Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции»




НазваниеМетодические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции»
страница2/5
Дата конвертации24.12.2012
Размер0.5 Mb.
ТипМетодические указания
1   2   3   4   5

НВ, НН , Н1 , Н2 , Н3 , Н4567 - степень открытия задвижек по пару к сетевым и соответствующим регенераторным подогревателям, % :


рК – давление в конденсаторе, кПа.

Дополнительные исходные данные в большинстве расчетов устанавливаются в номинальное положение и не меняются.

Давление в конденсаторе определяется программой автоматически и задается пользователем только в специальных расчетах.

Корректировка исходных данных производится в соответствии с инструкцией в нижней части экрана (окна). Переход к счету производится клавишей «Esc». В большинстве режимов расчет осуществляется практически мгновенно для человека, а для некоторых расчетов, более длительных по времени, на экран выводятся основные параметры. В случае, если расчет длится более 3 секунд, следует нажать клавишу «Enter» и обратиться за консультацией к преподавателю.

По окончании расчета пользователю предоставляются следующие возможности:

а) изменить список выводимых результатов (обычно это делают один раз в ходе работы после первого пробного расчета);

б) вывести данные из сформированного списка на экран;

в) вывести эти данные на печать (винчестер, дискету);

г) вывести все результаты расчета на экран;

д) вывести все результаты на печать (винчестер, дискету);

е) перейти к новому расчету (при новых исходных данных);

ж) выйти из программы по завершении работы.

Сформированный список сохраняется в памяти машины до следующего изменения, поэтому для каждой учебной задачи его надо формировать заново. Для каждой лабораторной или исследовательской работы следует составлять свой список выводимых параметров, необходимых для контроля исходных данных и для последующих расчетов, который и задается либо студентом, либо – заранее – преподавателем.

Список выводимых параметров является составной частью программы расчетных исследований, в которой студент задает последовательность расчетов в виде задаваемых исходных и изменяемых параметров при переходе от каждого предыдущего расчета к последующим. Программа расчетных исследований является неотъемлемой частью отчета по лабораторной работе.


3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


3.1. Режимы работы турбоустановки и их изменение


Теплофикационная паротурбинная установка типа Т-100 предназначена для производства и отпуска потребителям (из отопительных отборов) низкопотенциальной (до 130 оС) тепловой энергии в виде горячей воды и привода электрогенератора частотой 50 Гц. Максимальный расход пара на турбину составляет 135 кг/с, начальные параметры пара – давление 12,75 МПа, температура 555оС. Турбина может работать в теплофикационном режиме, когда включены оба или только один нижний сетевые подогреватели и на них подается для нагрева сетевая вода, и в конденсационном режиме, когда сетевые подогреватели отключены по пару и туда не подается сетевая вода.

Регулирование отпуска теплоты может осуществляться несколькими путями. Основной из них – посредством изменения давления в нижнем (при отключенном ВСП) или верхнем (при включенных ВСП и НСП) отборах за счет изменения степени открытия РД ЧНД. Регулирующая диафрагма при своем закрытии позволяет при увеличении тепловой нагрузки (за счет роста давления в регулируемом отборе) также уменьшить пропуск пара в конденсатор, что приводит к уменьшению потерь теплоты в холодном источнике и повышению за счет этого тепловой экономичности турбоустановки. Однако при полном закрытии РД расход пара в конденсатор нельзя уменьшить до нуля как в связи с конструкцией самой этой диафрагмы, так и для обеспечения вентиляционного пропуска пара в конденсатор, необходимого для отвода теплоты, выделяющейся ступенями ЧНД при работе в режиме потребления мощности (при малых пропусках пара). В математической модели режиму работы с закрытой диафрагмой соответствует величина параметра ее открытия от = 0,6% (уплотненная диафрагма) до = 5% (неуплотненная диафрагма). Промежуточные значения менее 100% и более 5% соответствуют промежуточным степеням открытия РД, а = 100% - ее полному открытию. При прочих равных условиях прикрытие РД предопределяет рост давления в нижнем и верхнем отборах и увеличение отопительной нагрузки.

