Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи

 

Изобретение относится к конструкциям многокамерных печей для спекания углеродсодержащих блоков и к способам регулирования горения в печах. Цель - повышение качества углеродсодержащих блоков. Печь, содержащая последовательно расположенные камеры предварительного нагрева, спекания и охлаждения, состоящие из полых нагревающих перегородок с каналами для подачи через них дымовых газов и ячеек для укладки блоков, трубу для удаления газов, соединенную соплами с каждой перегородкой камеры предварительного нагрева , горелки, вентилятор, соединенный с напорными трубами, дополнительно снабжена дроссельными заслонками с двигателями , установленными в соплах и напорных трубах,устройствами измерения температуры и разрежения, устройствами измерения запыленности дымовых газов и регулирования V и измерения расхода дымовых газов в каждой перегородке. Печь может быть оборудована системами измерения и регулирования расхода воздуха в напорных трубах. Способ регулирования горения, включающий последовательные операции вдува воздуха, подачи топлива и отсоса продуктов сгорания топлива и летучих из полых перегородок , регулирование величины разрежения и температуры в Каналах, отличается тем. что после установки заслонкой соответствующего минимальной запыленности дымовых газов разрежения в диапазоне 40-180 МПа измеряют величину запыленности после стабилизации процесса регулирования в течение 30-120 с, устанавливают величины разрежения во всасывающем патрубке и запыленности в заданных диапазонах, сравнивая при этом реальную кривую подъема температуры газов в зоне нагрева с заданной кривой, производят регулирование минимальных разрежения и запыленности, поддерживая при этом изменение температуры в диапазоне Т ± 30 град. Способ может отличаться тем, что при некоррелировании разрежения с запыленностью и времени запаздывания регулирования запыленности в диапазоне 120-180 с воздействие разрежения на температуру определяется в диапазоне изменения разрежения 10-20 Па, а подача воздуха устанавливается в соответствии с полным сжиганием летучих и топлива , а в режиме регулирования температуры AT ± 30 град регулирование разрежения осуществляют по величине А Т при отключенной системе регулирования разрежения по запыленности потока. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 8 ил. ел С vj CJ 00 о ю ы.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

<3 С 3 Ц @

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 435521,3/02 (86) Р СТ/FR 87/00213(12.06.87) (22) 17.02.88 (31) 86 08987; 87 05466 (32) 17.06.86; 14.04.87 (33) FR (46) 30.05.92. Бюл. М 20 (71) Алюминиюм ПЕШИНЭ (FR) (72) Кристман Дрейер, Жан-Клод Тома и

Клод Ванворан (FR) (53). 621;783(088.8) (56) Патент США N 2699931, кл. 263-36, 1955. (54) МНОГОКАМЕРНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ СПЕКАНИЯ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ БЛОКОВ И

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРЕНИЯ В

МНОГОКАМЕРНОЙ ПЕЧИ (57) Изобретение относится к конструкциям

- многокамерных печей для спекания угле-. родсодержащих блоков и к способам регулирования горения в печах. Цель— повышение качества углеродсодержащих блоков. Печь, содержащая последовательно расположенные камеры предварительного нагрева, спекания и охлаждения,.состоящие из полых нагревающих перегородок с каналами для подачи через них дымовых газов и ячеек для укладки блоков, трубу для удале-. ния газов, соединенную соплами с каждой . перегородкой камеры предварительного нагрева, горелки, вентилятор, соединенный с напорными трубами, дополнительно снабжена дроссельными заслонками с двигателями, установленными в соплах и напорнйх трубах, устройствами измерения температуры и разрежения, устройствами измерения запыленности дымовых газов и регулирования,,5U 1738102 АЗ (sl)s F 27 В 13/02, С 21 0 1/52 и измерения расхода дымовых газов в каждой перегородке. Печь может быть оборудована системами измерения и регулирования расхода воздуха в напорных трубах. Способ регулирования горения, включающий последовательные операции вдува воздуха, подачи топлива и отсосе продуктов сгорания топлива и летучих из полых перегородок, регулирование величины разрежения и температуры в аналах, отличается тем, что после установки заслонкой соответствующего минимальной запыленности дымовых газов разрежения в диапазоне 40-180 МПа измеряют величину запыленности после стабилизации процесса регулирования в течение 30-120 с, устанавливают величины. разрежения во всасывающем.патрубке и запыленности. в заданных диапазонах, сравнивая при этом реальную. кривую подъема температуры газов в зоне нагрева с заданной кривой, производят регулирование минимальных разрежения и запыленности, поддерживая при этом изменение. температуры в диапазоне Т + 30 град. Способ может отличаться тем, что при некоррелировании разрежения с запыленностью и времени запаздывания регулирования запыленности в диапазоне 120-180 с воздействие разрежения на температуру определяется в диапазоне изменения разрежения 10 — 20 Па, а подача воздуха устанавливается в соответствии с полным сжиганием летучих и топлива, а в рЕжиме регулирования температуры

