой мощности и цене 250-300 долларов США за 1000, и цене за 1 кВт электроэнергии 0,12 долларов США. Теплонасосная установка имеет простой срок окупаемости 3-5 лет. [1-8].

Суть работы системы управления температурой воды в т.1 схемы (рис. 1) состоит в изменении температуры газа на выходе из газоохладителя 3 за счет скоординированного управления мощностью компрессора 2, температурой газа на входе в компрессор, давления после компрессора и перед компрессором. Отметим, что рассматривается система качественного регулирования режима системы теплоснабжения, когда расход воды через отапливаемое здание не изменяется при изменении метеоусловий. В системе регулирование температуры воды осуществляется за счет работы подмешивающего насоса 5. Номерами 7, 8 и 9 обозначены перегреватель газа, испаритель и переохладитель газа.

Расход воды через насос корректируется регулирующим вентилем 6. В этой системе регулирующий клапан 1, работает как регулятор давления после компрессора, а регулирующий клапан 2 работает в режиме регулятора перепада давлений между входом и выходом компрессора.

Покажем, что данная схема включения регулирующих клапанов является работоспособной. Для этого запишем уравнения, связывающие давления до и после компрессора и расход газа через регулирующие клапаны.

В уравнениях (1.2) и (1.3) и - коэффициенты, определяемые свойствами газа в точках 4 и 5 термодинамического цикла ТНУ (рис. 2) и конструкцией регулирующих клапанов. Индекс вверху обозначения выбран для обозначения варианта расчета. Приравняв (1.2) и (1.3) и, подставив в (1.1), получим, что

Рис.1.Схема использования ТНУ в системе теплоснабжения

Выражение в знаменателе формулы (1.4) всегда больше единицы, следовательно, существует решения системы (1.1-1.3).

Зададимся значением расхода при неизменном значении . В этом случае уравнения системы примут следующий вид.

Решение системы примет вид:

Чтобы система имела решение с учетом (1.1-1.3) необходимо, чтобы при этом . Из уравнения (1.6) следует, что, .

Итак, показано, что решение уравнений (1.1-1.3) всегда существует. Для нормальной работы системы управления клапанами необходимо предусмотреть вычислительное устройство, решающее систему (1.1-1.3) при текущих значениях температур и давлений хладагента в точках 4,5 термодинамического цикла ТНУ и требуемой тепловой нагрузке.

На рис. 2 цикл, с вершиной, помеченной цифрой 4 соответствует температуре наружного воздуха , цикл с вершиной, помеченной цифрой соответствует температуре наружного воздуха , а цикл с вершиной, помеченной цифрой соответствует температуре наружного воздуха . Значения температур и давлений в точках цикла 4(4', 4”) и 5(5',5” - соответственно, которые на рис. 2 не обозначены) приведены в таблице 1. Структурная схема системы управления регулирующими клапанами 1 и 1а приведена на рис. 3.

Система управления клапанами работает следующим образом: по входным данным функциональный вычислитель решает систему уравнений (1.1-1.3) в зависимости от заданных расхода газа и перепада давлений между выходом и входом компрессора -

Обозначим регулирующий клапан, поз. 1 - РК1, а регулирующий клапан, поз. 2 - РК2.

Каждая из подсистем работает в режиме стабилизации задания полученного перепада давлений, причем на контур, где используется РК1 дополнительно поступает корректирующий сигнал по рассогласованию давления после компрессора от заданного. В качестве регуляторов могут быть применены, например, ПИ-регуляторы. Зависимость (пропускная характеристика) является линейной, так как РК2 может быть выбран с линейной пропускной характеристикой.

Для РК1 лучше выбрать равнопроцентную пропускную характеристику так как в этом случае расходная характеристика будет мало отличаться от линейной из-за влияния перепада давлений на РК2 [8].