Изменение отопительной нагрузки может произойти и при фиксированной степени открытия РД по следующим причинам.

Во-первых, это значительный рост давления в конденсаторе. Как правило, такой режим приводит к снижению надежности работы ступеней ЧНД, и режим при 50 кПа при работе данной турбины является недопустимым. Для других теплофикационных турбин ограничение по давлению в конденсаторе еще ниже.

Во-вторых, это увеличение расхода пара на турбину или через последние ступени ЦСД. Последнее возможно, если частично отключена система регенерации, прежде всего последние (по ходу питательной воды) подогреватели высокого давления или вся система ПВД.

В-третьих, отопительная нагрузка и давление в отборах могут увеличиться при обводе части сетевой воды помимо ВСП или НСП. Это также может привести к росту отопительной нагрузки, но электрическая мощность турбины в случае постоянства расхода пара при этом обычно снижается, а потери теплоты в конденсаторе даже при полностью закрытой РД возрастают (в этом последнем режиме расход пара в конденсатор прямо пропорционален давлению в нижнем отборе). Кроме того, максимальная величина допустимого давления для регулируемого отбора ограничена.

В-четвертых, отопительная нагрузка меняется при изменении расхода и температуры обратной сетевой воды, подаваемой на сетевые подогреватели.

В-пятых, наконец, тепловая нагрузка меняется при включении или отключении по пару верхнего сетевого подогревателя при включенном нижнем (при полном отключении обоих подогревателей турбина переходит на конденсационный режим).

.


3.2 Основные расчетные соотношения


При выполнении лабораторных работ энергетическая эффективность исследуемой турбоустановки определяется по двум основным показателям: удельный расход теплоты на выработку электроэнергии q и – для теплофикационных режимов работы (при закрытой РД ЧНД) – удельная выработка электроэнергии на единицу теплоты.

Удельные затраты теплоты на выработку электроэнергии определяют как

(1)


где - затраты теплоты на турбоустановку, кВт;

- нагрузка отопительных отборов турбины, кВт;

- электрическая мощность, кВт.

Величину определяют только для теплофикационных режимов работы при закрытой РД ЧНД как


(2)


Затраты теплоты на турбоустановку составляют


, кВт, (3)


где - расход свежего пара на турбину, кг/с;

- энтальпия свежего пара, кДж/кг;

- расход питательной воды после ПВД-7, кг/с;

- энтальпия питательной воды после ПВД-7, кДж/кг;

- энтальпия питательной воды на входе в ПВД-5, кДж/кг;

- энтальпия питательной воды на выходе из деаэратора, кДж/кг.



Первые два слагаемых в формуле (3) учитывают теплоту, подводимую к рабочему телу в котельном агрегате, а третье – в питательном насосе


Тепловая нагрузка отборов турбины равна


, кВт, (4)


где - нагрузка НСП, кВт;

- нагрузка ВСП, кВт.


Потери теплоты в холодном источнике (конденсаторе) определяют как сумму теплоты конденсации потока пара ,поступающего в конденсатор, и теплоты, получаемой при охлаждении потока рециркуляции :


, кВт, (5)


где - расход пара в конденсатор, кг/с;

- энтальпия пара, поступающего из ЦНД в конденсатор, кДж/кг;

- энтальпия насыщения воды при давлении , кДж/кг;

- расход рециркуляции, кг/с;

- энтальпия потока рециркуляции, кДж/кг .


Затраты теплоты на турбоустановку, если пренебречь незначительными потерями в окружающую среду, не связанными с конденсацией пара, по закону сохранения и превращения энергии можно представить как


, кВт, (6)


где - внутренняя мощность турбины, кВт.


Последняя складывается из мощностей частей высокого, среднего и низкого давления:

. (7)


Электрическая мощность


, (8)


где 0,98- электромеханический к.п.д. турбоагрегата (учитывает механические потери валопровода, преимущественно в подшипниках, и потери в генераторе).