hT > и 30 град регулирование разрежения осуществляют по величине Л Т при отключенной системе регулирования разрежения по запыленности потока. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

1738102

Изобретение относится к металлургической теплотехнике и может быть использовано в устройствах и процессах спекания углерадсодержащих блоков, применяемых в электрометаллургии.

Цель изобретения — повышение качества углеродсодержащих блоков.

На фиг. 1 представлена общая конструкция печей с открытыми камерами с "продвижение" пламени, разрез; на фиг. 2 — то же, с частичным вырывом; на фиг. 3 — конструкция печи с открытыми камерами, вид в пла. не; на фиг. 4- всасывающая трубка в первом варианте реализации, разрез; на фиг. 5— устройство для измерения непрозрачности дымовых газов; на фиг. 6 и 7 — два варианта реализации системы измерения запыленности штока (нефелометрии) дымовых газов: на фиг. 8 — график изменения во времени температуры ТА анодов в процессе спекания, выделения летучих веществ, испускаемых этими анодами, и потребления кислорода для сжигания впрыскиваемого горелками топлива и летучих веществ.

Печь содержит перегородки 1 (фиг. 1), соединенные в своей верхней части соплами 2 с трубой 3, которая соединена с общим коллектором 4. Трубы наддува и всасывания (практически одинаковой конструкции) могут быть соединены с вентиляционными отверстиями камер или с вентиляционными отверстиями поперечных стенок. В ячейках

5 расположены углеродсодержащие блоки, например аноды 6 (в вырыве слева на фиг.

2), засыпанные углеродсодержащим гранулятором (не показан). Отражатели 7 нагревающих перегородок предназначены для того, чтобы удлинить путь горячих газов и тем самым гомогениэировать температуру продуктов в ячейках.

В верхней части камер (или поперечных стенок) расположены дросселируемые вентиляционные отверстия 8. Последовательные камеры разделены поперечными стенками 9. Большая ось печи обозначена линией XX.

На каждом сопле между трубкой всасывания и соответствующими вентиляционными отверстиями располагают подвижную заслонку 10, управляемую двигателем (термин "двигатель" здесь употребляется в сасом широком смысле, охватывая, например, управление от гидравлического или ме..анического домкрата с двигателем), Эта всасывающая трубка помещается на первой камере естественного предварительйого нагрева (фиг. 2 и 3).

Сопла трубки 12 наддува также снабжены подвижными заслонками с управлением г двигателя. Забор пробы дымовых газов

15

50 точками на фиг. 7). Этот отраженный свет по

45 для измерения непрозрачности производят в особом отверстии 13, таком как отверстия для ввода зондов 14 измерения температуры или разрежения, эта проба отводится в измерительную камеру .15, соединенную с всасывающей трубкой 16 посредством перегородки с пробитым в ней отверстием 17, образующим диафрагму (фиг. 4).