Рис.2. Термодинамические циклы ТНУ в зависимости от температуры наружного воздуха

Из вида структурной схемы следует, что при изменении любого из параметров или происходит изменение задания регуляторам перепада давлений на РК1 и РК2. Такая структура системы управления позволяет при любом расходе газа получать максимальный коэффициент тепловой эффективности теплонасосной установки. Как очевидно, возможно использование в качестве РК1 одного клапана, а в качестве РК2 нескольких параллельно включенных регулирующих клапанов. В случае, возникнут условия возникновения критического режима течения в РК2, то и РК1 должен быть выполнен в виде параллельно включенных регулирующих клапанов.

Рис.3. Структурная схема системы регулирования режима работы регулирующих клапанов

Пример вычисления пропускных способностей регулирующих клапанов 1 и 2.

Таблица 1

Исходные данные

Температура наружного воздуха,

, MPa

,

, MPa

,

MPa

,

MPa

3,6

,

MPa

,

%,

, кг/с

-9

9

28

6,3

6,2

3,6

6,89

3,05

1,18

18,9

4,42

-2

9

28

6,9

6,2

4,2

6,89

3,05

7,2

28,9

3,55

2

8

25

6,3

6,0

4,5

6,44

2,42

10

28,9

2,62

Коэффициент пропускной способности регулирующего клапана РК1 вычисляется по формуле [8]

В дальнейшем будем обозначать клапан 1 - РК1, а клапан 2 - РК2. Откуда зависимость между перепадом давления на клапане РК1 и расходом газа вычисляются по формуле

В таблице 2 приведены данные о перепадах давления - на регулирующем клапане установленным первым по ходу движения хладагента после компрессора (РК1) и - на следующем за ним по ходу движения хладагента регулирующем клапане (РК2) в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 2

Результаты расчета пропускной способности РК2 (результаты промежуточных вычислений)

Температура наружного воздуха, ОС

[12]

([8])

2

0,86

472.91

0.29

0.93

0,68

(0,55)

-2

0,81

392.33

0.39

-9

0,78

382.44

0.46

Таблица 3

Результаты расчета пропускной способности РК1 и РК2

Температура наружного воздуха, ОС

,

МПа

,

МПа

, МПа

2

1,7

2,42

1,8

1,06

4,36

4,35

-2

2,1

3,05

2,7

1,29

6,61

5,62

-9

2,3

3,05

3,1

1,34

8,6

6,91

Определим границы бескавитационной работы регулирующего клапана РК1. Для этого определим сначала поправочный коэффициент по формуле [8,10]

При кавитации установлено, что:

Давление определяется по температуре на входе в РК1, так как температура жидкости существенно не изменяется между входом в РК1 и наиболее узким сечением для прохода жидкости в затворе РК. Обозначим . Подставим (1.11) в (1.10) и решим полученное квадратное уравнение относительно . Решением уравнения будет выражение (отбрасываем значение :

Для случая диоксида углерода, который представляет собой легко вскипающую жидкость, определяют эффективный перепад давления , при котором еще можно регулировать расход. Эффективному перепаду давления соответствует коэффициент кавитации или коэффициент критического расхода .

Коэффициент критического расхода или (pressure recovery coefficient) определяется из выражения [8,10]

На практике этот коэффициент уточняется по результатам испытаний [9,10]. По данным [11] для большинства регулирующих клапанов

Выражение для эффективного перепада давления записывается в виде:

Разумеется, для точного вычисления необходимо знать гидравлические сопротивления участков всей гидравлической цепи, но эта задача решается в каждом конкретном случае. Как следует из рассмотрения таблицы 2 перепад давления на РК1, при котором происходит кавитация, намного больше принятого для РК1. Итак, при приведенных выше исходных данных при заданных максимальных перепадах давления на РК1 кавитация не наступает. Таким образом, значение допустимого максимального перепада для РК1 еще раз свидетельствует в пользу установки двух последовательно установленных регулирующих клапанов.

Рассчитаем коэффициенты пропускной способности для регулирующего клапана РК2.

Вычисляем по формуле [12, стр.41]. При расчете этого параметра согласно [8] коэффициент 1,24 в формуле отсутствует.

где

Режим движения двухфазной сжимаемой смеси - докритический ().

Для РК2 для всех температур проведем расчет, используя методики [9,16] при .

В данном случае в качестве принята величина, вычисляемая по формуле [16]

Где Y- коэффициент расширения газа (gas expansion factor)

Рассчитаем плотность смеси по формуле (9.30), c.187, [8]:

В этом случае значение пропускной способности клапана РК2 будет отличаться от значения пропускной способности, рассчитанной по формуле [1.16].

Из показанного выше следует, что для выбора регулирующего клапана, работающего с двухфазной смесью, необходимо проведение экспериментальных исследований.

Кроме того, из рассмотрения таблицы 2 следует, что система работает при переменном модуле гидравлической системы и для обеспечения качества работы системы желательно использовать при технической реализации регулирующего клапана РК1 три параллельно включенных клапана с пропускными способностями, приведенными в графе «» таблицы 2., а для РК2 два параллельно включенных регулирующих клапана.

В зависимости от температуры наружного воздуха происходит изменение заданий по давлению газа после компрессора и перед компрессором. При этом алгоритм перехода - следующий. Вначале начинает изменяться перепад давления на первом клапане, и, одновременно с начинает изменять свой режим работы РК2.

Выводы

1. Для обеспечения независимого регулирования давлений до и после компрессора теплового насоса на диоксиде углерода, работающего в сверхкритическом цикле давлений в широком диапазоне изменения тепловой нагрузки необходима установка двух последовательно работающих групп регулирующих клапанов. В одной из групп возможна установка, как минимум одного клапана, а во второй, как минимум, двух параллельно установленных клапанов.

2. Соотношения для выбора коэффициентов расхода этих клапанов могут быть получены путем решения системы уравнений расхода и перепадов давлений на клапанах.

3. Возможен выбор конструктивных характеристик группы клапанов, обеспечивающих бескавитационный режим работы регулирующих клапанов, через которые течет жидкая фаза и докритический режим работы регулирующих клапанов, через которые течет двухфазная среда.

Литература

1. A.Juravleov, M.Sit, B. Sit, O. Poponova, D.Timcenco The use of heat pump systems in district heating. Analele Universitгюii din Craiova, Seria: Inginerie Electrica, nr.31, 2007, Vol.II, p.229-232.

2. Шит М.Л., Журавлев А.А., Попонова О.Л., Шит Б.М., Тимченко Д.В. Применение теплонасосных установок в квартальных тепловых сетях. III Международная конференция «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке». 13-15 ноября 2007 г., СПбГУНиПТ.с.117-124.

3. Шит М.Л., Журавлев А.А., Попонова О.Л., Шит Б.М., Тимченко Д.В. Применение теплонасосных установок в квартальных тепловых сетях централизованного теплоснабжения. IV Международная конференция «Возобновляемая и малая энергетика», 24-25 октября 2007 г., Москва. Тезисы докладов, с. 57…61.

4. Шит Б.М., Журавлев А.А., Шит М.Л., Повышение энергетической эффективности теплонасосной установки на диоксиде углерода в системе комбинированного теплоснабжения за счет оптимизации ее системы управления. Проблемы региональной энергетики, N1, 2008, http://ieasm.webart.md/data/m71_2_61.doc.

5. Журавлев А.А., Шит М.Л., Шит Б.М., О.Б. Попонова, А.Л. Зубатый «Система регулирования газоохладителя теплонасосной установки в комбинированной системе теплоснабжения в широком диапазоне изменения тепловой нагрузки». Проблемы региональной энергетики, N2, 2008, http://ieasm.webart.md/data/m71_2_67.doc.

6. Juravleov A.A., Sit M.L., Sit B.M., Optimization of the thermodynamic cycle and control system of heat pump station in the wide range of heat capacity variation. International Conference. International Seminar “Heat pipes, heat pumps, Refrigeration, Power Sources”,

8-13 September, Minsk, 2008, pp. 438-444.

7. Журавлев А.А., Шит М.Л., Шит Б.М. „Управление теплонасосной установкой на диоксиде углерода в широком диапазоне изменения тепловой нагрузки”. Наукові праці Одеської Національної Академії Харчових Технологій, Том.32, V1, 2008.

8. Благов Э.К., Ивницкий Б.Я. Дроссельно-регулирующая арматура ТЭС и АЭС.- М.: Энергоатомиздат, 1990.-288с.

9. Buletin OZ1000/7/00 “Masoneilan Control Valve Sizing Handbook”, Masonenline-Dressler,Valve Division. www.engr.sjsu.edu/jennimi/Classes/CHE%20185/Dr%20Jennings/Notes/OZ1000.pdf

10. Valve Sizing Reference Guide. http://www.norriseal.com/files/comm_id_47/Valve_Size_Manual.pdf

11. Valve Sizing & Selection Technical Reference, www.warrencontrols.com/assets/pdfs/valve_sizing_reference.pdf

12. Арзуманов Э.С. Расчет и выбор регулирующих органов автоматических систем. М.: Энергия, 1971.

13. Иткина Д.М. Исполнительные устройства систем управления в химической и нефтехимической промышленности. - М.: Химия, 1984. - 232 с.

14. Control Valve Handbook. Forth Edition, Fisher Controls International LLC 2005.

15. Branstetter Carol Jeff Selection, sizing and operation of control valves for gases and liquids. www.ceesi.com/docs_techlib/events/ishm2003/Docs/6110.pdf

16. Parcol. Handbook for control valve sizing. http://www.parcol.com/docs/1-I_gb.pdf

РАЗМЕЩЕНО НА ALLBEST.RU

...

Подобные документы

  • Определение тепловой мощности системы отопления. Выбор и обоснование схемного решения системы отопления. Выбор компрессора. Компоновка теплонасосной установки. Предохранительный клапан в контуре теплового насоса. Виброизоляция оборудования установки.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.12.2015

  • Тепловой расчет здания. Расчет теплопотерь через наружные стенки, окна, полы, расположенные на грунте, и двери. Система теплоснабжения с применением теплового насоса. Выбор источника низкопотенциального тепла. Расчет элементов теплонасосной установки.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 16.10.2011

  • Схема и принцип действия газотурбинной установки. Выбор оптимальной степени повышения давления в компрессоре теплового двигателя из условия обеспечения максимального КПД. Расчет тепловой схемы ГТУ с регенерацией. Расчёт параметров турбины и компрессора.

    курсовая работа [478,8 K], добавлен 14.02.2013

  • История тепловых насосов. Рассмотрение применения и принципов действия установки. Описание термодинамических процессов и определение энергозатрат с рабочим телом, расчет данных. Изучение правил выбора оборудования: испарителя, конденсатора и компрессора.

    курсовая работа [396,8 K], добавлен 20.02.2014

  • Определение количества ступеней компрессора. Массовые доли компонентов смеси, их теплоемкость. Расчет параметров по точкам, количества тепла, выделяемого компрессором, работы компрессора. Общий отопительный коэффициент как мера эффективности компрессора.

    контрольная работа [159,4 K], добавлен 23.12.2012

  • Расчет режима работы и показателей экономичности теплонасосной установки. Выбор насосов, схем включения испарителей, конденсаторов, диаметров трубопроводов. Тепловой расчет и подбор теплообменников. Разработка принципиальной схемы системы водоснабжения.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 23.03.2014

  • Тепловой баланс котельного агрегата, расчет теплообмена в топке и теплообмена пароперегревателя. Теплосодержание газов на входе и выходе, коэффициент теплоотдачи конвекцией. Расчет водяного экономайзера, воздухоподогревателя, уточнение теплового баланса.

