الوقود السائل

غلايات الديزل. غلايات وقود الديزل. مصنع

الوقود السائل

بيت المرجل الذي يعمل بالديزل عبارة عن وحدة مزودة بمولد حراري ومعدات مساعدة ، مصممة لتوليد مبرد ساخن أو بخار.

يتم استخدامه لتدفئة المساحات ولإنتاج المبرد الساخن أو البخار للاحتياجات الصناعية. في أغلب الأحيان ، يتم استخدام الماء كحامل حرارة.

يتم توفير الماء الساخن أو البخار من بيت الغلاية للمستهلك من خلال خط تدفئة رئيسي أو خط أنابيب بخار.

غالبًا ما تستخدم غلايات الديزل كمولد حراري يعمل بشكل مستقل في المنشآت غير المتصلة بشبكات الغاز أو شبكات الطاقة ذات السعة الكافية.

أيضًا ، غالبًا ما تستخدم الغلايات التي تعمل بالزيت للتزويد المؤقت بالحرارة ، على سبيل المثال ، أثناء مرحلة البناء أو في حالة وقوع حادث.

أيضًا ، يتم تسهيل ممارسة استخدام غلايات الديزل من خلال حقيقة أن تشغيلها لا يتطلب إجراءات تنسيق معقدة ووثائق مصاحبة ، على سبيل المثال ، لغلايات الغاز.

ما يقرب من 30٪ من الطلبات الخاصة بغلايات الديزل في KotloAgregat Plant تتطلب من العميل إكمال وحدة غرفة الغلاية بمولد ديزل ، والحصول على مصدر مستقل تمامًا ليس فقط للتدفئة ، ولكن أيضًا للكهرباء للمنشأة.

تجهيز غلاية ديزل بالوقود:

خصائص الوقود:

تعود كفاءة استخدام وقود الديزل إلى:

  • راحة النقل والتخزين ؛
  • القدرة على ضمان كفاءة غرفة المرجل تصل إلى 95٪ ؛
  • انبعاثات أقل من الكبريت والرماد من الاحتراق مقارنة بالوقود السائل البديل للغلايات.

يتم توفير وقود الديزل إلى موقد مولد الحرارة (المرجل) عند درجة حرارة لا تقل عن + 12 درجة مئوية. لذلك ، يقع خزان الإمداد بالداخل. وفقًا للمعايير ، لا يمكن أن يتجاوز حجمها 800 لتر ، لذلك إذا كانت هناك حاجة لضمان تشغيل التركيب لأكثر من بضعة أيام ، يتم توفير خزان وقود الديزل في الخارج.

غرفة غلاية الديزل: استهلاك الوقود

في بيوت غلايات الديزل المعيارية المصنعة بواسطة مصنع KotloAgregat ، تم تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير. تبلغ كفاءة غلاياتنا 95٪ نتيجة لمجموعة من الإجراءات التي تضمن احتراقًا كاملاً للوقود.

متوسط ​​استهلاك وقود الديزل

وبناءً على ذلك ، فإن المنظمات التي تشتري معمل غلاية ديزل من KotloAgregat Plant بسعة موقد ، على سبيل المثال ، 500 كيلوواط ، توفر حوالي 9000 لتر من وقود الديزل شهريًا.

يمكن "تقدير" الاستهلاك التقريبي لوقود الديزل (عند تشغيل المرجل بكامل طاقته) باستخدام صيغة بسيطة للغاية: استهلاك الوقود (لتر / ساعة) \ u003d طاقة الموقد (كيلوواط) × 0.1. وبالتالي ، فإن استهلاك وقود الديزل بقوة غلاية 25 كيلو واط يساوي تقريبًا 2.5 لتر / ساعة.

منازل غلايات الديزل من ZAO Zavod KotloAgregat

يقوم مصنعنا بتصنيع غلايات ديزل معيارية بقدرة 25 كيلوواط إلى 40 ألف كيلوواط.

مزايا غرف المرجل لدينا:

  • زيادة الكفاءة
  • تخفيض بنسبة 12٪ في استهلاك الوقود مقارنة بمتوسط ​​الصناعة.
  • تقليل أبعاد بيت الغلاية بسبب استخدام نظام هندسي.
  • الأسعار العادلة بسبب الإنتاج التسلسلي
  • تحسين سعر الوحدة - تم تصميم بيت الغلاية وفقًا لاحتياجات العميل تمامًا.