Из формулы (6) вытекает, что


, (9)


что позволяет проанализировать связь между изменениями различных составляющих суммарного изменения расхода теплоты при переходе к расчетному режиму.

Полученные зависимости в пояснительной записке следует представлять и в табличном, и, при условии их вычисления в промежуточных режимах, в графическом виде.

Тепловая нагрузка нижнего сетевого подогревателя может быть определена как


, кВт, (10)


где - расход пара на НСП, кг/с;

- энтальпия пара в 7 отборе (на НСП), кДж/кг;

- энтальпия насыщения воды в ВСП, кДж/кг.


Аналогично для ВСП, связанного с 6 отбором ,

, кВт. (11)


С другой стороны, без учета потерь теплоты в подогревателях,


, кВт; (12)


, кВт. (13)


Здесь - расход сетевой воды для каждого из подогревателей, кг/с;

- энтальпия обратной сетевой воды, кДж/кг;

- энтальпия сетевой воды на выходе из НСП (и на входе в ВСП), кДж/кг;

- энтальпия сетевой воды на выходе из ВСП, кДж/кг.


При анализе причин изменения мощности отсеков и цилиндров турбины от студентов требуется знание следующих основных закономерностей.

Расход пара через -й отсек турбины (группу ступеней между последовательными отборами) в широком диапазоне режимов (когда объемный расход пара через ступени отсека составляет 30 % от номинального и более) подчиняется в первом приближении упрощенному уравнению Стодолы-Флюгеля

, (14)


где - коэффициент пропускной способности отсека с порядковым номером ;

- расход пара через -й отсек;

- давление пара в проточной части на входе в отсек;

- давление пара после отсека.


Ступени ЧНД при работе в малорасходных режимах уравнению (14) не подчиняются. Кроме того, наличие РД приводит к тому, что изменение ее положения меняет и величину . Поэтому для ступеней ЧНД этой формулой можно пользоваться (в том числе для анализа) только при %.

Внутренняя мощность -го отсека определяется как


, кВт, (15)

где - энтальпии пара соответственно на входе в отсек и на выходе из него, кДж/кг.

Относительный внутренний к.п.д. отсека определяется как


, (16)


где - действительный теплоперепад, кДж/кг;

- теоретический (изоэнтропный) теплоперепад (от давления до давления ), кДж/кг.


4. Методические рекомендации для выполнения лабораторной работы № 1


Лабораторная работа № 1 –«Зависимость энергетических показателей теплофикационной паротурбинной установки от степени открытия РД ЧНД” – выполняется с целью изучения влияния степени открытия регулирующей диафрагмы на электрическую, тепловую нагрузку турбоустановки и ее энергетические показатели.

Студентами проводятся расчеты для двух вариантов – для одноступенчатого (включен только НСП – НН = 100%, НВ=0) и для двухступенчатого (включены НСП – НН=100%, и ВСП – НВ = 100%) подогрева сетевой воды при заданных ее расходе WСВ и температуре τ2. Для варианта двухступенчатого подогрева при постоянном заданном параметре расчета (G0 либо NЭ) и заданной схеме регенеративного подогрева студент проводит расчеты при ступенчатом (линейном) изменении величины НРД от полного открытия (НРД=100%) до полного закрытия с шагом 25%, причем два последних расчета проводит для полностью закрытой неуплотненной (НРД =3-5%) и полностью закрытой уплотненной (НРД =0,6-1,2%) диафрагмы в соответствии с заданием. Для одноступенчатого подогрева производится расчет только при закрытой неуплотненной диафрагме, и этот вариант сравнивается по эффективности с соответствующим (при такой же величине НРД ) вариантом двухступенчатого подогрева.

После расчета значения основных параметров по списку краткого вывода заносятся в заранее заготовленную таблицу, а также при наличии возможности распечатываются. Список краткого вывода устанавливается для обеих лабораторных работ заранее преподавателем. В дополнительных исходных данных при выполнении работ №1 и №2 положение задвижек «Расход воды через ВСП» и «Расход воды через НСП» устанавливаются на уровне 100%.

