МЕТОД И СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГОРНЯКОВ И ШАХТ ОТ ПОЖАРОВ И ВЗРЫВОВ
По уровню образования и выбросов вредных веществ в атмосферу горнодобывающая промышленность является одной из наиболее загрязняющих воздушный бассейн отраслей. Так, например, в 1999 году предприятиями угольной промышленности было выброшено в атмосферу 620,8 тыс. т вредных веществ, в том числе 443,5 тыс. т метана, в 2004 г. объем выброшенного в атмосферу метана возрос до 660,7 тыс. т [1]. В тоже время в европейских странах такие «бесполезные» газы, как конверторный, коксовый, ферросплавный, шахтный метан и газ мусорных свалок давно стали обычным топливом, на котором уже десятками лет вырабатываются электроэнергия, пар и горячая вода, что делает актуальным разработку способов и систем в этой области [2].
И в России, и за рубежом известно много способов предупреждения взрывов метана в шахтах, которые можно объединить в два основных направления:
1 - снижение концентрации выделяющегося метана до значений, меньших нижнего предела взрываемости (менее 5%) - либо интенсивной вентиляцией, либо подачей в забой инертных газов, либо утилизацией метана (откачкой, сжижением и транспортировкой), включая применение метанокисляющих бактерий [3];
2 - повышение концентрации выделяющегося метана до значений, выше верхнего предела взрываемости (более 15%) - путем изоляции горных выработок, в которых выделяется метан, от притока свежего воздуха, заполнение их инертным газом, для снижения концентрации кислорода до взрывобезопасных значений (8%), а затем повышение концентрации метана за счет выделения его из выработанного пространства и вмещающих пород, при работе шахтеров (в противогазах) и технологического оборудования (во взрывозащищенном исполнении) в метановой атмосфере [4].
Недостатками первого метода являются: высокие энергозатраты и низкая эффективность, т.к. при существующих ограничениях по скорости движения воздуха в горных выработках, в шахтах образуются и взрываются скопления метана (например, при высокой интенсивности поступления метана, при суфлярных выделениях, при выбросах угля и сопутствующих газов). Кроме того, подаваемый в шахту воздух разбавляет метан, что затрудняет дальнейшее использование этого горючего газа (например, для получения тепла, электроэнергии).
К недостаткам второго метода относятся: высокие и непроизводительные единовременные и эксплуатационные затраты и технологические потери (времени), при осуществлении изоляции горных выработок: на установку стен/перегородок со специальными шлюзами для доставки людей и грузов, на специальное исполнение работающих механизмов и электроаппаратуры для метановой среды, на изолирующую дыхательную аппаратуру с ограниченным ресурсом времени для работы людей, на закачку инертного газа с поверхности. С точки зрения способов и средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) горняков обычно применяются фильтрующие и изолирующие противогазы [ПФСГ‒98 СУПЕР, КИП‒8 и др. - http://www.fc01.spb.ru/katalog/resp/izolir.html]. При этом общим недостатком их применения, является ограниченность времени непрерывной работы в них, а также значительный вес и неудобство при выполнении работ, в т.ч. из‒за необходимости периодической перезарядки (фильтров в ПФСГ‒98, дыхательной смеси в КИП‒8).
Одной из задач повышения защищённости горняков в шахтах, является защита не только от метановых выбросов и других токсичных газов, но и от пылеобразования, которое являются причинами профессиональных заболеваний шахтеров (пылевых бронхитов и т.д.), а также ишемической болезни [5].
Принимая во внимание изложенное, был проведен системный анализ процессов в горнодобывающей отрасли, в результате которого синтезирован метод и система «абсолютной защиты» горняков и шахт.
Как известно, атмосферный воздух имеет следующий состав [6]:
азот (N2) - 78,08% (28,01 a.e.);
кислород (О2) - 20,95% (31,99 a.e.);
инертные газы (0,934%):
аргон (Ar) - 0,93% (39,94 a.e.),
неон (Ne) - 0,002% (20,18 a.e.),
гелий (Не) - 0,0005% (4,00 a.e.),
криптон (Kr) - 0,0001% (83,81 a.e.) ,
ксенон (Хе) - 0,00001% (131,29 а.е.);
вода (Н2О) - 0,5% (18 а.е.);
оксиды углерода (CO,СО2) - 0,03% (28-44 a.e.);
предельные углеводороды (0,0003%):
метан (СН4) - 0,0002% (16 а.е.), пропан (С2Н6) - 0,00005% (30 а.е.) и др.;
водород (Н2) - 0,00006% (2 a.e.);
остальные компоненты (NН3, SO2, NO, О3) - 0,0001%.