إصدارات غلايات الديزل:

  • تصميم وحدات الكتلة في حاويات منفصلة قابلة للنقل ؛
  • نسخة ثابتة مع إمكانية إقامة مبنى في موقع العميل ؛
  • تنفيذ المحمول على الهيكل.

يمكن تصميم جميع أنواع بيوت غلايات الديزل في محطة وحدة الغلاية لأي نوع من المبردات ؛ مصممة كغرف غلايات صناعية أو تدفئة.

أكثر المنتجات التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع "KotloAgregat" في خط غلايات الديزل هي غلايات الديزل ذات الوحدات التجميعية.

غرفة مرجل ديزل معيارية:

منزل المرجل المعياري لوقود الديزل هو مصنع جاهز بالكامل للمصنع. يتم تجميع جميع المعدات على إطار في حاوية كتلة معزولة ، والتي يمكن نقلها بسهولة عن طريق البر أو السكك الحديدية.

يوجد داخل الوحدة معدات توليد الحرارة الرئيسية ، بالإضافة إلى أجهزة ومرافق التحكم والسلامة. تشتمل المنشآت ، مثل غرف الغلايات التي تعمل بالزيت ، على أنظمة إطفاء حريق أوتوماتيكية.

في موقع التشغيل ، يتم توصيل غلاية الديزل المعيارية بخطوط الحرارة / البخار. يتم التحكم في غرفة المرجل في التشغيل العادي تلقائيًا دون وجود مرافقين.

يتم احتساب سعر غلاية الديزل بناءً على المواصفات الفنية للعميل.

الوقود السائل

الوقود السائل مواد ذات أصل عضوي. العناصر المكونة الرئيسية للوقود السائل هي الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت ، والتي تشكل العديد من المركبات الكيميائية.

الكربون (C) هو عنصر الوقود الرئيسي: يؤدي احتراق 1 كجم من الكربون إلى إطلاق 34000 كيلو جول من الحرارة. يحتوي زيت الوقود على ما يصل إلى 80٪ كربون ، مما يشكل مركبات مختلفة.

الهيدروجين (H) هو ثاني أهم عنصر في الوقود السائل: يؤدي احتراق 1 كجم من الهيدروجين إلى إطلاق 125000 كيلو جول من الحرارة ، أي ما يقرب من 4 مرات أكثر من حرق الكربون. يحتوي الوقود السائل على ~ 10٪ هيدروجين.

النيتروجين (N) والأكسجين (O2) في الوقود السائل بكميات صغيرة (~ 3٪). هم جزء من الأحماض العضوية المعقدة والفينولات.

يوجد الكبريت عادة في الهيدروكربونات (تصل إلى 4٪ أو أكثر). وهي نجاسة ضارة في الوقود.

يحتوي الوقود السائل أيضًا على رطوبة وما يصل إلى 0.5٪ رماد. تقلل الرطوبة والرماد نسبة المكونات القابلة للاشتعال للوقود السائل ، مما يقلل من قيمتها الحرارية.

الوقود البحري

الوقود البحري مخصص للاستخدام في محطات طاقة السفن (SPP). وفقًا لطريقة الإنتاج ، يتم تقسيم الوقود البحري إلى نواتج مقطرة وبقايا.

يجب أن يفي الوقود البحري من الإنتاج الأجنبي بمتطلبات المعيار الدولي ISO 8217: 2010 "المنتجات البترولية. وقود (صنف F). المتطلبات الفنية للوقود البحري ". من أجل توحيد المعايير الأجنبية والمحلية ، لضمان راحة تزويد السفن الأجنبية بالوقود في الموانئ المحلية ، GOST R 54299-2010 (ISO 8217: 2010) “الوقود البحري. تحديد". ينص المعيار على إطلاق نوعين من الوقود البحري في التداول:

  • الوقود المقطر البحري من درجات DMX و DMA و DMZ و DMB ؛
  • أنواع الوقود البحرية المتبقية RMA 10 و RMK 30 و RMD 80 و RME 180 و RMG 180 و RMG 380 و RMG 500 و RMG 700 و RMK 380 و RMK 500 و RMK 700.