После получения расчетных данных на математической модели студенты проводят их анализ, обобщение, расчеты энергетических показателей и построение соответствующих зависимостей. Зависимости следует строить на миллиметровой бумаге, при этом в одних координатных осях желательно размещать несколько кривых, соответствующих либо разным режимам, либо разным параметрам, обычно одинаковым по размерности и физической сущности. Все экспериментальные или расчетные точки должны быть отчетливо обозначены пунсонами того или иного вида (вид пунсона может быть различным для разных режимов или разных параметров). Точки соединяются (по лекалу или от руки) плавными линиями, поскольку случайные погрешности при их отображении связаны лишь с неточностями вычислений и собственно построений, а не с экспериментом.

Для выполнения отчета по лабораторной работе № 1 следует построить и проанализировать для каждого из вариантов и в их сопоставлении друг с другом следующие зависимости (от степени открытия РД ЧНД):

а) электрической мощности NЭ либо расхода пара на турбину G0 (то, что не было задано как постоянный расчетный параметр);

б) отопительной нагрузки QТ (для варианта двухступенчатого подогрева – раздельно для нижнего QН и верхнего QВ подогревателей);

в) расхода пара в конденсатор GК и потерь теплоты в холодном источнике QК;

г) удельного расхода теплоты на выработку электроэнергии q;

д) давления в нижнем р7 и верхнем р6 отборах;

е) расхода пара через промежуточный отсек G22 и мощности промежуточного отсека NПОi =G22(i6-i7);

ж) мощностей частей высокого NiЧВД, среднего NiЧСД и низкого NiЧНД давления.


Зависимости практически неизменных при заданных исходных условиях параметров могут графически не изображаться, а сравнение вариантов одно- и двухступенчатого подогрева между собой (в том числе по параметрам q и ) допускается произвести только аналитически и таблично.

При анализе построенных зависимостей следует выявить, в каких пределах может изменяться тепловая нагрузка при ее регулировании посредством РД ЧНД при заданных исходных условиях и как и почему меняются показатели энергетической эффективности ее работы – интегральные (Q0 ,NЭ ,QК) и удельный (q).



  1. Методические указания для выполнения лабораторной работы № 2


Лабораторная работа № 2 – «Влияние давления в отопительном отборе на экономичность работы теплофикационной паротурбинной установки» - выполняется с целью определения влияния давления в отборе (противодавления) на экономичность турбоустановки в зависимости от температуры питательной воды.

В работе моделируется работа турбины с противодавлением, аналогом которой служит модель турбины Т-100-130, работающей при нулевом расходе пара в ЧНД , причем мощность ЧНД при расчете режимов моделируемой турбины с противодавлением не учитывается.

Расчет производится при отключенном ВСП В=0), поэтому весь пар, прошедший предотборный отсек и не уходящий на регенеративный подогрев, направляется после промежуточного отсека в НСП, что идентично работе турбины с противодавлением, равным фактическому давлению в нижнем отборе. Кроме того, для лучшего представления зависимостей работа проводится каждой бригадой студентов при постоянных значениях G0 и WСВ, задаваемых преподавателем.

Величина давления в нижнем отборе варьируется от минимального (при τ2=400С) до максимального, при котором достигается р7=250 кПа. Регулирование противодавления осуществляется путем ступенчатого увеличения τ2 до достижения р7 ≥250 кПа. Результаты расчетов заносятся в таблицу исходных данных. Электрическая мощность турбины с противодавлением определяется как


(17)


где =0,98 – электромеханический кпд турбоагрегата..


Тепловая нагрузка турбины с противодавлением QТ = QН


Основным показателем экономичности турбины с противодавлением является величина


(18)


Для анализа влияния на эффективность работы турбины системы регенерации производятся расчеты при изменении р7 для трех вариантов состояния включения системы регенерации:

  • при всех включенных подогревателях;

  • при отключенном ПВД-7 (Н7=0);

  • при отключенных ПВД-7, ПВД-6 и ПВД-5 (Н7=; Н6=0; Н5=0).