В шахтах указанный состав атмосферных газов изменяется только в сторону увеличения процентного содержания предельных углеводородов и остальных токсичных компонентов, а также появлением при разработке горных пород инертного газа радона (Rn - 222,02 а.е.). Существенным при этом является тот факт, что все указанные газовые компоненты являются диамагнетиками, за исключением кислорода, который является парамагнетиком, в связи с чем, могут быть разделены в неоднородном температурном и магнитном поле, в соответствии с распределением Больцмана [7]:
(1)
где - потенциальная энергия отдельной молекулы газа, обладающего пара- или диамагнитными свойствами, находящегося во внешнем магнитном поле.
В силу принципа детального равновесия, данное рассмотрение справедливо и для смеси газов с различными магнитными свойствами в отношении каждой отдельной компоненты смеси, с той лишь разницей, что распределению плотности каждой отдельной компоненты в смеси газов ρi соответствует свое собственное распределение Больцмана (1), в которое входит магнитная поляризуемость отдельной молекулы определенной компоненты смеси газов. Так для молекул кислорода (O2), обладающего парамагнитными свойствами, магнитная поляризуемость отдельной молекулы α - положительна, а для азота (N2) и остальных атмосферных газов, обладающих диамагнитными свойствами, магнитная поляризуемость отдельной молекулы α - отрицательна, то плотность кислорода в воздухе будет увеличиваться в области сильного магнитного поля, а плотность азота и остальных компонент - уменьшаться, т.к. потенциальная энергия отдельной молекулы зависит от квадрата напряженности магнитного поля внутри канала сепаратора.
Моделирование длины трубы кислородного сепаратора, достаточной для разделения кислородной и азотной компонент воздушной смеси, с учетом диффузионной модели установления термодинамического равновесия, при скорости потока до 1 м/с, составило 7 м., что позволило сконструировать компактное устройство, «закрутив канал в виток и спираль», для оптимизации геометрических размеров [8].
Таким образом, применение метода термомагнитной сепарации воздуха (ТМСВ) в системе комбинированной защиты горняков и шахт от пожаров и взрывов с помощью индивидуальных малогабаритных ТМСВ‒СИЗОД и передвижных ТМСВ‒ГРУ (с газоразделительным устройством), позволяет по-новому подойти к решению 3‒х проблем: экологической безопасности и ресурсосбережению в горнодобывающей промышленности, пожарной безопасности её объектов и индивидуальной защиты горняков [7].
Поставленная цель достигается с помощью системы комбинированной защиты горняков и шахт от пожаров, взрывов, пыли и токсичных газовыделений, при которой для защиты горняков используют автономные термомагнитные сепараторы воздуха в качестве средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (ТМСВ‒СИЗОДЗ) каждого горняка в забое и, по меньшей мере, один термомагнитный сепаратор воздуха с газоразделительным устройством (ТМСВ‒ГРУ) отделения сопутствующих горючих и токсичных газов (например, водорода, метана и др.), который устанавливается в зоне разработки горных пород, добычи угля в частности.
ТМСВ‒ГРУ, разделяет газы, высасываемые из вырабатываемого пространства и вмещающих пород в забое, на кислород (парамагнетик) и азот с остальными газами (диамагнетиками) в первом каскаде сепарации, а вторым каскадом сепарации газов-диамагнетиков является газоразделительная установка (например, мембранная, или адсорбционная), выделяющая азот с концентрацией до 97%, который возвращается в забой, и регулировано снижает и поддерживает в самопритекаемом с поверхности свежем воздухе концентрацию кислорода в забое от 21% до 3%, в зависимости от горючести разрабатываемых пород и сопутствующих газов (уголь, метан и т.д.), при которых невозможен взрыв и горение, а оставшиеся газы-диамагнетики (водород, метан и др.), как и выделенный в первом каскаде кислород, по отдельным трубопроводам («парамагнитному» и «диамагнитному» соответственно) выводятся на поверхность и используются далее (с помощью известных способов и технологических установок: накапливаются, сжимаются, сжижаются и т.д.).