ترد الخصائص الرئيسية لمؤشرات جودة الوقود البحري في الجدولين 2 و 3.

يجب أن تكون درجات الوقود DMX ، DMA ، DMZ نظيفة وشفافة ، إذا كانت ملوّنة وغير شفافة ، فيجب ألا يتجاوز محتوى الماء فيها 200 مجم / كجم ، عند تحديدها بمعايرة فيشر بمقياس الكولومتر وفقًا لمعيار ISO 12937: 2000 "منتجات الزيت . تحديد محتوى الماء. طريقة المعايرة Coulometric وفقًا لكارل فيشر.

تحدد متطلبات TR TS 013/2011 للوقود البحري القيم الحدية لمؤشرات الكسر الكتلي للكبريت بالنسبة المئوية ونقطة الوميض في بوتقة مغلقة. حتى عام 2020 ، يجب ألا يتجاوز الكسر الكتلي للكبريت 1.5٪ ، واعتبارًا من يناير 2020 سيقتصر هذا الرقم على 0.5٪. يجب ألا تقل نقطة الوميض في بوتقة مغلقة لجميع درجات الوقود البحري عن 61 درجة مئوية.

الجدول 2

اسم المؤشر نورم للطوابع طريقة اختبار
DMX DMA المنطقة المجردة من السلاح DMB
1 2 3 4 5 6
1 اللزوجة الحركية عند 40 درجة مئوية ، مم 2 / ثانية ، 1,400-5,500 2,000-6,000 3,000-6,000 2,000-11,000 GOST 33 أو GOST R 53708
2 الكثافة عند 15 درجة مئوية ≤ 890,0 ≤ 900,0 GOST R 51069 ، GOST R ISO 3675 ، ISO 12185: 1996
3 مؤشر السيتان ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 ISO 4264: 2007
4 الكسر الكتلي للكبريت ،٪ ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 2,0 GOST R 51947 ، GOST R EN ISO 14596 ، ISO 8754: 2003
5 نقطة الوميض ، محددة في بوتقة مغلقة ، ° С ≥ 61 GOST R EN ISO 2719

GOST 6356

6 محتوى كبريتيد الهيدروجين ، ملجم / كجم ≤ 2,0 GOST R 53716 ، IP 570/2009

IP 399/94

7 العدد الحمضي ملجم KOH / جم ≤ 0,5 ASTM D 664-2006
8 إجمالي الراسب بالترشيح الساخن ،٪ الكتلة ≤ 0,10 GOST R ISO 10307-1 ،

GOST R 50837.6

9 استقرار الأكسدة ، جم / م 3 ≤ 25 GOST R EN ISO 12205
10 فحم الكوك 10٪ بقايا ،٪ كتلة ≤ 0,30 ISO 10370: 1993

ASTM D 4530-07

11 بقايا فحم الكوك ، (طريقة دقيقة) ،٪ الكتلة ≤ 0,30 ISO 10370: 1993

ASTM D 4530-07

12 نقطة سحابة ، درجة مئوية ≤ ناقص 16 GOST 5066
13 نقطة صب ، درجة مئوية

- في الشتاء

- الصيف

≤ ناقص 6

≤ 0

≤ 0

≤ 6

GOST 20287

ISO 3016: 1994

ASTM D 97-09

14 محتوى الماء٪ من حيث الحجم ≤ 0,30 غوست 2477
15 محتوى الرماد ،٪ ≤ 0,010 غوست 1461
16 تزييت.
قطر البقعة المصحح:
عند 60 درجة مئوية ، ميكرومتر
≤ 520 GOST R ISO 12156-1