Для анализа результатов расчетов следует в одних координатных осях представить зависимость =f(р7) при различных состояниях системы регенерации, а также зависимости =f(tПВ) при двух значениях р7=100 кПа и р7=200 кПа (значения tПВ определяются путем линейной аппроксимации кривых Эт=f(р7), соответствующих разным состояниям системы регенерации при указанных значениях). Кроме того, необходимо привести для основного варианта (при всех включенных регенеративных подогревателях) зависимость NЭПР =f(р7) и мощности промежуточного отсека NПОi =G22(i6-i7);



  1. Задание на лабораторные работы, представление результатов и требования к оформлению отчета


Лабораторные работы № 1 № 2 выполняются каждым студентом в соответствии с индивидуальным заданием. Исходные данные по параметрам приведены в табл.1.

При выполнении работы № 1 для исходного варианта студент задает параметры , , и =100%, а также =100% и =100% (двухступенчатый подогрев). Для всех последующих расчетов этой работы задают либо то же значение , либо значения по результатам расчета исходного варианта, в зависимости от параметра, указанного в последнем столбце табл.1.

Для последующих режимов задают =50%; =25%, а два последних режима рассчитывают при значениях при закрытой РД, определенных в соответствии с табл.1. После этого при том же значении постоянного параметра и величине , соответствующем закрытой неуплотненной РД ЧНД, рассчитывают режим одноступенчатого подогрева сетевой воды (=0%).

Результаты компьютерных расчетов заносят в таблицу исходных данных (табл.2), а результаты вычислений – в таблицу результатов расчетов (табл.3). На основании полученных результатов строят и анализируют указанные в разделе 4 зависимости и делают вывод из работы.

При выполнении работы № 2 в исходном варианте задают значение , в соответствии с данными табл.1 или указаниями преподавателя, =0 и =400С, а также =0 (одноступенчатый подогрев).

Дальнейшие расчеты проводят, изменяя с шагом 100С, для трех состояний системы регенерации: полностью включена, отключен ПВД-7, отключены все три ПВД. Результаты компьютерных расчетов заносят в таблицы исходных данных (табл.4), а вычислений – в таблицы результатов (табл.5), причем количество таблиц каждого типа равно трем – по числу вариантов состояния системы регенерации.

На основании полученных результатов строят зависимости, указанные в разделе 5, анализируют их и делают вывод по работе.

Отчет выполняют совместный по обеим лабораторным работам. Отчет оформляется на листах формата А4, которые нумеруются и скрепляются степлером.

На титульном листе указывают учебную дисциплину, номера лабораторных работ, фамилии студентов и преподавателя, дату выполнения и дату проверки.

Далее в тексте отчета приводятся параметры индивидуального задания (исходные данные), тема и цель каждой лабораторной работы, программа расчетных исследований данной работы, таблицы компьютерных вычислений, таблицы рассчитанных параметров, примеры расчетов, построенные на миллиметровой бумаге формата А4 графики полученных зависимостей (все рисунки должны быть пронумерованы и озаглавлены, масштаб по осям представлен в форме указания значений параметра через каждые 2 или 2,5 см, линейные шкалы по осям координат могут начинаться не обязательно с нулевого, но с близкого к минимальному при всех расчетах значения параметра).

Допускается как отчет в целом, так и таблицы, а также графики зависимостей представлять в виде компьютерных распечаток при условии соблюдения линейности масштабов шкал и представления зависимостей в виде кривых, а не в форме кусочно-линейных аппроксимаций.

Кроме того, в отчете должны быть представлены анализ полученных зависимостей ( со ссылками на рисунки) и выводы по каждой лабораторной работе, где кратко обобщаются полученные результаты с точки зрения эффективности исследованных изменений режимов работы турбоустановок.

При зачете лабораторных работ студент отвечает на вопросы преподавателя о причинах изменения тех или иных исследованных параметров в их взаимной зависимости, по сущности выявленных закономерностей, а также по особенностям тепловой схемы турбоустановки типа Т-100-130. Некоторые типичные вопросы приведены далее.



  1. Примерные контрольные вопросы




  1. Опишите принципиальную тепловую схему турбоустановки типа Т-100-130.