    практическая работа [270,8 K], добавлен 20.06.2010

  • Рассмотрение устройства и работы компрессорной установки. Анализ методов диагностики "заклинивания поршня". Разработка технологической карты вывода оборудования в ремонт и его выполнения. Проектирование программы пуско-наладочных испытаний компрессора.

    реферат [8,4 M], добавлен 18.04.2010

  • Расчёт тепловой мощности на горячее водоснабжение, рабочих процессов и индикаторных показателей теплонаносной установки. Теоретическая и действительная индикаторные диаграммы компрессора. Подбор серийных конденсатора, испарителя и переохладителя.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 21.01.2015

  • Расчет объемов и энтальпий воздуха, а также продуктов сгорания топлива. Тепловой баланс котлоагрегата. Определение параметров теплообмена в топке. Порядок и методика расчета водяного экономайзера, аэродинамических параметров. Невязка теплового баланса.

    курсовая работа [220,1 K], добавлен 04.06.2014

  • Выбор электродвигателя насоса по мощности и типу. Асинхронные двигатели для привода центробежного насоса для перекачки холодной воды, привода центробежного вентилятора, поршневого компрессора. Выбор теплового реле по номинальному току и пускателя.

    практическая работа [244,0 K], добавлен 15.09.2013

  • Описание реконструкции котла КВ-ГМ-50 для сжигания угля. Выполнение теплового расчета котельной установки и вентиляции котельного зала. Краткая характеристика топлива. Определение количества воздуха, продуктов сгорания и их парциальных давлений.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 20.05.2014

  • Расчет значения среднеинтегрального напора насоса по смеси и соответствующей ему величине среднеинтегральной подачи смеси путем интегрирования подачи от давления у входа до давления на выходе из насоса. Расчет кавитационного режима работы насоса.

    презентация [1,9 M], добавлен 04.05.2016

  • Выбор котла и турбины. Описание тепловой схемы паротурбинной установки. Методика и этапы определения параметров основных точек термодинамического цикла. Тепловой баланс паротурбинной установки, принципы расчета главных показателей и коэффициентов.

    курсовая работа [895,5 K], добавлен 03.06.2014

  • Состав продуктов сгорания топливного газа. Расчет осевого компрессора и газовой турбины, цикла, мощности и количества рабочего тела. Определение диаметров рабочих лопаток, числа ступеней. Технические характеристики агрегатов ГТНР-16 и ГПА "Надежда".

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 16.04.2014

  • Теория центробежной компрессорной ступени. Основные положения газодинамического расчета компрессора. Характеристика решеток профилей с различной степенью реактивности. Помпаж центробежного компрессора. Степень реактивности компрессорной ступени.

    курс лекций [962,5 K], добавлен 29.03.2012

  • Характеристика центробежного компрессора и расчет мощности его электродвигателя. Расчет освещения помещения и осветительной сети. Вычисление переходного процесса и времени разгона двигателя при пуске. Разработка и описание схемы управления электропривода.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 09.02.2012

  • Условия работы и требования, предъявляемые к электроприводу компрессора бурового станка. Расчет мощности и выбор двигателя, управляемого преобразователя. Структурная и принципиальная схемы электропривода. Синтез регуляторов системы управления приводом.

    курсовая работа [970,7 K], добавлен 04.12.2013

  • Понятие теплового насоса, классификация. Источники низкопотенциальной тепловой энергии. Область применения насосов, нагнетателей и компрессоров. Решение проблемы теплового перекоса с помощью циркуляционного насоса. Пассивное и активное кондиционирование.

    реферат [669,9 K], добавлен 26.12.2011

  • Выполнение аэродинамического и прочностного расчета системы воздухоснабжения машиностроительного завода. Техническая характеристика и автоматизация работы компрессорных установок: компрессора, воздушного фильтра, концевого холодильника, воздухосборника.

    курсовая работа [847,3 K], добавлен 18.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.