الجدول 3

اسم

مؤشر

نورم للطوابع طريقة
الاختبارات
RMA 10 30 يوان RMD 80 RME 180 RMG 180 RMG 380 RMG 500 RMG 700 رينغيت ماليزي 380 500 رينغيت ماليزي 700 رينغيت ماليزي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 اللزوجة الحركية عند 50 درجة مئوية ، مم 2 / ثانية ≤ 10,0 ≤ 30,0 ≤ 80,0 ≤ 180 ≤ 180 ≤ 380 ≤ 500 ≤ 700 ≤ 380 ≤ 500 ≤700 GOST 33 أو GOST R 53708
2 الكثافة عند 15 درجة مئوية ≤ 920,0 ≤ 960,0 ≤ 975,0 ≤ 991,0 ≤ 1010,0 GOST R 51069 ، GOST R ISO 3675
3 مؤشر أروماتة الكربون المقدر CCAI ، ≤ 850 ≤ 860 ≤ 870
4 الكسر الكتلي للكبريت ،٪ ≤ 1,5 GOST R 51947 ، GOST R EN ISO 14596
5 نقطة الوميض ، محددة في بوتقة مغلقة ، ° С ، ≥ 61 GOST R EN ISO 2719

GOST 6356

6 محتوى كبريتيد الهيدروجين ، ملجم / كجم ≤ 2,0 GOST R 53716 ، IP 570/2009

IP 399/94

7 رقم حامضي
mg KOH / g ، لا أكثر
≤ 2,5 ASTM D 664-2006
8 إجمالي الرواسب مع التقادم ،٪ من الكتلة ≤ 0,10 GOST R 50837.6
9 بقايا فحم الكوك (طريقة دقيقة) ،

٪ الكتلة ، لا أكثر

≤ 2,50 ≤ 10,00 ≤ 14,00 ≤ 15,00 ≤ 18,00 ≤ 20,00 ISO 10370: 1993

ASTM D 4530

10 نقطة صب ، درجة مئوية ، ليست أعلى

- في الشتاء

- الصيف

0

6

0

6

30

30

GOST 20287

ISO 3016: 1994

ASTM D 97-09

11 محتوى الماء٪ من حيث الحجم ≤ 0,30 ≤ 0,50 غوست 2477
12 محتوى الرماد ،٪ ≤ 0,040 ≤ 0,070 ≤ 0,100 ≤ 0,150 غوست 1461
13 المحتويات
الفاناديوم ، ملغم / كغم
≤ 50 ≤ 150 ≤ 350 ≤ 450 IP501: 2005

IP470: 2005

ISO 14597: 1999

14 محتويات
الصوديوم ، ملجم / كجم
≤ 50 ≤ 100 ≤ 50 ≤ 100 IP501: 2005

IP470: 2005

15 محتوى Al، Si، mg / kg ≤ 25 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 60 IP501: 2005

IP470: 2005

ISO 10478: 1994

16 نفايات زيوت التشحيم (OSM): Ca and Zn، Ca and P، mg / kg يجب ألا يحتوي الوقود على OCM. يعتبر الوقود يحتوي على OCM إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:

محتوى الكالسيوم أكبر من 30 مجم / كجم والزنك أكبر من 15 مجم / كجم أو محتوى الكالسيوم أكبر من 30 مجم / كجم والفوسفور أكبر من 15 مجم / كجم

IP501: 2005

IP470: 2005

IP500: 2003

الآراء:
74

قائمة مصافي النفط في روسيا

مصفاة
المساهم المسيطر

قدرة المعالجة (مليون طن)

عمق المعالجة (الوحدات الموحدة)

مقاطعة فيدرالية

موضوع الاتحاد الروسي
عام
مقدمة عن الاستغلال
كيريشي سورجوتنيفتجاز 22 0.75 المقاطعة الفيدرالية الشمالية الغربية منطقة لينينغراد 1966
مصفاة أومسك غازبروم نفت 19.5 0.85 مقاطعة سيبيريا الفيدرالية منطقة أومسك 1955

لوك أويل نورسي
لوك أويل 19 0.66 مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية منطقة نيجني نوفغورود 1956
ريازان NPK TNK-BP 15 0.72 المقاطعة الفيدرالية المركزية ريازان أوبلاست 1960
ياروسلاف سلافنيفت 13.5 0.7 المقاطعة الفيدرالية المركزية ياروسلافسكايا أوبلاست 1961
مصفاة بيرم لوك أويل 12.4 0.88 مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية منطقة بيرم 1958
موسكو
مصفاة
MNGK (38٪) ، غازبروم نفت (33٪) ، تاتنفط 12.2 0.68 المقاطعة الفيدرالية المركزية منطقة موسكو 1938