Для обеспечения безопасности всей шахты ТМСВ‒ГРУ устанавливаются в каждом штреке, независимо от наличия в нём забоя, в котором производится промышленная разработка (добыча угля в частности) на необходимом расстоянии друг от друга, и не требуют какой-либо изоляции от штреков. ТМСВГРУ осуществляют сепарацию воздуха, удаляют кислород и просачивающиеся из стен штрека сопутствующие газы соответственно в «парамагнитный» и «диамагнитный» трубопроводы так, чтобы концентрация кислорода в штреке не превышала 13%, а при возникновении загорания могут понижать её до требуемого уровня (до 3%), зависящего от разрабатываемых пород и сопутствующих газов. При этом ТМСВ‒ГРУ обезвоживает и охлаждает азот, в связи с чем, в процессе флегматизации им газовой среды в «своей зоне», понижается влажность и температура окружающей среды до установленных значений, путем изменения температуры и скорость подачи азота, в реальном масштабе времени, в зависимости от влажности и температуры воздуха, поступающего с поверхности.
Принципиально новым является то, что вместо газоанализаторов и сложных систем контроля и автоматики защиты от пожаровзрывоопасных газов (например, метана), ТМСВ‒ГРУ с помощью контроллера, который им управляет, осуществляет мониторинг кислорода простыми и дешевыми электрохимическими датчиками, управляя флегматизацией газовой среды в «своей зоне», обеспечивающей указанные концентрации кислорода, а места их установки и расстояния между ними выбираются так, чтобы обеспечивалось примыкание «своей зоны» с зоной «соседнего» ТМСВ‒ГРУ. При этом все контроллеры ТМСВ‒ГРУ, находясь в зоне прямой видимости, соединяются радиомодемами в сеть (при переходе из горизонта в горизонт и до поверхности с помощью репитеров), которая подключена к компьютеру, управляющему всей системой в пункте диспетчерского управления шахтой на поверхности, отображая в реальном масштабе времени координаты каждого ТМСВ‒ГРУ, его режимы работы и концентрации кислорода во всех штреках шахты.
Учитывая, что скорость вдыхаемого горняком воздуха не превышает 0,1 м/с, длина канала ТМСВ‒СИЗОДЗ не превысит 0,7 м, что позволяет разместить его в «подкасочном пространстве» защитной каски горняка или в «заплечном ранце», и остаётся решить проблему экономичного и более глубокого охлаждения «диамагнитного подканала» вихревым микромодулем Азарова. Принципиально новым при этом является то, что ТМСВ‒СИЗОДЗ осуществляет защиту не только органов дыхания и зрения горняков от вредных газов-диамагнетиков и породных аэрозолей (пыли), но и органов слуха, в т.ч. от шума, т.к. в конструкции маски предусмотрены легко сменяемые «ушные нанопробки» из того же пористого алюминия [8].
Список литературы
- Минерально-сырьевая база угольной промышленности России. В 2‒х томах. Т. 1 (состояние, динамика, развитие). - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 1999. - 648 с.
- Пучков Л.А., Красюк Н.Н., Золотых С.С., Максименко Ю.М. Опыт и перспективы использования угольного метана / Препринт. - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2004. - 32 с.
- Охрана труда: Учебник для вузов / К.3.Ушаков, Б.Ф. Кирин, Н.В. Ножкин и др. Под ред. К.З. Ушакова. - М.: Недра, 1986. - 624 с.
- Портола В.А., Способ предупреждения взрывов метана в шахтах, Патент РФ № 2371583, 27.10.2009, E21F5/00
- Филимонов С.Н., Станкевич Н.Г., Разумов В.В., Панев Н.И. Способ прогнозирования риска развития ишемической болезни сердца у шахтеров с хроническим пылевым бронхитом - Заявка № 2002120782/15, 27.04.2004, МПК А61В10/00
- Политехнический словарь / под.ред.акад. Артоболевского И.И. - М., «Сов. энциклопедия», 1976, С. 85.
- Белозеров В.В, Лерер А.М., Новакович А.А., Босый С.И., Мотин В.Н. Электромагнитная сепарация кислорода: ODPO‒2004, Сочи, 13‒16 сентября 2004г., Ростов-на-Дону: РГПУ, 2004. - С. 30‒33.
- Белозеров В.В., Босый С.И., Новакович А.А., Толмачев Г.Н., Видецких Ю.А., Пирогов М.Г. «Способ термомагнитной сепарации воздуха и устройство для его осуществления» - Заявка № 2006135993/15, опубл. 20.04.2008, МПК6 B01D 53/00.
Работа представлена на Международную научную конференцию «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ», Иркутск 5‒7 июля 2010. Поступила в редакцию 17.06.2010.
Отзывы (через Facebook):
Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:
Статья в формате PDF 109 KB...
22 01 2021 9:10:55
Статья в формате PDF 110 KB...
21 01 2021 11:12:58
Статья в формате PDF 114 KB...
20 01 2021 17:11:20
Статья в формате PDF 117 KB...
19 01 2021 5:45:49
Статья в формате PDF 114 KB...
18 01 2021 15:55:33
Статья в формате PDF 121 KB...
17 01 2021 16:11:18
Статья в формате PDF 163 KB...
15 01 2021 8:55:10
Статья в формате PDF 121 KB...
14 01 2021 17:25:27
Статья в формате PDF 100 KB...
13 01 2021 14:22:43
Статья в формате PDF 126 KB...
12 01 2021 6:43:48
Статья в формате PDF 115 KB...
11 01 2021 6:24:32
Статья в формате PDF 249 KB...
10 01 2021 2:43:25
Статья в формате PDF 137 KB...
08 01 2021 11:28:58
Статья в формате PDF 433 KB...
07 01 2021 7:59:54
Статья в формате PDF 113 KB...
06 01 2021 12:33:58
Статья в формате PDF 103 KB...
05 01 2021 14:54:35
Статья в формате PDF 130 KB...
04 01 2021 7:54:25
Статья в формате PDF 114 KB...
03 01 2021 21:42:38
Статья в формате PDF 228 KB...
02 01 2021 2:55:12
Статья в формате PDF 103 KB...
01 01 2021 17:15:51
Статья в формате PDF 112 KB...
31 12 2020 10:16:24
Статья в формате PDF 112 KB...
30 12 2020 11:55:27
Статья в формате PDF 146 KB...
29 12 2020 15:15:19
Статья в формате PDF 294 KB...
28 12 2020 8:36:21
Статья в формате PDF 263 KB...
27 12 2020 8:26:24
Статья в формате PDF 131 KB...
26 12 2020 4:32:57
Статья в формате PDF 102 KB...
25 12 2020 3:33:34
Статья в формате PDF 124 KB...
24 12 2020 13:26:19
Статья в формате PDF 87 KB...
23 12 2020 13:37:33
Статья в формате PDF 108 KB...
22 12 2020 10:51:31
Авторами проведено комплексное исследование сосудистых и нервных структур всего органокомплекса брюшной полости, что позволило подтвердить общие морфологические закономерности, свойственные млекопитающим отряда хищных, выявить характерные видовые и внутривидовые особенности васкуляризации и иннервации у пушных зверей клеточного содержания. Полученные новые данные о морфологии сосудистых и нервных образований органов брюшной полости млекопитающих являются оригинальными и дают не только полное представление об изученных структурах, но позволяют морфофункционально интерпретировать адаптогенные процессы, протекающие в интегративно-координационных системах организма пушных зверей, находящихся под интенсивным антропогенным воздействием в процессе доместикации. ...
21 12 2020 10:44:57
Статья в формате PDF 267 KB...
20 12 2020 21:45:48
Статья в формате PDF 129 KB...
19 12 2020 0:17:36
Статья в формате PDF 120 KB...
18 12 2020 13:19:53
Статья в формате PDF 300 KB...
15 12 2020 15:54:24
Статья в формате PDF 323 KB...
14 12 2020 7:52:37
Статья в формате PDF 174 KB...
12 12 2020 7:37:55
Статья в формате PDF 108 KB...
11 12 2020 18:12:26
Статья в формате PDF 105 KB...
09 12 2020 10:40:50
Статья в формате PDF 110 KB...
08 12 2020 6:35:28
Статья в формате PDF 306 KB...
07 12 2020 20:43:43
Статья в формате PDF 120 KB...
06 12 2020 1:56:31
Статья в формате PDF 314 KB...
05 12 2020 0:44:54
Статья в формате PDF 159 KB...
04 12 2020 0:14:46
Статья в формате PDF 129 KB...
03 12 2020 0:37:54
Статья в формате PDF 86 KB...
02 12 2020 1:32:31
Статья в формате PDF 255 KB...
01 12 2020 21:19:23
Статья в формате PDF 109 KB...
30 11 2020 12:53:40
Статья в формате PDF 306 KB...
29 11 2020 21:37:26
Статья в формате PDF 253 KB...
28 11 2020 1:44:21
Статья в формате PDF 128 KB...
27 11 2020 0:57:56
Статья в формате PDF 121 KB...
26 11 2020 9:34:50
Статья в формате PDF 122 KB...
25 11 2020 9:28:40
Статья в формате PDF 116 KB...
24 11 2020 20:46:18
Статья в формате PDF 105 KB...
23 11 2020 6:18:30
Статья в формате PDF 121 KB...
22 11 2020 13:56:57
Статья в формате PDF 112 KB...
21 11 2020 4:45:13
Статья в формате PDF 288 KB...
20 11 2020 1:26:38
Статья в формате PDF 252 KB...
19 11 2020 16:55:11
Статья в формате PDF 114 KB...
18 11 2020 5:15:14
Установлен факт защитного влияния нового бионического режима импульсно-гипоксических адаптаций на восстановительные процессы коры мозга после удаления внутричерепных опухолей у нейрохирургических больных. Механизмом протекции мозга от рецидива злокачественных опухолей может быть согласование ритмов энергопродукции и энергопотребления в процессе формирования адаптации. ...
17 11 2020 11:47:25
Статья в формате PDF 231 KB...
16 11 2020 16:35:58
Статья в формате PDF 148 KB...
15 11 2020 3:11:52
Статья в формате PDF 320 KB...
14 11 2020 3:47:52
Статья в формате PDF 112 KB...
13 11 2020 11:10:32
Статья в формате PDF 258 KB...
12 11 2020 7:58:11
Статья в формате PDF 125 KB...
11 11 2020 22:33:22
Статья в формате PDF 124 KB...
10 11 2020 0:53:22
Статья в формате PDF 111 KB...
09 11 2020 2:37:35
Статья в формате PDF 107 KB...
08 11 2020 6:43:49
Статья в формате PDF 210 KB...
07 11 2020 23:52:25
Статья в формате PDF 124 KB...
06 11 2020 22:20:49
Статья в формате PDF 254 KB...
05 11 2020 12:53:12
Статья в формате PDF 94 KB...
04 11 2020 20:57:23
Статья в формате PDF 334 KB...
03 11 2020 9:19:37
Статья в формате PDF 99 KB...
02 11 2020 14:34:31
Статья в формате PDF 94 KB...
01 11 2020 13:57:21
Статья в формате PDF 253 KB...
31 10 2020 2:41:57
Статья в формате PDF 115 KB...
30 10 2020 1:48:16
Статья в формате PDF 106 KB...
29 10 2020 18:48:25
Статья в формате PDF 300 KB...
28 10 2020 9:15:27
Статья в формате PDF 102 KB...
27 10 2020 9:11:52
Статья в формате PDF 245 KB...
26 10 2020 17:22:38
Статья в формате PDF 109 KB...
24 10 2020 9:20:34
Статья в формате PDF 503 KB...
22 10 2020 10:59:56
Статья в формате PDF 148 KB...
20 10 2020 9:16:43
Статья в формате PDF 116 KB...
19 10 2020 15:38:41
Статья в формате PDF 256 KB...
18 10 2020 5:57:59
Статья в формате PDF 276 KB...
17 10 2020 19:27:24
Статья в формате PDF 84 KB...
16 10 2020 16:52:39
Статья в формате PDF 114 KB...
15 10 2020 8:49:17
Статья в формате PDF 100 KB...
14 10 2020 9:32:32
Статья в формате PDF 274 KB...
12 10 2020 0:29:49
Статья в формате PDF 119 KB...
10 10 2020 12:45:45
Статья в формате PDF 110 KB...
09 10 2020 16:42:15
Статья в формате PDF 289 KB...
08 10 2020 20:18:34
Статья в формате PDF 136 KB...
07 10 2020 21:18:53
Статья в формате PDF 120 KB...
06 10 2020 2:54:12
Стратегия социально-экономического развития Р Ф поставило на государственном уровне вопрос о достижении нового качества общего образования – готовности и способности учащихся к непрерывному образованию. В настоящее время в соответствии с основными тенденциями развития современного образования меняются целевые, процессуальные и результативные компоненты учебно-воспитательного процесса и прежде всего в начальной школе. ...
05 10 2020 2:44:25
Статья в формате PDF 140 KB...
04 10 2020 4:33:42
Статья в формате PDF 121 KB...
03 10 2020 22:20:18
Статья в формате PDF 133 KB...
02 10 2020 20:50:46
Статья в формате PDF 130 KB...
01 10 2020 11:50:19
Статья в формате PDF 104 KB...
30 09 2020 8:42:38
Статья в формате PDF 107 KB...
29 09 2020 7:32:45
Статья в формате PDF 89 KB...
28 09 2020 6:48:35
Статья в формате PDF 116 KB...
27 09 2020 7:31:15
Статья в формате PDF 136 KB...
26 09 2020 0:31:56
Статья в формате PDF 119 KB...
25 09 2020 4:30:48
Статья в формате PDF 105 KB...
24 09 2020 21:39:49
Статья в формате PDF 111 KB...
23 09 2020 17:28:14
Статья в формате PDF 110 KB...
21 09 2020 16:37:49
Статья в формате PDF 121 KB...
20 09 2020 15:41:50
Статья в формате PDF 123 KB...
19 09 2020 17:23:51
Статья в формате PDF 96 KB...
17 09 2020 3:18:51
Статья в формате PDF 110 KB...
15 09 2020 22:58:50
Статья в формате PDF 114 KB...
14 09 2020 9:49:27
Статья в формате PDF 129 KB...
11 09 2020 1:46:36
Статья в формате PDF 251 KB...
10 09 2020 20:42:21
Статья в формате PDF 104 KB...
09 09 2020 4:43:12
Статья в формате PDF 98 KB...
08 09 2020 6:41:28
Статья в формате PDF 109 KB...
07 09 2020 14:15:26
Статья в формате PDF 244 KB...
06 09 2020 22:38:46
Статья в формате PDF 103 KB...
05 09 2020 19:18:55
Статья в формате PDF 100 KB...
04 09 2020 13:16:38
Статья в формате PDF 103 KB...
03 09 2020 15:11:20
Статья в формате PDF 110 KB...
02 09 2020 16:39:13
Статья в формате PDF 120 KB...
01 09 2020 15:21:17
Статья в формате PDF 130 KB...
31 08 2020 10:56:24
Статья в формате PDF 120 KB...
30 08 2020 10:55:45
Статья в формате PDF 110 KB...
29 08 2020 7:14:25
Статья в формате PDF 217 KB...
28 08 2020 19:53:54
На основе анализа s-d обменного взаимодействия в структурах типа NiAs с частично вакантными катионными позициями, моделировались различного рода зависимости результирующей намагниченности от температуры нестехиометрических ферримагнетиков. На основе исследований пирротина методами Я Г Р и Р Ф А доказано, что двухподрешеточный ферримагнетик, содержащий в структуре катионные вакансии, должен рассматриваться, при определенном типе распределения вакансий, как ферримагнетик с четырьмя магнитными подрешетками. В данном случае, дополнительные магнитные подрешетки можно рассматривать как подрешетки, индуцированные характером распределения катионных вакансий в структуре. Квантово-механические расчеты в рамках модели молекулярного поля температурных изменений намагниченности отдельно для каждой из подрешеток, а также анализ результирующей термокривой намагниченности, объясняют ряд экспериментально полученных кривых зависимости намагниченности от температуры нестехиометрического пирротина с различной плотностью вакансий в структуре. ...
26 08 2020 10:23:59
Еще:
Обзоры -1 :: Обзоры -2 :: Обзоры -3 :: Обзоры -4 :: Обзоры -5 :: Обзоры -6 :: Обзоры -7 :: Обзоры -8 :: Обзоры -9 :: Обзоры -10 :: Обзоры -11 ::