Для избежания помех от влияния турбулентности дымовых газов используют в качестве измерительной камеры вспомогательную камеру 18 (фиг. 6), в которую отводится часть потока дымовых газов, приусловии подсоединения ее входа к вентиляционному отверстию 19, соответствующему зоне поднимающегося потока, и выхода — к вентиляционному отверстию 20, соответствующему опускающемуся потоку.

На фиг. 7 показан другой вариант реализации, в котором сопло имеет длину прямой части, достаточную для того, что. турбулентности в ней относительно ограничен ы и не искажают резул ьтат измерения непрозрачности. Измерительные зонды располагают на жесткой плите, образующей верхнюю часть измерительной камеры.

Нефелометрия включает излучающий 21. и приемный 22 зонды, измерительный блок

23, оптоволоконную связь 24 между каждым зондом 21, 22 и измерительным блоком 23.

Излучающий зонд 21 соединен с помощью оптического волокна 25 с источником света, испускающим модулированное световое излучение видимого диапазона.

Ось излучающего зонда 21, который освещает дымовой гаэ в камере, составляет с плоскостью стенки камеры угол величиной около 45 . То же относится и к приемному зонду, расположенному на расстоянии около десяти сантиметров от излучающего зонда.

Оси обоих зондов образуют между собой угол около 80, т,е. свет, излучаемый излучающим зондом, никак не можетдостигать непосредственно приемного зонда, который улавливает только свет, отраженный твердыми частицами, взвешенными в дымовом газе (несгоревшими частицами и пылью, обозначены маленькими черными оптическому волокну 26 приходит к измерительному блоку, где детектируется фотодиодами. Электрический модулированный сигнал освобождается от возможной паразитной постоянной составляющей и линейно преобразуется в аналоговый (или цифровой) выходной сигнал.

Управление многокамерной печью согласно этому принципу требует установки яа каждом выходе нагревающих перегородок, 1738102 количество которых может быть, например, . равным 7(фиг. 2 и 3}.

Измерительный блок 23 может быть общим для асей совокупности нефелометров. причем каждый канал может быть снабжен 5 .отдельным детектором-усилителем или одним детектором-усилителем с мультиплексированием. Учитывая повышенную температуру вокруг печи, блок 23 нужно располагать на некотором расстоянии, ко- 10 торов может составлять один или несколькодесятков метров.

Связь посредством оптических волокон допускает температуру до 350 С и при необходимости 400 С, если принять некото- 15 рье меры предосторожности. ИзлучаЮщие и приемные зоны имеют вспомогательную цепь 27 подачи свежего воздуха для того, чтобы устранять остатки твердых веществ на конце оптического волокна. Печь содер- 20 жит также вентилятор 28, камеру 29 полного пламени, вакуумметры 30, горелки 31.

Управление имеет целью оптимизацию спекания анодов, т.е. обеспечение такой ха25 рактеристики подъема температуры для углеродсодержащих блоков и газов, которая обеспечивала бы прохождение каждой фазы спекания в оптимальных условиях,при снижении до строгого минимума потребле3 0 ния топлива, следовательно, при оптимизации режима горения, Температура спекания следует заданной характеристике, управление, соответствующее каждому ряду горелок:, 35 регулирует частоту и амплитуду впрыски„вания топлива в различные горелки (кото рые работают в прерывистом режиме).. Эти впрыскивания производят импульсами .заранее определенной длительности и часто.ты, установленной управляющим автоматом.

Температура, которая учитывается при зтам управлении, зто температура газов, измеренная после горелок, Непрерывность измерения непрозрач-. 45 ности газов в зоне предварительного естественного нагрева позволяет установить воздействие на разрежение так, чтобы регулировать два параметра на оптимальную ве50 личину. Эта оптимизация осуществляется с . отслеживанием изменения температуры газов по отношению к заданной характеристике в той же самой зоне. Существенное отклонение по отношению к требуемой температуре вызовет изменение воздействия на разрежение, Опыт показывает, что слабое изменение разрежения вызывает быстрое и значительное изменение температуры газов в зоне естественного предварительного нагрева.

Регулирование, учитывающее одновременно изменение температуры газов в зоне естественного предварительного нагрева и результаты измерения непрозрачности этих газов и разрежения, в соответствии с конкретным алгоритмом воздействует на расход газа в каждой линии перегородок.

Следовательно, необходимо установить заслонку с приводом от двигателя на каждом из сопел наддува, соединяющих всасывающую трубку с вентиляционными отверстиями каждой соответствующей камеры.

Теоретически каждый ряд нагревающих перегородок независим и изолирован от других рядов, однако изменение разрежения в перегородке может оказывать большее или меньшее влияние на разрежение в других перегородках..Поэтому целесообразно не регулировать разрежение в каждой перегородке независимо от разрежения и температуры, измеренной в других перегородках рассматриваемой камеры, а сравнивать .их между собой и обрабатывать согласно определенному алгоритму тэк, чтобы избежать любого резкого изменения на . какой-либо заслонке.

Способ регулирования горения в печи реализуется следующим образом.

Устанавливают начальное разрежение величиной 0 — 250 Па (конкретно 40 — 180

Пэ) путем регулировки зэклонкой 11 и дают стабилизироваться измеренной величине непрозрачности. Затем повторяющимся образом проверяют весь диапазон разрежений 0- 250 Па, конкретно 40 — 180 Па, чтобы найти минимальное разрежение Х для минимальной непрозрачности Y дымовых газов, измеренной после периода стабилизации длительности по крайней мере в 30 с. Регулируют положение заслонки

11 всасывающей трубки 3 на величину разрежения в диапазоне X «+ЬХ для непрозрачности, поддерживаемой в диапазоне

Y +h Y вокруг минимального Y. Параллельно сравнивают реальную характеристику подъема температуры TG газов в зоне естественного предварительного нагрева с заданной характеристикой. Регулируют величину вокруг минимального разрежения, соответствующего минимальной непрозрачностиУ, так, чтобы поддерживать температуру TG газов в зоне предварительного нагрева в диапазоне Т - ЬТ вокруг заданной точки (увеличение разрежения вызовет увеличение температуры газов).

Кроме того, вводят временную задержку в процессе увеличения непрозрачности эа пределами диапазона У +.Ь Y таким образом, чтобы возвращаться в фазу В только

1738102 тогда, когда непрозрачность все время остается вне этого диапазона по окончании периода временной задержки, И, наконец, s том случае, когда результаты измерения непрозрачности Y и измерения температуры TG вызвали бы противоречивые воздействия на эаслонку1, непрозрачность временно не учитывается, чтобы приоритетно обеспечить правильный подъем температуры TG газов в зоне есгественного предварительного нагрева.

Кроме того, оптимизируют горение, уп5

10 равляя расходом воздуха, инжектированного трубкой 12 наддува, воздействуя на расход вентилятора 28 таким образом, что15 бы инжектировать кислород в количестве, необходимом и достаточном для обеспечения полного сгорания топлива и летучих веществ при минимальной непрозрачности

25 дымовых газов, с другой стороны, воздействуя путем регулировки на дроссельные.заслонки "трубки 12 наддува (идентичные заслонкам 11 трубки всасывания, управляе. мые от двигателя таким же образом) так, чтобы поддерживать избыточное давление

5 — 50 Па (предпочтительно 10 — 20 Па) в перегородках камер, расположенных сзади эоны полного пламени (позиция 29). По возможности контролируют, чтобы такая регу30

35 лировка не приводила к заметному снижению температуры TG газов в рассматриваемых перегородках.

Чтобы получить этот результат, располагают на одной иэ линий вентиляционных отверстий камеры 29 раньше зоны полного пламени ряд 30 вакуумметров, содержащих столько измерительных сопел, сколько печь имеет перегородок (7 в рассматриваемом случае), фиксируют заданную величину избыточного давления, например 20 Па, сравнивают измеренные величины с заданной

40 величиной и воздействуют на.приводимые к его заданной величине.

Далее регулируют расход воздуха для горения следующим образом.

Используемое горючее состоит, во-пер50

55 вых, из газа или топлива, впрыскиваемого в ряд 31 горелок. Это впрыскивание осуществляется калиброванными импульсами, частота и длительность которых зад;.ется регулятором в зависимости от программы подъема температуры, причем каждый импульс соответствует заранее определенно. му количеству горючего. Регистрация количества и длительности импульсов позволяет таким образом знать количество впрыснутого горючего. Другая. часть горюот двигателя органы управления регулированием заслонок трубки наддува таким образом, чтобы вернуть избыточное давление 45 чего образуется летучими веществами, вырабатываемыми углеродсодержащими блоками в процессе предварительного нагрева (углеродсодержащие блоки образованы из углеродсодержащего заполнителя и связующего, чаще всего смолы).

Количество летучих веществ определяют следующим образом. Измеряют температуру TG газов в камерах естественного предварительного нагрева. Путем математического моделирования(и экспериментальной проверки) установлена корреляционная зависимость между температурой TG горючих газов, циркулирующих в перегородках, и действительной температурой ТА анодов в камерах естественного предварительного нагрева. Путем математического моделирования и экспериментальных измерений также установлена характеристика выделения летучих веществ в зависимости от температуры ТА анодов (фиг. 8). И, наконец, определено содержание С и Н в летучих веществах и, следовательно, количество необходимого кислорода для сжигания С в С02 и Н в Н20.

Таким образом, путем измерения температуры TG и количества топлива, впрыснутого в единицу времени, можно вывести общее количество кислорода, необходимое для полного сжигания топлива. Следовательно, достаточно регулировать расход вентилятора 28, поддерживая постоя нн ым избыточное давление в перегородках камер, расположенных сзади зоны полного пламени, для того, чтобы непрерывно его регулировать в соответствии с количеством кислорода, необходимым для получения оптимального горения, подтвер>кдаемого минимальной непрозрачностью дымовых газов, измеренной как было указано.

Изобретение применено в промышленной камерной печи, выпускающей аноды для ряда электролизных ванн., работающих при 280 кА. Эта печь имеет 40 камер, распределенных в два параллельных ряда. Каждая камера имеет 6 ячеек, чередующихся с

7 нагревающими перегородками..

Камера нефелометрии, установленная в ответвлении между первым и третьим вентиляционным отверстиями, представляет собой горизонтальный цилиндр диаметром

500 мм и длиной 900 мм. Диаметр входных каналов 25А и выходных каналов 25В равен

100 мм (фиг. 6), Два зонда расположены на расстоянии около 100 мм друг от друга и образуют между собой угол около 80 (величина дана в качестве примера), Регулирующие заслонки управляются домкратами, приводимыми.от двигателя и управляемыми от измерительного блока.

Приборы измерения температуры (термопа. 1738102

10 ры) и разрежения используются известного типа. Для изменений разрежения установлены границы 40 — 180 Па с начальным значением 80 Па. Избыточное давление в последней камере с естественным охлажде- .5 нием до зоны полного пламени поддерживается на уровне около 20 Па.

Использование изобретения позволяет улучшить качество углеродсодержащих блоков, получить снижение энергоемкости,- 10 продлить межремонтную компанию печей. уменьшить внешние габариты печей.

Формула изобретения

1. Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков. содержащая по- 15 следовательно расположенные камеры предварительного нагрева, спекания и охлаждения, состоящие из полых нагревающих перегородок. с каналами для подачи через них дымовых газов и ячеек для уклад- 20 ки спекаемых углеродсодержащих блоков, всасывающую трубу для удаления дымовых газов, соединенную соплами с каждой пере- городкой камеры предварительного нагрева, горелки, вентилятор, соединенный с 25 напорными трубами, и коллектор, о т л и ч аю.щ а я с я тем, что, с целью повышения качества углеродсодержащих блоков; она снабжена дроссельными заслонками с двигателями, установленными в соплах и в на- 30 порных трубах, устройствами измерения температуры и разрежения, устройством измерения запыленности дымовых газов и .уст-. ройством регулирования и измерения расхода дымовых газов в каждой перегородке. - 35

2. Печь по и. 1, о тл и ч а ю щ а я с я тем, что она оборудована системами измеренияи регулирования расхода воздуха, подаваемого.в напорные трубы.

3. Способ регулирования горения в мно- 40 гокамерной печи, включающий последовательные операции вдува воздуха, подачи топлива и отсоса продуктов сгорания топлива и летучих из полых перегородок, регулирование величины разрежения и температуры в каналах, отл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью повышения качества углеродсодержащих блоков, устанавливают заслонкой разрежения Хм«в диапазоне значений 40180 МПа, соответствующем минимальной запыленности дымовых газов Ч и,. измеряют величину запйленности после стабилизации процесса регулирования в . течение 30 — 120 с, устанавливают величину разрежения во всасывающей трубе в диапазоне(2 « ЛХ <5) Па и,величину Ч запыленности, близкую минимальному значению в диапазоне 2% < АЧ < 5%, при этом одновременно сравнивают реальную кривую подъема температуры газов Т в зоне предварительного нагрева с заданной кривой, производят регулирование разрежения и запыленности Хр» и VM><, при этом поддерживают Л Т изменение температуры в диапазоне {Т + 30) град.:

4. Способ по п.3, о тли ч а ю щи и с я тем, что устанавливают время: запаздывания регулирования величины V в диапазоне

120-180 с, а если V йе коррелируется с величиной X. определяют воздействие величи-. ны Х на величину Т в диапазоне изменения

Х 10 — 20 Па. а подачу воздуха устанавливают всоответствии с полным::сжиганием летучих и топлива, подаваемого через горелки. . 5. Способ.по пп. 3 и 4, о т л-и ч а ю щ и йс я тем, что в режиме (ЬТ 30) град регулирование разрежения осуществляют по величине Л Т, при отключенной системе регулирования разрежения — по запыленности потока, Приоритет по пунктам

17,06.86 по пп. 1, 3 и 5, 14.04.87 по пп. 2 и 4.

1738102

1738102

enyoumeme (reparati o

dsfoumeme р1е п Уеи

pre chau7fa

force

prech au/Óà

nature t.

СйатВгЕ аог е

ФиЫ

retroi d идее

n+ .force ге/гойлзеment nature

20NES QE МОИ

28

pcpeДе оиУ age

sens

davance

du /еи

capri mcmei re

31 ramps бе

cru1еигз

Г 3

opacime.tr e

pi pg б цЗрсгай1оп чаиement уитеез

>738102

1738102

1738102

Фие. 8

Составитель В.Смирнов

Техред M.Моргентал Корректор H.Ревская

Редактор M,Êåëåìåø

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина,.101

Заказ 1910 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР .113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи Многокамерная печь для спекания углеродсодержащих блоков и способ регулирования горения в многокамерной печи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к черной металлургии и машиностроению и может быть использовано в технологических циклах при изготовлении вагонных и локомотивных осей методом прокатки

Изобретение относится к устройству перекрытия для печи камерного типа с поворотом пламени, предназначенному для прерывания циркуляции воздуха между каждой из нагреваемых перегородок одной камеры и соответствующими перегородками смежной камерыс Цель изобретения - обеспечение герметичности и сокращение теплопотерь

Изобретение относится к усовершенствованию печей, предназначенных для обжига углеродистых блоков

Изобретение относится к термической обработке металлов и может быть использовано на металлургических, машиностроительных и ремонтных предприятиях при нагреве стальных изделий под закалку, нормализацию и отжиг

Изобретение относится к термической обработке изделий, в частности горячекатаных труб

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при производстве стальных горячекатаных полос на широкополосных станах
Наверх