مصفاة فولجوجراد
لوك أويل 11 0.84 المقاطعة الفيدرالية الجنوبية منطقة فولغوغراد 1957
أنجارسكايا
NHC
روسنفت 11 غير متوفر مقاطعة سيبيريا الفيدرالية منطقة ايركوتسك 1955

مصفاة نوفوكويبيشيفسك
روسنفت 9.6 غير متوفر مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية منطقة سمارة 1946
يوفيمسكي
مصفاة
AFK سيستيما 9.6 0.71 مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية جمهورية باشكورتوستان 1938
Ufaneftekhim AFK سيستيما 9.5 0.8 مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية جمهورية باشكورتوستان 1957
Salavatnefteorgsintez غازبروم 9.1 0.81 مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية جمهورية باشكورتوستان 1952
مصفاة سيزران روسنفت 8.9 غير متوفر مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية منطقة سمارة 1959
مصفاة نيجنكامسك الطائف (33٪) 8 0.7 مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية جمهورية تتارستان 1980

مصفاة كومسومولسك
روسنفت 7.3 0.6 منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية منطقة خاباروفسك 1942
مصفاة Novo-Ufimsky (Novoil) AFK سيستيما 7.1 0.8 مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية جمهورية باشكورتوستان 1951

مصفاة كويبيشيف
روسنفت 7 غير متوفر مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية منطقة سمارة 1943
أتشينسك
مصفاة
روسنفت 7 0.66 مقاطعة سيبيريا الفيدرالية منطقة كراسنويارسك 1981
Orsknefteorgsintez روس نفط 6.6 0.55 مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية منطقة أورينبورغ 1935
ساراتوف
مصفاة
TNK-BP 6.5 0.69 مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية منطقة ساراتوف 1934
توابسي
مصفاة
روسنفت 5.2 0.56 المقاطعة الفيدرالية الجنوبية منطقة كراسنودار 1949
خاباروفسك
مصفاة
تحالف NK 4.4 0.61 منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية منطقة خاباروفسك 1936
سورجوت ZSK غازبروم 4 غير متوفر منطقة الأورال الفيدرالية خماو- يوجرا 1985
مصفاة Afipsky صناعة النفط والغاز 3.7 غير متوفر المقاطعة الفيدرالية الجنوبية منطقة كراسنودار 1964
أستراخان GPP غازبروم 3.3 غير متوفر المقاطعة الفيدرالية الجنوبية منطقة استراخان 1981
مصفاة أوختا لوك أويل 3.2 0.71 المقاطعة الفيدرالية الشمالية الغربية جمهورية كومي 1933
مصفاة نفط نوفوشاختينسكي جنوب روسيا 2.5 0.9 المقاطعة الفيدرالية الجنوبية منطقة روستوف 2009
مصفاة كراسنودار روس نفط 2.2 غير متوفر المقاطعة الفيدرالية الجنوبية منطقة كراسنودار 1911
مصفاة ماري أرتور بيريبلكين وأليكسي ميلييف ونيكولاي خفاتوف وسيرجي
كوريندوفيتش
1.3 غير متوفر مقاطعة Privolzhsky الفيدرالية جمهورية ماري 1998
مصفاة زيت أنتيبنسكي غير متوفر 2.75 0.55 منطقة الأورال الفيدرالية منطقة تيومين 2006

المؤكسدات

الأكسجينالصيغة الكيميائية- O2 (dioxygen ، التسمية الأمريكية Oxygen-OX). يستخدم LRE السائل وليس الأكسجين الغازي والأكسجين السائل (LOX- لفترة وجيزة وكل شيء واضح). الوزن الجزيئي (للجزيء) -32 جم / مول. لمحبي الدقة: الكتلة الذرية (الكتلة المولية) = 15.99903 ؛ الكثافة = 1.141 جم / سم مكعب نقطة الغليان = 90.188K (−182.96 درجة مئوية)
الوقود السائلالوقود السائلالوقود السائلالوقود السائل

في الصورة: مصاريع للأجهزة الواقية لتوصيل الكيروسين تلقائيًا (ZU-2) ، قبل دقيقتين من نهاية مخطط التسلسل عند إجراء العملية CLOSE ZU غير مغلق بالكامل بسبب الجليد. في الوقت نفسه ، بسبب الجليد ، لم تمر إشارة خروج TUA من المشغل. تم الإطلاق في اليوم التالي.

الوقود السائل

تمت إزالة وحدة ناقلة RB مع الأكسجين السائل من العجلات وتركيبها على الأساس.

"تحليل كفاءة استخدام الأكسجين كمبرد لغرفة محرك صواريخ سائل" SAMOSHKIN V.M.، VASYANINA P.Yu. ريشيتنيف
تخيل: بدلاً من H2O ، تخيل شاشة LCD (LOX).
ملحوظة: دفاعًا عن وحش المعكرونة في Elon Musk ، دعنا نضع كلمة واحدة. الجزء 1 دفاعًا عن وحش السباغيتي لإيلون ماسك ، دعنا نقول كلمة

الجزء 2 الأوزون 3 الوزن الجزيئي = 48 amu ، الكتلة المولية = 47.998 جم / مول كثافة السائل عند -188 درجة مئوية (85.2 كلفن) 1.59 (7) جم / سم مكعب كثافة الأوزون الصلب عند -195.7 درجة مئوية (77.4) K) يساوي 1.73 (2) جم / سم مكعب نقطة الانصهار -197.2 (2) درجة مئوية (75.9 كلفن)
حالة حمض النيتريك 3 - سائل عند n.o. الكتلة المولية 63.012 جم / مول (لا يهم أنني أستخدم الكتلة المولية أو الوزن الجزيئي - هذا لا يغير الجوهر) الكثافة \ u003d 1.513 جم / سم مكعب. فل. = - 41.59 درجة مئوية ، T.

bp = 82.6 درجة مئوية
3
يضاف ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) إلى الحمض لزيادة النبض. تؤدي إضافة ثاني أكسيد النيتروجين إلى الحمض إلى ربط الماء الذي يدخل المؤكسد ، مما يقلل من نشاط التآكل للحمض ، ويزيد من كثافة المحلول ، لتصل إلى حد أقصى قدره 14٪ NO2 المذاب. تم استخدام هذا التركيز من قبل الأمريكيين لصواريخهم القتالية.

حقيقة مثيرة للاهتمام: كان الروبل السوفيتي مصنوعًا من هذه السبائك بنسبة 95 ٪ تقريبًا. رابع أكسيد النيتروجين 24 الكتلة المولية = 92.011 جم / مول · الكثافة = 1.443 جم / سم مكعب
324 الفلور 2 الكتلة الذرية \ u003d 18.998403163 أ. مو (جم / مول) الكتلة المولية F2 ، 37.997 جم / مول نقطة الانصهار = 53.53 كلفن (−219.70 درجة مئوية) نقطة الغليان = 85.03 كلفن (−188.12 درجة مئوية) مراحل) ، ρ = 1.5127 جم / سم مكعب
"فلور"

ممتاز؟ المشكله ، وليس "السوبر" ...

22موقف الانطلاق بعد إطلاق مثل هذا "المحرك النشط"؟ 222الوقود السائلالوقود السائلكان من المفترض أن يتم تطوير محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل بفلوريد الهيدروجين بقوة دفع 25 طنًا لتجهيز كلا المرحلتين من AKS Spiral للصاروخ المعزز في OKB-456 بواسطة V.P. Glushko على أساس محرك صاروخي مستهلك بقوة دفع 10 أطنان على فلورو أمونيا (F2+ نيو هامبشاير3) الوقود.بيروكسيد الهيدروجين22الوقود السائل

والتر HWK 109-507: مزايا في بساطة تصميم LRE. ومن الأمثلة الصارخة على مثل هذا الوقود بيروكسيد الهيدروجين.

الوقود السائل
بيروكسيد الهيدروجين للشعر الفاخر للشقراوات "الطبيعية" و 14 سرًا آخر لاستخدامهالوقود السائلا4244الوقود السائلالوقود السائل

ملحوظة: إذا كنت ترغب في تحويل خيار اندفاع معين إلى خيار آخر ، فيمكنك استخدام صيغة بسيطة: 1 م / ث \ u003d 9.81 ث.

"يملأ"

كهرباء

السباكة

تدفئة