  2. Каково назначение и состав системы регенерации турбоустановки.

  3. Сетевая подогревательная установка турбины и схема ее включения.

  4. В чем отличие конденсационных и теплофикационных режимов работы турбины?

  5. Отличие режимов работы на тепловую нагрузку по электрическому и по тепловому графику.

  6. Приведите показатели тепловой экономичности турбоустановки.

  7. Как влияет плотность РД ЧНД на экономичность теплофикационных режимов турбоустановки?

  8. Как влияет температура и расход сетевой воды на эффективность работы турбоустановки?

  9. Какой режим подогрева сетевой воды более эффективен – одноступенчатый или двухступенчатый – и почему?

  10. В каких условиях используются режимы с открытой, прикрытой и открытой РД ЧНД?

  11. Как определяются и от чего зависят потери в холодном источнике (конденсаторе)?

  12. Как влияют потери в холодном источнике на показатели эффективности турбоустановки?

  13. Как зависит экономичность работы турбоустановки от ее электрической и тепловой нагрузки?

  14. Что такое промежуточный отсек турбины и как меняется режим его работы при переходе с двухступенчатого подогрева сетевой воды на одноступенчатый?

  15. Как и зачем регулируется давление в отопительном отборе турбины?

  16. В каких режимах работают ступени ЦНД при открытой и при закрытой РД ЧНД?

  17. Что такое относительный внутренний кпд отсека и как он может меняться для ступеней ЦНД?

  18. Как определяется и из чего складывается расход теплоты на турбоустановку?
1   2   3   4   5

Похожие:

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconМетодические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу "Схемотехника аналоговых электронных устройств" для студентов всех форм обучения специальности 200700 Радиотехника
Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу "Схемотехника аналоговых электронных устройств" для студентов всех форм...

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconМетодические указания к лабораторным работам по курсу «Материаловедение»
Основные свойства строительных материалов: Методические указания к лабораторным работам по курсу «Материаловедение», «Строительные...

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconМетодические указания к лабораторным работам для студентов всех форм обучения радиотехнических специальностей
Генерирование и формирование радиосигналов: Методические указания к лабораторным работам/ Л. И. Булатов, Б. В. Гусев. Екатеринбург:...

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconМетодические указания к лабораторным работам 2002 Общая химическая технология. Методические указания к лабораторным работам для студентов специальностей: 091601 «Химическая технология органических веществ»
Общая химическая технология. Методические указания к лабораторным работам для студентов специальностей

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconРуд Методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 130404
Технология очистной выемки руд: Метод указания к лабораторным работам для студентов специальности 130404 / Сост. Д. Е. Малофеев,...

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconЭнергосистемы методические указания по лабораторной работе по курсу “асу и оптимизация режимов энергетических систем” Для студентов специальности 1001 “Электрические станции” Киров 1998 удк 621. 311
Энергетика является одной из ведущих и наиболее высокоорганизованных отраслей народного хозяйства

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconМетодические указания к лабораторным работам по курсу Радиотехнические цепи и сигналы
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине ртциС предназначены для бакалавров направления 210400 «Радиотехника» они...

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconМетодические указания к лабораторным работам по дисциплине «Теория электрической связи»
Методические указания предназначены для студентов дневной формы обучения по специальности «Телекоммуникационные системы и сети»

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconМетодические указания к лабораторным работам №1-­5 для студентов специальности 210100 «Управление и информатика в технических системах»
Микропроцессорные устройства систем управления: Методические указания к лабораторным работам №1-5 для студентов специальности 210100...

Методические указания к лабораторным работам №1 и 2 по курсу «Общая энергетика» для студентов заочного обучения специальности «Электрические станции» iconМетодические указания к лабораторным работам по курсу «электротехнические материалы» для студентов ІІ курса дневной и заочной форм обучения специальностей 090. 603, 090. 605, 0922. 02
Методические указания к лабораторным работам по курсу «Электротехнические материалы» для студентов ІІ курса дневной и заочной форм...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница