Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Самый теплопроводный материал: Обнаружено новое самое теплопроводное вещество

Содержание

Обнаружено новое самое теплопроводное вещество

MagMens

11 Июл, 2014 / 4820 Просмотров

Звание алмаза, как материала с самыми лучшими теплопроводными свойствами, неожиданно для ученых теперь переходит к арсениду бора. Необычные свойства этого вещества были случайно обнаружены при использовании нового подхода к расчету теплопроводности веществ.

Ранее самым теплопроводным вещество считался алмаз. Его показатели теплопроводности равны более 2000 Ватт на метр на Кельвин (Вт/(м*К)), что в 5 раз выше, чем у распространенной меди. Сейчас эти камни используются для охлаждения компьютерных чипов, но они довольно редки и дороги для использования в массовой электронике, а искусственные алмазы получать очень сложно. Именно редкость и дорогизна материала подтолкнула ученых к поискам новых более доступных материалов с похожими свойствами.

Раньше арсенид бора считался плохим веществом в плане теплопроводности. Такой показатель получили в результате использования стандартных методов оценки теплопроводности. Но после того, как ученые применили к расчету иной метод, который до этого протестировали на множестве разных материалов, теплопроводность арсенида бора оказалась сравнима с теплопроводностью алмаза – те же 2000 Вт/(м*К).

Если подтверждения светил науки окажутся верными на практике, это значительно удешевит и ускорит создание новых устройств.


Теплопроводность металлов и сплавов таблица

Пояснения сравнительных величин приборов отопления

Из представленных выше данных, видно, что наиболее высоким показателем теплоотдачи обладает биметаллическое отопительное устройство. Конструктивно такой прибор представлен компанией RIFAR в ребристом алюминиевом корпусе. в котором располагаются металлические трубки, вся конструкция крепится сварным каркасом. Этот вид батарей ставится в домах с большой этажностью, а также в коттеджах и частных домах. К недостатку этого вида отопительного устройства относится его дороговизна.

Важно! Когда этот вид батарей ставится в домах с большим количеством этажей, рекомендуется иметь собственную котельную станцию, в которой есть узел водоподготовки. Это условие предварительной подготовки теплоносителя связано со свойствами алюминиевых батарей

они могут подвергаться электрохимической коррозии, когда он поступает в некачественном виде через центральную сеть отопления. По этой причине отопительные приборы из алюминия рекомендуется ставить в отдельных системах отопления.

Чугунные батареи в этой сравнительной системе параметров значительно проигрывают, у них низкая теплоотдача, большой вес отопительного прибора. Но, несмотря на эти показатели, радиаторы МС-140 пользуются спросом населения, причиной которого являются такие факторы:

Длительность безаварийной эксплуатации, что важно в отопительных системах.
Стойкость к негативному воздействию (коррозии) теплового носителя.
Тепловая инерционность чугуна.

Данный вид устройств отопления работает более 50 лет, для него нет разницы в качестве подготовки теплового носителя. Нельзя их ставить в домах, где, возможно, высокое рабочее давление сети отопления, чугун не относится к прочным материалам.

Сравнение по другим характеристикам

Об одной особенности работы батарей – инертности – уже было упомянуто выше. Но для того чтобы сравнение радиаторов отопления было корректным, его надо производить не только по теплоотдаче, но и по другим важным параметрам:

  • рабочему и максимальному давлению;
  • количеству вмещаемой воды;
  • массе.

Ограничение по величине рабочего давления определяет, можно ли устанавливать отопительный прибор в многоэтажных зданиях, где высота столба воды может достичь сотни метров. Кстати сказать, это ограничение не касается частных домов, где давление в сети не бывает высоким по определению. Сравнение по вместительности радиаторов может дать представление об общем количестве воды в системе, которое придется нагревать. Ну а масса изделия важна при определении места и способа его крепления.

В качестве примера ниже показана сравнительная таблица характеристик различных радиаторов отопления одинакового размера:

Примечание. В таблице за 1 единицу принят отопительный прибор из 5 секций, кроме стального, представляющего собой единую панель.

Теплопроводность и плотность алюминия

В таблице представлены теплофизические свойства алюминия Al в зависимости от температуры. Свойства алюминия даны в широком диапазоне температуры — от минус 223 до 1527°С (от 50 до 1800 К).

Как видно из таблицы, теплопроводность алюминия при комнатной температуре равна около 236 Вт/(м·град), что позволяет применять этот материал для изготовления радиаторов и различных теплоотводов.

Кроме алюминия, высокой теплопроводностью обладает также медь. У какого металла теплопроводность больше? Известно, что теплопроводность алюминия при средних и высоких температурах все-таки меньше, чем у меди, однако, при охлаждении до 50К, теплопроводность алюминия существенно возрастает и достигает значения 1350 Вт/(м·град). У меди же при такой низкой температуре значение теплопроводности становится ниже, чем у алюминия и составляет 1250 Вт/(м·град).

Алюминий начинает плавиться при температуре 933,61 К (около 660°С), при этом некоторые его свойства претерпевают значительные изменения. Значения таких свойств, как температуропроводность, плотность алюминия и его теплопроводность значительно уменьшаются.

Плотность алюминия в основном определяется его температурой и имеет зависимость от агрегатного состояния этого металла. Например, при температуре 27°С плотность алюминия равна 2697 кг/м 3 , а при нагревании этого металла до температуры плавления (660°С), его плотность становится равной 2368 кг/м 3 . Снижение плотности алюминия с ростом температуры обусловлено его расширением при нагревании.

отсюда

В таблице представлены значения теплопроводности металлов (цветных), а также химический состав металлов и технических сплавов в интервале температуры от 0 до 600°С.

Цветные металлы и сплавы: никель Ni, монель, нихром; сплавы никеля (по ГОСТ 492-58): мельхиор НМ81, НМ70, константан НММц 58,5-1,54, копель НМ 56,5, монель НМЖМц и К-монель, алюмель, хромель, манганин НММц 85-12, инвар; магниевые сплавы (по ГОСТ 2856-68), электрон, платинородий; мягкие припои (по ГОСТ 1499-70): олово чистое, свинец, ПОС-90, ПОС-40, ПОС-30, сплав Розе, сплав Вуда. Читать далее →

Какой же все таки поставить радиатор? Я думаю каждый из нас задавался таким же вопросом придя на рынок или в магазин запчастей, осматривая огромный выбор радиаторов на любой вкус, удовлетворяющий даже самого извращенного привереды. Хочешь двух рядный, трех рядный, побольше, поменьше, с крупной секцией с мелкой, алюминиевый, медный. Вот именно из какого металла изготовлен радиатор и пойдет речь.

Одни считают, что медь. Это своеобразные староверы, так бы назвали их в XVII веке. Да, если взять не новые автомобили XX века, то тогда повсеместно устанавливались медные радиаторы. Не зависимо от марки и модели, была ли это бюджетная микролитражка или тяжеловесный многотонный грузовик. Но есть и другая армия автовладельцев утверждая что радиаторы изготовленные из алюминия лучше медных. Потому как их устанавливают на новые современные автомобили, на сверхмощные двигатели требующие качественного охлаждения.

И что самое интересное они все правы. И у тех и у других есть свои плюсы и естественно минусы. А теперь небольшой урок физики. Самым отличным показателем, на мой взгляд, являются цифры, а именно коэффициент теплопроводности. Если сказать по простому то это способность вещества передавать тепловую энергию от одного вещества другому. Т.е. у нас имеется ОЖ, радиатор из N-ного металла и окружающая среда. Теоретически чем выше коэффициент тем быстрее радиатор будет забирать тепловую энергию у ОЖ и быстрее отдавать в окружающую среду.

Итак, теплопроводность меди составляет 401 Вт/(м*К), а алюминия — от 202 до 236 Вт/(м*К). Но это в идеальных условиях. Казалось бы медь выиграла в данном споре, да это «+1» за медные радиаторы. Теперь кроме всего необходимо рассмотреть собственно конструкцию самих радиаторов.

Медные трубки в основе радиатора, так же медные ленты воздушного радиатора для передачи полученного тепла в окружающую среду. Крупные ячейки сот радиатора позволяют снизить потери скорости воздушного потока и позволяют прокачать большой объем воздуха за единицу времени. Слишком малая концентрация ленточной части радиатора снижает эффективность теплопередачи и увеличивает концентрацию и силу локального нагрева радиатора.

Я нашел два вида радиаторов в основе которых лежат алюминиевые и стальные трубки. Вот еще не маловажная часть, т.к. коэффициент теплопроводности стали очень мал по сравнению с алюминием, всего лишь 47 Вт/(м*К). И собственно только из-за высокой разности показателей, уже не стоит устанавливать алюминиевые радиаторы со стальными трубками. Хотя они прочнее чистокровных алюмишек и снижают риски протечки от высокого давления, например при заклинившем клапане в крышке расширительного бачка. Высокая концентрация алюминиевых пластин на трубках увеличивает площадь радиатора обдуваемого воздухом тем самым увеличивая его эффективность, но при этом увеличивается сопротивление воздушного потока и снижается объем прокачиваемого воздуха.

Ценовая политика же на рынке сложилась таким образом что медные радиаторы значительно дороже алюминиевых. Из общей картины можно сделать вывод что и те и другие радиаторы по своему хороши. Какой же все таки выбрать? Этот вопрос остается за вами.

Как правильно сделать расчет тепловой мощности

Грамотное обустройство системы отопления в доме не может обойтись без теплового расчета мощности отопительных устройств необходимых для обогрева помещений. Существуют простые проверенные способы расчета тепловой отдачи отопительного прибора. необходимой для обогрева комнаты. Здесь также учитывается расположение помещения в доме по сторонам света.

  • Южная сторона дома обогревается на метр кубический помещения 35 Вт. тепловой мощности.
  • Северные комнаты дома на метр кубический обогреваются 40 Вт. тепловой мощности.

Для получения общей тепловой мощности необходимой для обогрева помещений дома надо реальный объем комнаты умножить на представленные величины и сложить их по количеству комнат.

Важно! Представленный вид расчета не может быть точным, это укрупненные величины, ими пользуются для общего представления необходимого количества отопительных приборов. Расчет биметаллических устройств отопления, а также алюминиевых батарей проводится исходя из параметров указанных в паспортных данных изделия

По нормативам секция такой батареи равняется 70 единицам мощности (DT)

Расчет биметаллических устройств отопления, а также алюминиевых батарей проводится исходя из параметров указанных в паспортных данных изделия. По нормативам секция такой батареи равняется 70 единицам мощности (DT).

Что это такое, как понимать? Паспортный тепловой поток секции батареи может быть получен при соблюдении условия подачи теплового носителя с температурой 105 градусов. Для получения в обратной системе отопления дома температуры 70 градусов. Начальная температура в комнате принимается за 18 градусов тепла.


теплоноситель нагрет до 105 градусов

DT= (температура носителя подачи + температура носителя обратки)/2, минус комнатная температура. Затем данные в паспорте изделия умножить на коэффициент поправочный, которые для разных значений DT приводятся в специальных справочниках. На практике это выглядит так:

  • Система отопительная работает в прямой подаче 90 градусов в обработке 70 градусов, комнатная температура 20 градусов.
  • По формуле получается (90+70)/2-20=60, DT= 60

По справочнику ищем коэффициент для этой величины, он равен 0,82. В нашем случае тепловой поток 204 умножаем на коэффициент 0,82, получаем реальный поток мощности = 167 Вт.

Сравнение по тепловой мощности

Если вы внимательно изучили предыдущий раздел, то должны понимать, что на теплоотдачу очень влияют температуры воздуха и теплоносителя, а эти характеристики мало зависят от самого радиатора. Но есть и третий фактор — площадь поверхности теплообмена, а тут конструкция и форма изделия играет большую роль. Поэтому идеально сравнить стальной панельный обогреватель с чугунным затруднительно, их поверхности слишком разные.

Четвертый фактор, влияющий на теплоотдачу, — это материал, из коего изготовлен отопительный прибор. Сравните сами: 5 секций алюминиевого радиатора GLOBAL VOX высотой 600 мм отдаст 635 Вт при DT = 50 °С. Чугунная ретро батарея DIANA (GURATEC) такой же высоты и таким же числом секций сможет выдать только 530 Вт при тех же условиях (Δt = 50 °С). Эти данные опубликованы на официальных сайтах производителей.

Примечание. Характеристики алюминиевых и биметаллических продуктов с точки зрения тепловой мощности практически идентичны, сравнивать их нет смысла.

Можно попытаться провести сравнение алюминия со стальным панельным радиатором, взяв ближайший типоразмер, подходящий по габаритам. Упомянутые 5 алюминиевых секций GLOBAL высотой 600 мм имеют общую длину около 400 мм, что соответствует стальной панели KERMI 600х400. Выходит, что даже трехрядный стальной прибор (тип 30) выдаст лишь 572 Вт при Δt = 50 °С. Но надо учитывать, что глубина радиатора GLOBAL VOX составляет всего 95 мм, а панели KERMI – почти 160 мм. То есть, высокая теплоотдача алюминия дает о себе знать, что отражается на габаритах.

В условиях индивидуальной системы отопления частного дома батареи одинаковой мощности, но из различных металлов, работать будут по-разному. Поэтому и сравнение довольно предсказуемо:

  1. Биметаллические и алюминиевые изделия быстро прогреваются и остывают. Отдавая больше теплоты за промежуток времени, они возвращают более холодную воду в систему.
  2. Стальные панельные радиаторы занимают среднюю позицию, так как передают тепло не настолько интенсивно. Зато они дешевле и проще в монтаже.
  3. Самые инертные и дорогие – это обогреватели из чугуна, им присущ долгий разогрев и остывание, из-за чего появляется небольшое запаздывание при автоматическом регулировании расхода теплоносителя термостатическими головками.

Из всего вышесказанного напрашивается простой вывод

Не суть важно, из какого материала изготовлен радиатор, главное, чтобы он был верно подобран по мощности и подходил пользователю во всех отношениях. А вообще, для сравнения не помешает ознакомиться со всеми нюансами работы того или иного прибора, а также где какой можно устанавливать

Расчет тепловой мощности

Для организации обогрева помещений необходимо знать требуемую мощность на каждое из них, после чего произвести расчет теплоотдачи радиатора. Расход тепла на обогрев комнаты определяется достаточно простым способом. В зависимости от расположения принимается величина теплоты на обогрев 1 м3 комнаты, она составляет 35 Вт/ м3 для южной стороны здания и 40 Вт/ м3 – для северной. Реальный объем помещения умножается на эту величину и получаем требуемую мощность.

Внимание! Приведенный метод подсчета необходимой мощности является укрупненным, его результаты учитываются только в качестве ориентира. Для того чтобы рассчитать алюминиевые или биметаллические батареи, надо отталкиваться от характеристик, указанных в документации производителя

В соответствии с нормативами там дается мощность 1 секции радиатора при DT = 70. Это означает, что 1 секция даст указанный тепловой поток при температуре теплоносителя на подаче 105 ºС, а в обратке – 70 ºС. При этом расчетная температура внутренней среды принимается 18 ºС

Для того чтобы рассчитать алюминиевые или биметаллические батареи, надо отталкиваться от характеристик, указанных в документации производителя. В соответствии с нормативами там дается мощность 1 секции радиатора при DT = 70. Это означает, что 1 секция даст указанный тепловой поток при температуре теплоносителя на подаче 105 ºС, а в обратке – 70 ºС. При этом расчетная температура внутренней среды принимается 18 ºС.

Исходя из нашей таблицы, теплоотдача одной секции биметаллического радиатора с межосевым размером 500 мм составляет 204 Вт, но только при температуре в подающем трубопроводе 105 ºС. В современных системах, особенно индивидуальных, настолько высокой температуры не бывает, соответственно, и отдаваемая мощность уменьшится. Чтобы узнать реальный тепловой поток, нужно вначале просчитать параметр DT для существующих условий по формуле:

DT = (tпод + tобр) / 2 – tкомн, где:

  • tпод – температура воды в подающем трубопроводе;
  • tобр – то же, в обратке;
  • tкомн – температура внутри комнаты.

После этого паспортная теплоотдача радиатора отопления умножается на поправочный коэффициент, принимаемый в зависимости от значения DT по таблице:

Например, при графике теплоносителя 80 / 60 ºС и комнатной температуре 21 ºС параметр DT будет равен (80 + 60) / 2 – 21 = 49, а поправочный коэффициент – 0.63. Тогда тепловой поток 1 секции того же биметаллического радиатора составит 204 х 0.63 = 128.5 Вт. Исходя из этого результата и подбирается количество секций.

https://youtube.com/watch?v=nSewFwPhHhM

Примеси в медных сплавах

отсюда

Примеси, содержащиеся в меди (и, естественно, взаимодействующие с ней), подразделяют на три группы.

Образующие с медью твердые растворы

К таким примесям относятся алюминий, сурьма, никель, железо, олово, цинк и др. Данные добавки существенно снижают электро- и теплопроводность. К маркам, которые преимущественно используются для производства токопроводящих элементов, относятся М0 и М1. Если в составе медного сплава содержится сурьма, то значительно затрудняется его горячая обработка давлением.

Не растворяющиеся в меди примеси

Сюда относятся свинец, висмут и др. Не влияющие на электропроводность основного металла, такие примеси затрудняют возможность его обработки давлением.

Примеси, образующие с медью хрупкие химические соединения

К этой группе относятся сера и кислород, который снижает электропроводность и прочность основного металла. Наличие серы в медном сплаве значительно облегчает его обрабатываемость при помощи резания.

Полная таблица теплопроводности строительных материалов

В моей работе достаточно часто бывает необходимо уточнить теплопроводность различных материалов.

Чтобы каждый раз не искать в справочниках, я решил собрать данные по теплопроводности строительных материалов в таблицу.

Каковую здесь для Вашего удобства и выкладываю. Пользуйтесь! И не забывайте советовать друзьям. 🙂

P.S. Для Вашего удобства, чтобы было видно оглавление таблицы, я разделил ее на несколько частей по алфавиту. Получилось 17 мини-таблиц. Если одна таблица закончилась — под ней сразу начинается другая. Ищите ту, которая нужна именно Вам. 🙂

Таблица теплопроводности материалов на А

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
ABS (АБС пластик)1030…10600.13…0.221300…2300
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках1000…18000.29…0.7840
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) ГОСТ 17622—721100…12000.21
Альфоль20…400.118…0.135
Алюминий (ГОСТ 22233-83)2600221840
Асбест волокнистый4700.161050
Асбестоцемент1500…19001.761500
Асбестоцементный лист16000.41500
Асбозурит400…6500.14…0.19
Асбослюда450…6200.13…0.15
Асботекстолит Г ( ГОСТ 5-78)1500…17001670
Асботермит5000.116…0.14
Асбошифер с высоким содержанием асбеста18000.17…0.35
Асбошифер с 10-50% асбеста18000.64…0.52
Асбоцемент войлочный1440.078
Асфальт1100…21100.71700…2100
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84)21001.051680
Асфальт в полах0.8
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM14000.22
Аэрогель (Aspen aerogels)110…2000.014…0.021700

Таблица теплопроводности материалов на Б[adsp-pro-18]

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Базальт2600…30003.5850
Бакелит12500.23
Бальза110…1400.043…0.052
Береза510…7700.151250
Бетон легкий с природной пемзой500…12000.15…0.44
Бетон на гравии или щебне из природного камня24001.51840
Бетон на вулканическом шлаке800…16000.2…0.52840
Бетон на доменных гранулированных шлаках1200…18000.35…0.58840
Бетон на зольном гравии1000…14000.24…0.47840
Бетон на каменном щебне2200…25000.9…1.5
Бетон на котельном шлаке14000.56880
Бетон на песке1800…25000.7710
Бетон на топливных шлаках1000…18000.3…0.7840
Бетон силикатный плотный18000.81880
Бетон сплошной1.75
Бетон термоизоляционный5000.18
Битумоперлит300…4000.09…0.121130
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76, ГОСТ 9548-74)1000…14000.17…0.271680
Блок газобетонный400…8000.15…0.3
Блок керамический поризованный0.2
Бронза7500…930022…105400
Бумага700…11500.141090…1500
Бут1800…20000.73…0.98

Таблица теплопроводности материалов на В

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Вата минеральная легкая500.045920
Вата минеральная тяжелая100…1500.055920
Вата стеклянная155…2000.03800
Вата хлопковая30…1000.042…0.049
Вата хлопчатобумажная50…800.0421700
Вата шлаковая2000.05750
Вермикулит (в виде насыпных гранул) ГОСТ 12865-67100…2000.064…0.076840
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) — засыпка100…2000.064…0.074840
Вермикулитобетон300…8000.08…0.21840
Войлок шерстяной150…3300.045…0.0521700

Таблица теплопроводности материалов на Г

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат300…10000.08…0.21840
Газо- и пенозолобетон800…12000.17…0.29840
Гетинакс13500.231400
Гипс формованный сухой1100…18000.431050
Гипсокартон500…9000.12…0.2950
Гипсоперлитовый раствор0.14
Гипсошлак1000…13000.26…0.36
Глина1600…29000.7…0.9750
Глина огнеупорная18001.04800
Глиногипс800…18000.25…0.65
Глинозем3100…39002.33700…840
Гнейс (облицовка)28003.5880
Гравий (наполнитель)18500.4…0.93850
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) — засыпка200…8000.1…0.18840
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) — засыпка400…8000.11…0.16840
Гранит (облицовка)2600…30003.5880
Грунт 10% воды1.75
Грунт 20% воды17002.1
Грунт песчаный1.16900
Грунт сухой15000.4850
Грунт утрамбованный1.05
Гудрон950…10300.3

Таблица теплопроводности материалов на Д-И

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Доломит плотный сухой28001.7
Дуб вдоль волокон7000.232300
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71, ГОСТ 2695-83)7000.12300
Дюралюминий2700…2800120…170920
Железо787070…80450
Железобетон25001.7840
Железобетон набивной24001.55840
Зола древесная7800.15750
Золото19320318129
Известняк (облицовка)1400…20000.5…0.93850…920
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80)300…4000.067…0.111680
Изделия вулканитовые350…4000.12
Изделия диатомитовые500…6000.17…0.2
Изделия ньювелитовые160…3700.11
Изделия пенобетонные400…5000.19…0.22
Изделия перлитофосфогелевые200…3000.064…0.076
Изделия совелитовые230…4500.12…0.14
Иней0.47
Ипорка (вспененная смола)150.038

Таблица теплопроводности материалов на Ка…

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Каменноугольная пыль7300.12
Камни многопустотные из легкого бетона500…12000.29…0.6
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152500…20000.32…0.99
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины500…20000.29…0.99
Камень строительный22001.4920
Карболит черный11000.231900
Картон асбестовый изолирующий720…9000.11…0.21
Картон гофрированный7000.06…0.071150
Картон облицовочный10000.182300
Картон парафинированный0.075
Картон плотный600…9000.1…0.231200
Картон пробковый1450.042
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75)6500.132390
Картон термоизоляционный (ГОСТ 20376-74)5000.04…0.06
Каучук вспененный820.033
Каучук вулканизированный твердый серый0.23
Каучук вулканизированный мягкий серый9200.184
Каучук натуральный9100.181400
Каучук твердый0.16
Каучук фторированный1800.055…0.06

Таблица теплопроводности материалов на Ке…-Ки…

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Кедр красный500…5700.095
Кембрик лакированный0.16
Керамзит800…10000.16…0.2750
Керамзитовый горох900…15000.17…0.32750
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией800…12000.23…0.41840
Керамзитобетон легкий500…12000.18…0.46
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон500…18000.14…0.66840
Керамзитобетон на перлитовом песке800…10000.22…0.28840
Керамика1700…23001.5
Керамика теплая0.12
Кирпич доменный (огнеупорный)1000…20000.5…0.8
Кирпич диатомовый5000.8
Кирпич изоляционный0.14
Кирпич карборундовый1000…130011…18700
Кирпич красный плотный1700…21000.67840…880
Кирпич красный пористый15000.44
Кирпич клинкерный1800…20000.8…1.6
Кирпич кремнеземный0.15
Кирпич облицовочный18000.93880
Кирпич пустотелый0.44
Кирпич силикатный1000…22000.5…1.3750…840
Кирпич силикатный с тех. пустотами0.7
Кирпич силикатный щелевой0.4
Кирпич сплошной0.67
Кирпич строительный800…15000.23…0.3800
Кирпич трепельный700…13000.27710
Кирпич шлаковый1100…14000.58

Таблица теплопроводности материалов на Кл…

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Кладка бутовая из камней средней плотности20001.35880
Кладка газосиликатная630…8200.26…0.34880
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит5400.24880
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе16000.47880
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе18000.56880
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе17000.52880
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе1000…14000.35…0.47880
Кладка из малоразмерного кирпича17300.8880
Кладка из пустотелых стеновых блоков1220…14600.5…0.65880
Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе15000.64880
Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе14000.52880
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе18000.7880
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе1000…12000.29…0.35880
Кладка из ячеистого кирпича13000.5880
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе15000.52880
Кладка «Поротон»8000.31900
Клен620…7500.19
Кожа800…10000.14…0.16
Композиты технические0.3…2
Краска масляная (эмаль)1030…20450.18…0.4650…2000
Кремний2000…2330148714
Кремнийорганический полимер КМ-911600.21150

Таблица теплопроводности материалов на Л

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Латунь8100…885070…120400
Лед -60°С9242.911700
Лед -20°С9202.441950
Лед 0°С9172.212150
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79)1600…18000.33…0.381470
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77)1400…18000.23…0.351470
Липа, (15% влажности)320…6500.15
Лиственница6700.13
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75)1600…18000.23…0.35840
Листы вермикулитовые0.1
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) ГОСТ 62668000.15840
Листы пробковые легкие2200.035
Листы пробковые тяжелые2600.05

Таблица теплопроводности материалов на М-О

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб220…3000.073…0.084
Мастика асфальтовая20000.7
Маты, холсты базальтовые25…800.03…0.04
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75)1500.061840
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем
(ГОСТ 9573-82)
50…1250.048…0.056840
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 (ТУ 5769-003-48588528-00)100…1500.038
Мел1800…28000.8…2.2800…880
Медь (ГОСТ 859-78)8500407420
Миканит2000…22000.21…0.41250
Мипора16…200.0411420
Морозин100…4000.048…0.084
Мрамор (облицовка)28002.9880
Накипь котельная (богатая известью, при 100°С)1000…25000.15…2.3
Накипь котельная (богатая силикатом, при 100°С)300…12000.08…0.23
Настил палубный6300.211100
Найлон0.53
Нейлон13000.17…0.241600
Неопрен0.211700
Опилки древесные200…4000.07…0.093

Таблица теплопроводности материалов на Па-Пен

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Пакля1500.052300
Панели стеновые из гипса DIN 1863600…9000.29…0.41
Парафин870…9200.27
Паркет дубовый18000.421100
Паркет штучный11500.23880
Паркет щитовой7000.17880
Пемза400…7000.11…0.16
Пемзобетон800…16000.19…0.52840
Пенобетон300…12500.12…0.35840
Пеногипс300…6000.1…0.15
Пенозолобетон800…12000.17…0.29
Пенопласт ПС-11000.037
Пенопласт ПС-4700.04
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78)65…1250.031…0.0521260
Пенопласт резопен ФРП-165…1100.041…0.043
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70)400.0381340
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78)100…1500.041…0.051340
Пенополистирол «Пеноплекс»35…430.028…0.031600
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75)40…800.029…0.0411470
Пенополиуретановые листы1500.035…0.04
Пенополиэтилен0.035…0.05
Пенополиуретановые панели0.025
Пеносиликальцит400…12000.122…0.32
Пеностекло легкое100..2000.045…0.07
Пеностекло или газо-стекло (ТУ 21-БССР-86-73)200…4000.07…0.11840
Пенофол44…740.037…0.039

Таблица теплопроводности материалов на Пер-Пи

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Пергамент0.071
Пергамин (ГОСТ 2697-83)6000.171680
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки1100…13000.7850
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой15501.2860
Перекрытие монолитное плоское железобетонное24001.55840
Перлит2000.05
Перлит вспученный1000.06
Перлитобетон600…12000.12…0.29840
Перлитопласт-бетон (ТУ 480-1-145-74)100…2000.035…0.0411050
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76)200…3000.064…0.0761050
Песок 0% влажности15000.33800
Песок 10% влажности0.97
Песок 20% влажности1.33
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77)16000.35840
Песок речной мелкий15000.3…0.35700…840
Песок речной мелкий (влажный)16501.132090
Песчаник обожженный1900…27001.5
Пихта450…5500.1…0.262700

Таблица теплопроводности материалов на Пли-

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Плита бумажная прессованая6000.07
Плита пробковая80…5000.043…0.0551850
Плитка облицовочная, кафельная20001.05
Плитка термоизоляционная ПМТБ-20.04
Плиты алебастровые0.47750
Плиты из гипса ГОСТ 64281000…12000.23…0.35840
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77)200…10000.06…0.152300
Плиты из керзмзито-бетона400…6000.23
Плиты из полистирол-бетона ГОСТ Р 51263-99200…3000.082
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75)40…1000.038…0.0471680
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78)500.056840
Плиты из ячеистого бетона ГОСТ 5742-76350…4000.093…0.104
Плиты камышитовые200…3000.06…0.072300
Плиты кремнезистые0.07
Плиты льнокостричные изоляционные2500.0542300
Плиты минераловатные на битумной связке марки 200 ГОСТ 10140-80150…2000.058
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 200 ГОСТ 9573-962250.054
Плиты минераловатные на синтетической связке фирмы «Партек» (Финляндия)170…2300.042…0.044
Плиты минераловатные повышенной жесткости ГОСТ 22950-952000.052840
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем
(ТУ 21-РСФСР-3-72-76)
2000.064840
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем125…2000.056…0.07840
Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих0.048…0.091
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом
и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66)
50…3500.048…0.091840
Плиты пенопластовые на основе резольных фенолформальдегидных смол ГОСТ 20916-8780…1000.045
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86 безпрессовые30…350.038
Плиты пенополистирольные (экструзионные) ТУ 2244-001-47547616-00320.029
Плиты перлито-битумные ГОСТ 16136-803000.087
Плиты перлито-волокнистые1500.05
Плиты перлито-фосфогелевые ГОСТ 21500-762500.076
Плиты перлито-1 Пластбетонные ТУ 480-1-145-741500.044
Плиты перлитоцементные0.08
Плиты строительный из пористого бетона500…8000.22…0.29
Плиты термобитумные теплоизоляционные200…3000.065…0.075
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74)200…3000.052…0.0642300
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе300…8000.07…0.162300

Таблица теплопроводности материалов на По-Пр

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Покрытие ковровое6300.21100
Покрытие синтетическое (ПВХ)15000.23
Пол гипсовый бесшовный7500.22800
Поливинилхлорид (ПВХ)1400…16000.15…0.2
Поликарбонат (дифлон)12000.161100
Полипропилен (ГОСТ 26996 – 86)900…9100.16…0.221930
Полистирол УПП1, ППС10250.09…0.14900
Полистиролбетон (ГОСТ 51263)200…6000.065…0.1451060
Полистиролбетон модифицированный на
активированном пластифицированном шлакопортландцементе
200…5000.057…0.1131060
Полистиролбетон модифицированный на
композиционном малоклинкерном вяжущем в стеновых блоках и плитах
200…5000.052…0.1051060
Полистиролбетон модифицированный монолитный на портландцементе250…3000.075…0.0851060
Полистиролбетон модифицированный на
шлакопортландцементе в стеновых блоках и плитах
200…5000.062…0.1211060
Полиуретан12000.32
Полихлорвинил1290…16500.151130…1200
Полиэтилен высокой плотности9550.35…0.481900…2300
Полиэтилен низкой плотности9200.25…0.341700
Поролон340.04
Портландцемент (раствор)0.47
Прессшпан0.26…0.22
Пробка гранулированная450.0381800
Пробка минеральная на битумной основе270…3500.28
Пробка техническая500.0371800

Таблица теплопроводности материалов на Р

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Ракушечник1000…18000.27…0.63
Раствор гипсовый затирочный12000.5900
Раствор гипсоперлитовый6000.14840
Раствор гипсоперлитовый поризованный400…5000.09…0.12840
Раствор известковый16500.85920
Раствор известково-песчаный1400…16000.78840
Раствор легкий LM21, LM36700…10000.21…0.36
Раствор сложный (песок, известь, цемент)17000.52840
Раствор цементный, цементная стяжка20001.4
Раствор цементно-песчаный1800…20000.6…1.2840
Раствор цементно-перлитовый800…10000.16…0.21840
Раствор цементно-шлаковый1200…14000.35…0.41840
Резина мягкая0.13…0.161380
Резина твердая обыкновенная900…12000.16…0.231350…1400
Резина пористая160…5800.05…0.172050
Рубероид (ГОСТ 10923-82)6000.171680
Руда железная2.9

Таблица теплопроводности материалов на С-

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Сажа ламповая1700.07…0.12
Сера ромбическая20850.28762
Серебро10500429235
Сланец глинистый вспученный4000.16
Сланец2600…33000.7…4.8
Слюда вспученная1000.07
Слюда поперек слоев2600…32000.46…0.58880
Слюда вдоль слоев2700…32003.4880
Смола эпоксидная1260…13900.13…0.21100
Снег свежевыпавший120…2000.1…0.152090
Снег лежалый при 0°С400…5600.52100
Сосна и ель вдоль волокон5000.182300
Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66, ГОСТ 9463-72)5000.092300
Сосна смолистая 15% влажности600…7500.15…0.232700
Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81)785058482
Стекло оконное (ГОСТ 111-78)25000.76840
Стекловата155…2000.03800
Стекловолокно1700…20000.04840
Стеклопластик18000.23800
Стеклотекстолит1600…19000.3…0.37
Стружка деревянная прессованая8000.12…0.151080
Стяжка ангидритовая21001.2
Стяжка из литого асфальта23000.9

Таблица теплопроводности материалов на Т-Ч

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Текстолит1300…14000.23…0.341470…1510
Термозит300…5000.085…0.13
Тефлон21200.26
Ткань льняная0.088
Толь (ГОСТ 10999-76)6000.171680
Тополь350…5000.17
Торфоплиты275…3500.1…0.122100
Туф (облицовка)1000…20000.21…0.76750…880
Туфобетон1200…18000.29…0.64840
Уголь древесный кусковой (при 80°С)1900.074
Уголь каменный газовый14203.6
Уголь каменный обыкновенный1200…13500.24…0.27
Фарфор2300…25000.25…1.6750…950
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69)6000.12…0.182300…2500
Фибра красная12900.46
Фибролит (серый)11000.221670
Целлофан0.1
Целлулоид14000.21
Цементные плиты1.92
Черепица бетонная21001.1
Черепица глиняная19000.85
Черепица из ПВХ асбеста20000.85
Чугун722040…60500

Таблица теплопроводности материалов на Ш-Э

МатериалПлотность,
кг/м3
Теплопроводность,
Вт/(м·град)
Теплоемкость,
Дж/(кг·град)
Шевелин140…1900.056…0.07
Шелк1000.038…0.05
Шлак гранулированный5000.15750
Шлак доменный гранулированный600…8000.13…0.17
Шлак котельный10000.29700…750
Шлакобетон1120…15000.6…0.7800
Шлакопемзобетон (термозитобетон)1000…18000.23…0.52840
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон800…16000.17…0.47840
Штукатурка гипсовая8000.3840
Штукатурка известковая16000.7950
Штукатурка из синтетической смолы11000.7
Штукатурка известковая с каменной пылью17000.87920
Штукатурка из полистирольного раствора3000.11200
Штукатурка перлитовая350…8000.13…0.91130
Штукатурка сухая0.21
Штукатурка утепляющая5000.2
Штукатурка фасадная с полимерными добавками18001880
Штукатурка цементная0.9
Штукатурка цементно-песчаная18001.2
Шунгизитобетон1000…14000.27…0.49840
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) — засыпка200…6000.064…0.11840
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75)
и аглопорита (ГОСТ 11991-83) — засыпка
400…8000.12…0.18840
Эбонит12000.16…0.171430
Эбонит вспученный6400.032
Эковата35…600.032…0.0412300
Энсонит (прессованный картон)400…5000.1…0.11
Эмаль (кремнийорганическая)0.16…0.27
Закладка Постоянная ссылка.

У каких строительных материалов выше коэффициент теплопроводности

Теплоизоляция необходима в любом помещении, где температура в какое-либо время года не должна быть равной температуре окружающей среды.

Оптимальная температура в помещении достигается с помощью работы обогревательных или охлаждающих устройств.


Чтобы искусственно настроенная температура внутри здания не изменялась из-за диффузии неодинаково нагретых частей внутри и снаружи здания, используют строительные материалы с наименьшим коэффициентом теплопроводности.

Что такое теплопроводность?

Теплопроводность — физическое свойство тела (тел) обменивать внутреннюю энергию с помощью диффузии атомов и молекул, которые хаотически перемещаются от более нагретых частей к более холодным.

Атомы и молекулы двигаются в хаотичном порядке до тех пор, пока температура по всему занимаемому объёму не выровняется.

Чем больше теплопроводность вещества, тем быстрее сквозь него передаётся более высокая или более низкая температура.

Теплопроводность определяется количеством теплоты в Дж, которая, при разнице температур в противоположно расположенных параллельных плоскостях в 1 К, проходит через 1 м² за 1 ч.

Коэффициент теплопроводности выражают в Вт/м*К.

Роль коэффициента теплопроводности при принятии архитектурно-строительного решения

Теплопроводность твёрдых тел, каковыми являются все строительные материалы, проявляется за счёт переноса тепла, происходящего в результате колебаний кристаллической решётки.

Большая теплопроводность строительного материала недопустима для возведения архитектурных сооружений. Чем больше теплопроводность, тем меньше теплоизоляционные качества материала, необходимые для поддержания в помещении температуры, отличной от температуры окружающей среды.

Строительные материалы с низкой теплопроводностью помогают сохранить достигнутый градус в помещении вне зависимости от погодных условий, благодаря минимальному поддержанию диффузии между разными по температуре частицами.

Чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем лучше его теплоизоляционные качества.

Хорошая теплоизоляция избавит от сквозняков, холодных стен, быстрого остывания, промерзания или нагрева помещения, позволит существенно сэкономить на устройствах обогрева или охлаждения.

Хотите узнать о конструкции ленточного фундамента?

Или почитайте ЗДЕСЬ об установке пластиковых окон своими руками.

Конструкционные материалы и их теплопроводность

Теплопроводность вещества зависит от его плотности. Чем больше плотность вещества, тем выше теплопроводность. С увеличением пористости понижается ее коэффициент.

Низкий коэффициент теплопроводности материала определяет его хорошие теплоизоляционные качества.

Бетон

  • Плотность: 500 кг/м³–2 500 кг/м³. Показатель зависит от состава смеси.
  • Теплопроводность: 1,28–1,51 Вт/м*К. Показатель меняется в зависимости от консистенции бетона.

Бетонная смесь используется для заливки монолитного фундамента, а бетонные блоки – для закладки фундамента и возведения стен.

Железобетон

  • Плотность: 2 500 кг/м3; бетонная смесь без вибрирования (применения глубинного вибратора) – 2 400 кг/м3.
  • Теплопроводность: 1,69 Вт/м*К.

Лёгкий бетон на пористых заполнителях называют ячеистым бетоном.

Используют в качестве конструкционного и теплоизоляционного материала. Самые распространённые строительные материалы из бетона на пористых заполнителях — газобетон, пенобетон, керамзитобетон.

Данные материалы применяются для возведения многоэтажных, частных домов и для дополнительных пристроек: бань, гаражей, сараев.

Керамзитобетон

Полнотелые керамзитобетонные блоки производятся с помощью вибропрессования. Не имеют пустот и отверстий. Часто используются для кладки несущих стен или закладки фундамента.

Пустотелые керамзитобетонные блоки делают с применением специальных форм, позволяющих при заливке смеси сформировать герметичные или сквозные пустоты.

Обладают меньшей прочностью по сравнению с полнотелыми керамзитобетонными блоками. Имеют меньшую теплопроводность, что делает их оптимальным материалом для возведения нетяжёлых конструкций с требуемой высокой теплоизоляцией.

  • Плотность: 500 кг/м³–1 800 кг/м³.
  • Теплопроводность: 0,14–0,66 Вт/м*К.

Газобетон

Изготавливается из газосиликата. С помощью специализированных газообразователей внутри блока формируют приблизительно сферические поры (пустоты), их диаметр 1–3 мм.

  • Плотность: 300–800 кг/м3. Зависит от количества и размера пустот.
  • Теплопроводность: 0,1–0,3 Вт/м*К.

Пенобетон

Изготавливается с применением пенообразующих добавок. Имеет пористую структуру.

  • Плотность: 600–1 000 кг/м3.
  • Теплопроводность: 0,1–0,38 Вт/м*К.

Саманный кирпич

Изготавливается из глины и наполнителя.

  • Плотность: 500 кг/м³–1 900 кг/м³;
  • Теплопроводность: 0,1–0,4 Вт/м*К.

Керамический кирпич

Изготавливается из обожжённой глины.

  • Плотность: полнотелый – 1 600 кг/м³–1 900 кг/м³; пустотелый – 1 100 кг/м³–1 400 кг/м³;
  • Теплопроводность: полнотелый – 0,56–0,86 Вт/м*К; пустотелый–0,35–0,41 Вт/м*К.

Силикатный кирпич

Изготавливается из песка и извести.

  • Плотность: 1 100 кг/м³–1 900 кг/м³;
  • Теплопроводность: 0,81–0,87 Вт/м*К.

Дерево

  • Плотность: 150 кг/м³–2 100 кг/м³;
  • Теплопроводность: 0,2–0,23 Вт/м*К.

Строительные конструкционные материалы, даже с низкой теплопроводностью, нуждаются в дополнительном утеплении.

Хотите узнать о материалах для черновой отделки помещения?

Или почитайте ЗДЕСЬ о несъемной опалубке из пенополистирола.

А в этой статье вы узнаете, как выбрать лотки для ливневки: http://realconstruct.ru/engineer/water/lotki-livnevka.html

Утеплители и их теплопроводность

Используются для утепления фундамента, пола, стен здания внутри и снаружи, потолка и крыши.

Пенопласт

  • Плотность: 15 кг/м³–50 кг/м³;
  • Теплопроводность: 0,31–0,33 Вт/м*К.

Пенополистирол

  • Плотность: 15 кг/м³–50 кг/м³;
  • Теплопроводность: 0,028–0,035 Вт/м*К.

Минеральная вата

Минеральная вата имеет способность впитывать влагу. Вода легко накапливается, но очень долго испаряется из данного звуко- и теплоизоляционного материала.

Если минвата перенасытится влагой, то потеряет свои основные изоляционные свойства. Чтобы не допустить впитывание влаги, минвату с двух сторон герметично закупоривают слоем гидроизоляции.

Стекловата

  • Плотность: 15 кг/м³–45 кг/м³;
  • Теплопроводность: 0,038–0,046 Вт/м*К.

Базальтовая (каменная) вата

  • Плотность: 30 кг/м³–200 кг/м³;
  • Теплопроводность: 0,035–0,042 Вт/м*К.

Эковата

  • Плотность: 30 кг/м³–110 кг/м³;
  • Теплопроводность: 0,032–0,041 Вт/м*К.

Сравнительные характеристики теплопроводности конструкционных строительных материалов и утеплителей необходимо проанализировать, выбрав для постройки или дополнительной теплоизоляции самый подходящий материал.

Видео о характеристиках теплоизоляционных материалов

Теплопроводность древесины. Теплотехника деревянных домов

В любом здании внутренняя и внешняя поверхности нагреваются различно. В результате от точки большего нагрева к точке меньшего нагрева начинается поток тепла. Передача тепла в разных материалах происходит по-разному. На это влияет такое свойства материалов как теплопроводность.

Теплопроводность — свойство материалов проводить тепло от нагретой части к не нагретой вследствие хаотического движения частиц (молекул, атомов и т.д.). Происходит это в результате столкновения частиц. Столкновения именно хаотичного, а не направленного.

В рамках строительства домов при рассмотрении вопроса теплопроводности, потери тепла, когда стены имеют ровную поверхность, условно принимают передачу тепла как прямой, а не хаотичный поток. При этом и температура рассматривается не поверхности материала, а температуры внутри помещения и снаружи.

Рассмотрим особенности теплопроводности и потери тепла в деревянных домах.

Древесина как строительный материал

Не однократно уже указывалось в наших статьях, что строительный материал изначально, впрочем, часто и сейчас, привязывался к регионам строительства. Вполне естественно, что в России основным строительным материалом стала древесина разных пород деревьев с учетом места их произрастания.

В местах отсутствия леса, например, в степных районах, таким строительным материалом становился саман — смесь глины с соломой (именно эта идея лежит в изготовлении современного арболита). В местах выхода скалистых пород строительным материалом мог становиться натуральный камень. В первую очередь известняк, так как он легче поддавался обработке.

Но даже при наличии других строительных материалов предпочтение часто отдавалось древесине. Более того, происходит это и в настоящее время даже при условии наличия развитой транспортной сети и грузоперевозок строительных материалов.

Теплопроводность древесины

Строительство домов из дерева ведется как в отношении маленьких дачных домиков, небольших домов для постоянного проживания или загородного отдыха, так и в отношении больших коттеджей. Одним из важнейших факторов является достаточно низкая теплопроводность древесины. Сравним данные на конкретных примерах.

* Данные из СНиП II-А.7-62 Строительная теплотехника и СНиП II-3-79 Строительная теплотехника

Строительный материал Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м*град) Теплоемкость, Дж/(кг*град)
Бетон на гравии или щебне из камня* 2400 1,51 840
Бетон на песке 1800..2500 0,7 710
Блок газобетонный 400…800 0,15…0,3
Блок керамический поризованный 0,2
Газо- и пенобетон* 800 0,21 840
Известняк (облицовка)* 1400 — 2000 0,49 — 0,93 850 — 920
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией* 1200 0,41 840
Керамзитобетон легкий 500 — 1200 0,18 — 0,46
Керамзитобетон на керамзитовом песке* 1800 0,66 840
Керамика теплая 0,12
Кирпич красный плотный 1700 — 2100 0,67 840 — 880
Кирпич красный пористый 1500 0,44
Кирпич облицовочный 1800 0,93 880
Кирпич силикатный 1000 — 2200 0,5 — 1,3 750 — 840
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе* 1800 0,56 880
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе* 1200 — 1600 0,35 — 0,47 880
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе* 1800 0,7 880
Ракушечник 1000 — 1800 0,27 — 0,63
Теплопроводность и другие свойства древесины разных пород деревьев
Строительный материал Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м*град) Теплоемкость, Дж/(кг*град)
Берёза 510..770 0,15 1250
Дуб вдоль волокон* 700 0,23 2300
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71, ГОСТ 2695-83)* 700 0,1 2300
Кедр 500 — 570 0,095
Клён 620 — 750 0,19
Липа, (15% влажности) 320 — 650 0,15
Лиственница 670 0,13
Пихта 450 — 550 0,1 — 0,26 2700
Сосна и ель вдоль волокон* 500 0,18 2300
Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66, ГОСТ 9463-72)* 500 0,09 2300
Сосна смолистая 15% влажности 600 — 750 0,15 — 0,23 2700
Тополь 350 — 500 0,17

Если сравнить показатели в таблицах, то хорошо видно, что теплопроводность древесины ниже теплопроводности многих стеновых материалов. Лишь некоторые современные материалы приближаются, поэтому показатель с деревом (в таблицу не выведены данные по утеплителям, т.к. это не конструктивный материал, который будет рассмотрен в отдельной статье).

Изменение требований к теплосопротивлению ограждающих конструкций: слева R~1, справа R~2

При сравнении разных видов пород необходимо отметить, что на показатель теплопроводности древесины оказывает влияние её плотность и влажность. Плотность одной и тоже породы дерева может зависеть от места произрастания. По этой причине в таблице местами указаны несколько показателей.

Одной из самых «теплых» пород деревьев является кедр. Его коэффициент теплопроводности составляет 0,095 Вт/(м*С). Дом, построенный из кедра, будет очень хорошим вложением, так как позволит экономить на отоплении.

Ель также является хорошим решением для строительства в плане экономии на отоплении. Схожа с елью пихта, но только при условии, что нет повышенной смолистости. Именно смолистость сосны и её плотность отодвигает её на следующую позицию.

Плотность деревьев, особенно хвойных, очень зависит от места их произрастания, а это сказывается на теплопроводности. Показательным примером является именно сосна.

Так в северных районах России, например, Астраханская область, которая славится мачтовыми соснами с малой сбежестью ствола, готовой прирост у сосны не большой, древесина плотная. В Вологодской области часто предпочитают строить из ели, а не из сосны. В тоже время в южной тайге сосна имеет резкий прирост летом с древесиной меньшей плотности. В результате теплопроводность такой сосны ниже, но и сбежесть больше.

В строительстве закрепилась практика применения для расчетов усредненного коэффициента теплопроводности для деревянных домов на основе средних данных по сосне, то есть 0,15 Вт/(м*0С). В действительности, если рассматривать сухую древесину, то коэффициент теплопроводности составит 0,11 — 0,13 для ели, пихты, сосны и лиственницы и менее 0,1 Вт/(м*0С) для кедра. Эти показатели сопоставимы, например, с газосиликатным блоком автоклавного производства.

Толщина стены из дерева

С учетом коэффициента теплопроводности 0,11 — 0,13 1 Вт/(м*0С) и сопротивления теплопередаче для средней полосы европейской части России равной 3 м2*0С/Вт. Таким образом, толщина стены должна равняться 0,11*3=0,33 метра или 0,13*3=0,39 метра. С учетом этих показателей и применяется усредненный вариант толщины стены для сосны 37 см. Это норма для энерго- и теплосберегающих условий.

Для нас привычно, что стена в доме ровная, плоская. Учитывая тот факт, что тепло передается благодаря хаотичному движению частиц, но в условиях плоской стены можно говорить о прямолинейной передаче тепла от зоны с высокой температурой в зону с низкой. В условиях со стеной из бруса и лафета для энергоэффективного дома потребуется толщина стены 37 см.

Но в условиях с бревном ситуация будет выглядеть иначе. Закругленная поверхность «создаст» разнонаправленные векторы передачи тепла. В результате чего за толщину стены необходимо принимать диаметр бревна, а не его половину по самому узкому месту. Зону межвенцового паза или, как еще называют, теплового моста можно рассматривать как «мостик холода» аналогично раствору в кирпичной кладке.

Иными словами, в случае строительства дома из бревна, он должен строиться из бревна диаметром 37 см.

Здесь необходимо заметить, что толщина стены это только одно из условий энергоэффективности. Существует еще и понятие допустимых к эксплуатации условий когда, например, рассматривается температура помещений не 24 0С, а 18 — 20 0С.

Кроме этого возможна ситуация, когда строительство энергоэффективного дома оказывается нерациональным с учетом стоимости строительство и дальнейшего ремонта, расход на которые может оказаться выше экономии на отоплении. Если же посмотреть СНиП 30-ти летней давности, то выяснится, что достаточной была толщина стены из дерева в 2 — 3 раза тоньше.

Строить дом с большей толщиной стены и меньше тратить на отоплении или построить дом дешевле, но на отоплении тратить больше — это вопрос, на который каждый должен ответить для себя лично. Проектирование дома должно вестись с учетом ответа на этот вопрос.


Сохранить или рассказать друзьям:

Таблица теплопроводности строительных материалов: коэффициенты

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Любое строительство независимо от его размера всегда начинается с разработки проекта. Его цель – спроектировать не только внешний вид будущего строения, еще и просчитать основные теплотехнические характеристики. Ведь основной задачей строительства считается сооружение прочных, долговечных зданий, способных поддерживать здоровый и комфортный микроклимат, без лишних затрат на отопление. Несомненную помощь при выборе сырья, используемого для возведения постройки, окажет таблица теплопроводности строительных материалов: коэффициенты.

Тепло в доме напярямую зависит от коэффициента теплопроводности строительных материалов

Что такое теплопроводность?

Теплопроводность – это процесс передачи энергии тепла от нагретых частей помещения к менее теплым. Такой обмен энергией будет происходить, пока температура не уравновесится. Применяя это правило к ограждающим системам дома, можно понять, что процесс теплопередачи определяется промежутком времени, за который происходит выравнивание температуры в комнатах с окружающей средой. Чем это время больше, тем теплопроводность материала, применяемого при строительстве, ниже.

Отсутствие теплоизоляции дома скажется на температуре воздуха внутри помещения

Для характеристики проводимости тепла материалами используют такое понятие, как коэффициент теплопроводности. Он показывает, какое количество тепла за одну единицу временного промежутка пройдет через одну единицу площади поверхности. Чем выше подобный показатель, тем сильнее теплообмен, значит, постройка будет остывать значительно быстрее. То есть при сооружении зданий, домов и прочих помещений необходимо использовать материалы, проводимость тепла которых минимальна.

Сравнительные характеристики теплопроводности и термического сопротивления стен, возведенных из кирпича и газобетонных блоков

Что влияет на величину теплопроводности?

Тепловая проводимость любого материала зависит от множества параметров:

  1. Пористая структура. Присутствие пор предполагает неоднородность сырья. При прохождении тепла через подобные структуры, где большая часть объема занята порами, охлаждение будет минимальным.
  2. Плотность. Высокая плотность способствует более тесному взаимодействию частиц друг с другом. В результате теплообмен и последующее полное уравновешивание температур происходит быстрее.
  3. Влажность. При высокой влажности окружающего воздуха или намокании стен постройки, сухой воздух вытесняется капельками жидкости из пор. Теплопроводность в подобном случае значительно увеличивается.

Теплопроводность, плотность и водопоглощение некоторых строительных материалов

Применение показателя теплопроводности на практике

В строительстве все материалы условно подразделяются на теплоизоляционные и конструкционные. Конструкционное сырье отличается наибольшими показателями теплопроводности, но именно его применяют для постройки стен, перекрытий, прочих ограждений. Согласно таблице теплопроводности строительных материалов, при возведении стен из железобетона, для низкого теплообмена с окружающей средой толщина конструкции должна быть около 6 метров. В таком случае строение получится огромным, громоздким и потребует немалых затрат.

Наглядный пример — при какой толщине различных материалов их коэффициент теплопроводности будет одинаковым

Поэтому при возведении постройки следует отдельное внимание уделять дополнительным теплоизолирующим материалам. Слой теплоизоляции может не понадобиться только для построек из дерева или пенобетона, но даже при использовании подобного низкопроводного сырья толщина конструкции должна быть не менее 50 см.

Нужно знать! У теплоизоляционных материалов значения показателя теплопроводности минимальны.

Теплопроводность готового здания. Варианты утепления конструкций

При разработке проекта постройки необходимо учесть все возможные варианты и пути потери тепла. Большое его количество может уходить через:

  • стены – 30%;
  • крышу – 30%;
  • двери и окна – 20%;
  • полы – 10%.

Теплопотери неутепленного частного дома

При неверном расчете теплопроводности на этапе проектирования, жильцам остается довольствоваться только 10% тепла, получаемого от энергоносителей. Именно поэтому дома, возведенные из стандартного сырья: кирпича, бетона, камня рекомендуют дополнительно утеплять. Идеальная постройка согласно таблице теплопроводности строительных материалов должна быть выполнена полностью из теплоизолирующих элементов. Однако малая прочность и минимальная устойчивость к нагрузкам ограничивает возможности их применения.

Нужно знать! При обустройстве правильной гидроизоляции любого утеплителя высокая влажность не повлияет на качество теплоизоляции и сопротивление постройки теплообмену будет значительно выше.

Сравнительный график коэффициентов теплопроводности некоторых строительных материалов и утеплителей

Самым распространенным вариантом сочетание несущей конструкции из высокопрочных материалов с дополнительным слоем теплоизоляции. Сюда можно отнести:

  1. Каркасный дом. При его постройке каркасом из древесины обеспечивается жесткость всей конструкции, а укладка утеплителя производится в пространство между стойками. При незначительном уменьшении теплообмена в некоторых случая может потребоваться утепление еще и снаружи основного каркаса.
  2. Дом из стандартных материалов. При выполнении стен из кирпича, шлакоблоков, утепление должно проводиться по наружной поверхности конструкции.

Необходимая тепло- и гидроизоляция для сохранения тепла в частном доме

Таблица теплопроводности строительных материалов: коэффициенты

В этой таблице собраны показатели теплопроводности самых распространенных строительных материалов. Пользуясь подобными справочниками, можно без проблем рассчитать необходимую толщину стен и применяемого утеплителя.

Таблица коэффициента теплопроводности строительных материалов:

Таблица теплопроводности строительных материалов: коэффициенты

Теплопроводность строительных материалов (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

TIMCAL_PO_brossure_2012_02_carbon_add.indd

% PDF-1.3 % 1 0 obj >] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> endobj 2 0 obj > поток 2012-03-13T13: 13: 07 + 01: 002012-03-13T13: 13: 59 + 01: 002012-03-13T13: 13: 59 + 01: 00Adobe InDesign CS5.5 (7.5.2)

  • 1JPEG256256 / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB / + 4AE0Fkb2JlAGSAAAAAAQUAAgAD / 9sAhAAMCAgICAgMCAgMEAsLCxAUDg0NDhQY EhMTExIYFBIUFBQUEhQUGx4eHhsUJCcnJyckMjU1NTI7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCxAOECIYGCIyKCEo MjsyMjIyOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7OztAQEBAQDtAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED / wAARCAEA ALUDAREAAhEBAxEB / 8QBQgAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAA AAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYIBQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGx QiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUWorKDJkSTVGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14 / NGJ5SkhbSV xNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgI7AQACEQMh MRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJDUxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0 ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fh2 + f3 / 9oADAMB AAIRAxEAPwD0XGx8f7PV + iZ9Bv5o8AkpJ9nx / wDRM / zQkpX2fH / 0TP8ANCSlfZ8f / RM / zQkpX2fH / wBEz / NCSlfZ8f8A0TP80JKV9nx / 9Ez / ADQkpX2fH / 0TP80JKV9nx / 8ARM / zQkpX2fH / ANEz / NCS lfZ8f / RM / wA0JKV9nx / 9Ez / NCSlfZ8f / AETP80JKV9nx / wDRM / zQkpX2fH / 0TP8ANCSlfZ8f / RM / zQkpX2fH / wBEz / NCSlfZ8f8A0TP80JKV9nx / 9Ez / ADQkpX2fH / 0TP80JKV9nx / 8ARM / zQkpX2fH / ANEz / NCSkbsfH + 0M / RM + g / 8ANHixJTPG / o9X9Rv5AkpKkp4vpfVPrXd9Yn9HysmhwxB6uRtYAHMG yQw7AZ948FfyYsAxcQB1aWPJmOXhJGj0z7rKmkuudtrmx5hu7Y2uSB7Y + kQqgAPRtEkIR1B1r / Qr tJe4muktaIc / 03ZAc6W / R9Ms1Hcwne3Wv8uyOO3H6l1jr / UOv2dD + r9lWN9mqFtltoB3yGO7ss0 / SDspseLFDFxz1tgyZck8nBDSkX1s + sHWunWYeB0 + zZl / Z3ZGVtYx4Ia2TG9rhA9N5TuVwY5gylte iOZzTgQI79U2Z9Zc04fQcrEe0ftCxteT7QQSCxlgE8e6U2HLx4pg9Nkyzy4YEdXq1TbaklKSUpJT k9f6 / jdEqabT + ktJFbRrqACSeYAkf68JTm4h2oyMmg5EVXBj / wBIyncHbT + cG2Odx4Tr49klNjq / 1vwemZVGHBstuZ6r44ZXJbuJ052mElNLA + vmHfnY2DbWa / tR9Ot + 6RvOjWmTPuOk8flSU9Bk9RbT O2CBy53A + 6ElMMHrOHnXnGqsZZa0bnCs7gB8ddUlOgkphbbXRU660wxglxRAtIFl5b / nybMx2PRj A17g2olth9QtcWWw4NDRsjVO4Qv4Q9Lh5debQL6tATDmnlpHZNlGislHhLJ39IZ / Uf8AlrQQrG / o 9X9Rv5AklIkpyMbouLj9ayOtMsebsys1uYSNgHsMt9s / meKmlnJxiHZhjhAyGfdsHFa9 + 91gO5jm ESYLHCufwrTeNdwMxjhtkhx3NIFcyQ0bnOgfHj4DyQ408Lk9Q + qOFnXV5dd9uNkUsbS + 2lwDn7Wh g3e2d0acqbHzcogirDDPlYyN3RT0fVzCo6g7Pe99znY7cQVWOBa1mxrNBtnUNM / EpsuYkY8Pja4Y IiXF4U0XfUvAdgU4Bysj08e191btwlpeGiPoQBLJHmpPvsuIyoLPukeERsu70nBb03CZiMusyAwk + pa7e47ju508VXy5OOV0z44cEatuJi9SSlJKfPf8anR + o3V0dWwWvtZj7xexky1jgyHgAzA2e7w + 9JDxv1VzOrZOaMXBJttI3QSA5oGhJLvaWa + 6UlO7 / jD6XnYOYOphjrKLqaq7LGgwx1bBW1p7ta4N 3feOUlOF9Vun9R671mhlDHPpqsZZkXQdtbWEOMH94xDR4pKfVM6rqVe6htY2W1uiwh4AwBpwA7VJ SD6odIp6bvoFD2W45Ifc / wDwm8e2CNOOf9qSnp0ktfqFD8rCtoZ9JwG3zLSHR + CdE0UwNF87r6b1 ivOsZa51bKX3GppeQHC6xtgBG3fuA3A7p7bfFP4SycMnu + g41uNgN9dhqfbDzUdSwQBtKZM2smbb rv6Qz + o / 8taatWxv6PV / Ub + QJKSpKR + jXwWz8de0fkSQv6VcRtETMfKElL7GkgxqNR + P96SlhUxp cQILjJgnkJKUaqyZLRPM95HCSlvRr1Ec8 / JJTJrQ2doiTJ + KSWSSlJKUkpYgOEESkpFViY9JLq2A Fxk8mSO + vfzSUzfWywQ8ToR4GDzqkpjVj00NDKmhrWzA8J5jwSUk8klKjWe / E / BJS6Skd4udS9uO 4MtLTsc4SA7sSElOX9m + sxIcczGkcH0TI / FJToYTcxlAbnWMtuky6tu0R20SUzd / SGf1H / lYkpbG / o9X9Rv5AkpIkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKRu / pDP6j / AMrElLY / 9Hq / qN / IElJElKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSN 39IZ / Uf + ViSlsc / q9X9Rv5AkpJKSmAyKDaaBYw2gSaw4bgP6vKVKpmXARJidAkpUpKUXBoLnGANS T2SUsLGOYHtcC1wBa4HQg8QUlK3NnbInwSUvI4SUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJ SpSUqUlI3H9YZ / Uf + ViSlsf + j1f1G / kSUkSU5Ipuf9oxcS3Hc7e95e15Fzd79zmu2g7TyJ / BOSjr 6X1DaBdketbXcLA03WCK9j2Abg2Q4zzCPEFWGTundXNTmDK95Hss9R42CD7NsQ7 + udULCrDYfg5b sO / EF0 + s + Gve5zy2shoeNdT + d3SsWq2mMHK3swvtNTxSWltQscwhrbBZJqG6dNBPEI2FWkr6Tmm9 tuRaHRtDn73uc6G3NJEgbf50aA6IcQVa1PSc + prAy4VEV10v2veZY31N5Ega + 4FvhwlxBVhJZg9W cboyAQ + 0PqG97YaN + jok9xoI4SsKsJMzp192Z9spfEMYzb6j2EgF5e3cydoPt48EgdFApOnYuVR6 lmVebi8j0 / e5zWtgaa + ffugSFEt1BCklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSN39IZ / Uf8AlYkpjjn9Xq / q N / IkpJKSnMHS7mi61lsXPfYa4O1rWWWCxzdzW7pcBE6x2TrTaCzC6jVaxzbXF9wZS8sLzDJs3Euj locNrjqjYVYTtwM9tvqnIcfeHgGx5bHquc4beP5uBHihYVa2FgdTryW2ZmT6lTd3tY9 / ucdsOcHf DjgJEilEhM3Ey6zcys1tFhsey7U2NdZMaRGhPjwlYU129N6iXE2ZLg2a9rG3WHa0OPqDdoTLeCf4 I2FWwrw + rvc9hvcx7DW0XF7yNK2b9tZG1wJ7lKwrRm7B6vDvSvDd1bq9husdDnAfpA8tmdOOyVhV hkcHqQ3RkFwc / eWmx4kbrTAcBLRtc3jwQsKsJOm4WXiPAusDqm1NYGhziA5oaPa0hoA0PmkSCol0 JTUKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlI3H9YZ / Uf8AlYkpbHP6vV / Ub + RFSSUlKlJSpSUqUlKl JSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUjcf1hn9R / 5WJKY45 / V6v6 jfyJKSSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSk bj + sM / qP / KxJTHHP6vV / Ub + RJKSUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSU qUlKlJSpSUqUlKlJSpSUjcf1hn9R / wCViSmOOf1er + o38iSkkpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlS kpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpG4 / rDP6j / ysSUxxz + gr / qN / IipnKSl93kk pW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / K kpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7y / KkpW7ySUtKSmDj + nZ / Uf + ViSmGOf0Ff9Rv5 ElJJSU3zj0Btemr9v53j5IWhezDqY2x8mAJbrwRMpWq2NuLXsb6OsuALpnnxCVqtezDrLmCskDcW u1ntKVqtYY9Fl3ptDmhk7p7xHCVqYW1Uej67GuAmNrj + KSmpKKVSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUp KVKSlSkpUpKVKSlSkpG4 / p2f1H / lYkpjjn9BX / Ub + RJSSUlOO767ZDf0f2R5DDpqPzf7CCFv + e9 / uh3R / v51Hw / cSUufrzkkgnEfpryP / IJKYj663gOAxH + 52469 / wDNSUu7675DnNccV4LeIPj / AGEl MbfrpdeALMR5A7Ax / wB9SUj / AOdn / dOz / O / 8xStVup03qH7Rx / tHpmr3Fu1xk6RrwPFFLblJSpSU qUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlIyf07P6j / ysSUxoP6Cv + o38iSkkpKVKSlSkpUpKVKSl SkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpGT + nZ / Uf + ViSmFB / QV / 1G / k SUklJLq33WuxaYIm1pntqGyIQWoS1wjeTDmiQDySPd3 / AHWpKSYzXG9riZGveYMODgPm1JRbJ1vq cPcIcN + n3IIRgXfbHOcf0QZ790ce6OEUtXqTrmvEH9C9oDY4gapBQaMorlSkpUpKVKSlSkpUpKVK SlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpGT + nZ / Ud + ViSGNB / QV / 1G / kRUzlJLiOd9adx2lkTp9DhDVGqt31 q8Wf9BLVGqt31q8Wf9BLVWqt31q8Wf8AQS1Vq2MF3X / tLft5b6EHdG2eNPopC06unuRSqUlKlJSp SUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJTAn9Oz + o78rEkMKD + gr / qN / IkpnKSlSkpUpKVK SlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKYE / p2f1HflYkphQf0N f9Vv5EkpJSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKl JSMn9Mz + q78rElMKD + hr / qt / IkpnKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUp KVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKYE / pmf1XflYkphQf0Nf9UfkRUklJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUl KlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlIyf0zf6rvysSUwpP6Gv + qPyJKZykpUpKVKSl SkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSmBP6Zv9V35WJKYUu / Q1 / 1R + RJLPckpW5JStySlbklK3JKVuSUrckpW5JStySlbklK3JKVuSUrckpW5JStySlbklK3JKVu SUrckpW5JStySmBd + mb / AFXflakpHS79Cz + qPyIqZ7klK3JKVuSUrckpW5JStySlbklK3JKVuSUr ckpW5JStySlbklK3JKVuSUrckpW5JStySlbklK3JKVuSUwLv0zf6rvytSUwpP6Jn9UfkSUzlJSpS UqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlMCf0rf6rvytS UwpP6Jn9UfkSUylJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJSpSUqUlKlJ SpSUqUlMSf0rf6rvytSUjqd + iZ / VH5EVM9ySVbklK3JKVuSUrckpW5JStySlbklK3JKVuSUrckpW 5JStySlbklK3JKVuSUrckpW5JStySlbklK3JKYF36Vv9V35WpIR1O / RM / qj8iSWe5JStySlbklK3 JKVuSUrckpW5JStySlbklK3JKVuSUrckpW5JStySlbklK3JKVuSUzZXZbIraXENL4AP0Ry74BGlp kAaTswLXgfpKmzrDrGg6ifHzTbTaK2i2pwaYcT + 5rGsQipejFychxZSwucACRIBg / EhJRICQ9I6l 6rf0J + i7u3xb / KStHEHOqP6Jn9UfkRXM5SUg9B / + mem8Piileg // AEz0uE91Ur0H / wCmelwnuqkr Ja0NJLo7lEJZSipUpKVKSlSkpUpKVKSlSkpUpKVKSlnWMZ9Nwb8efu5To45S2CyWSMdyxGQw / RBP mdB9ylHL92GXM9gmrdukEAA + XH5SjLEK0RHNK9UTKrMfKfkF5D3NNYgEfoy / eGzuMiVHKQ7aroYZ XZlYdMdeygxzPTq9xYd20yNgqbA93B9FsqHhDPS37aznwyprWuLnuHpggzYC06B3aZCXCFUHV6fX k23 / AG7LaK3mttTWCfotjUyT4IgUxykNnSd / Os / qP / KxDqtfP6rq / TZ72 / RHceCczs / Xq / fb94SU r16v32 / eElK9er99v3hJSvXq / fb94SUr16v32 / eElK9er99v3hJSvXq / fb94SUr16v32 / eElK9er 99v3hJSvXq / fb94SUr16v32 / eElK9er99v3hJTF + Xj1N32WNaB3JRjAyNBZPJGAstC3q5sO2gitv 7xI3H + 5XIcvGO + rQy83ORqOgWrtYTJeCTySVISGONtuqyv8Afb94TCQyANyq2r99v3hMJC8Nyu2k iHPYR4EiEyVFfEkNituETJ9L8FGYxZOOTdx34lf0HVt + BATTSrJb1WRR / pGf5wTSoJXZGP6rP0rP oP8Azh5sTeqX / 9k =
  • 2JPEG256256 / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB / + 4AE0Fkb2JlAGSAAAAAAQUAAgAD / 9sAhAAMCAgICAgMCAgMEAsLCxAUDg0NDhQY EhMTExIYFBIUFBQUEhQUGx4eHhsUJCcnJyckMjU1NTI7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCxAOECIYGCIyKCEo MjsyMjIyOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7OztAQEBAQDtAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED / wAARCAEA ALUDAREAAhEBAxEB / 8QBQgAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAA AAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYIBQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGx QiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUWorKDJkSTVGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14 / NGJ5SkhbSV xNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgI7AQACEQMh MRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJDUxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0 ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fh2 + f3 / 9oADAMB AAIRAxEAPwD0Xp / T8A4GMTjUkmmuT6bf3R5JKbH7P6f / ANxqf + 22 / wBySlfs / p // AHGp / wC22 / 3J KV + z + n / 9xqf + 22 / 3JKV + z + n / APcan / ttv9ySlfs / p / 8A3Gp / 7bb / AHJKV + z + n / 8Acan / ALbb / ckp X7P6f / 3Gp / 7bb / ckpX7P6f8A9xqf + 22 / 3JKV + z + n / wDcan / ttv8AckpX7P6f / wBxqf8Attv9ySlf s / p // can / ttv9ySlfs / p / wD3Gp / 7bb / ckpX7P6f / ANxqf + 22 / wBySlfs / p // AHGp / wC22 / 3JKV + z + n / 9xqf + 22 / 3JKV + z + n / APcan / ttv9ySlfs / p / 8A3Gp / 7bb / AHJKV + z + n / 8Acan / ALbb / ckpX7P6 f / 3Gp / 7bb / ckpX7P6f8A9xqf + 22 / 3JKV + z + n / wDcan / ttv8Ackprv6fgfb6R9mpj0bdPTb + 9T5JK bHT / APk / G / 4mv / qQkpsJKeXfl / X0PcGYVBbJ2nczj / t9JTH7X9f / APuDR / nM / wDS6Slfa / r / AP8A cGj / ADmf + l0lJ8LK + ursulubiUsxy8C1zSyQ3uRFx / Ikp6NJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklK SUpJSklKSUpJTXf / AMoU / wDE3f8AVUJKV0 // AJPxv + Jr / wCpCSmwkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKU kpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKa7 / 8AlCn / AIm7 / qqElK6f / wAn43 / E1 / 8AUhJTYSU8676z dQa4tHT6CASJ + 30D8ElLH6z9Q0 / yfR5 / r9CSlf8AOjqP / ldR / wC5ChJSv + dHUf8Ayuo / 9yFCSlf8 5 + oR / wAn0T4fb6ElK / 50dR / 8rqP / AHIUJKV / zo6j / wCV1H / uQoSU3r + r5VXS6c9uLW + 21211Jya2 taPfqLj7XfR4CSmj / wA6Oo / + V1H / ALkKElK / 50dR / wDK6j / 3IUJKV / zo6j / 5XUf + 5ChJSv8AnR1H / wArqP8A3IUJKV / zo6j / AOV1H / uQoSUr / nR1H / yuo / 8AchQkpNhfWDOysqvHswaam2Ogvbm02EfB jdSkp3UlKSUpJSklKSU13 / 8AKFP / ABN3 / VUJKV0 // k / G / wCJr / 6kJKbCSng35PSnXFgu6ZuLiIOF dMz4wkp1v + bOZ / oumf8AsM7 / AMmkpX / NnM / 0XTP / AGGd / wCTSUr / AJs5n + i6Z / 7DO / 8AJpKV / wA2 cz / RdM / 9hnf + TSUr / mzmf6Lpn / sM7 / yaSlf82cz / AEXTP / YZ3 / k0lJusV04HRMenNOJUGWge + h76 ZIsPsrZJB80lOB9r6R / p + mf + wV / 9ySlfa + kf6fpn / sFf / ckplXmdEFjTbd001hw3huFcCWzrHtSU 6f7R + oH7lH / sO / 8A9JJKV + 0fqB + 5R / 7Dv / 8ASSSlftH6gfuUf + w7 / wD0kkpsYGd9TLMypnT20jJc 6KttD2nd5ONYhJT0SSlJKUkpSSlJKa7 / APlCn / ibv + qoSUrp / wDyfjf8TX / 1ISU2ElPIvp6nvdB6 zEnh9UfLVJS3o9U8etf59X / kklK9Hqnj1r / Pq / 8AJJKV6PVPHrX + fV / 5JJSvR6p49a / z6v8AySSl ej1Tx61 / n1f + SSUr0eqePWv8 + r / ySSnTymZh6LjNYc / 1Q / 3em5n2iPf / ADhJ2x / sSU5no9U8etf5 9X / kklK9Hqnj1r / Pq / 8AJJKV6PVPHrX + fV / 5JJSvR6p49a / z6v8AySSlej1Tx61 / n1f + SSUr0eqe PWv8 + r / ySSmz02rqAzqTaeq7A73eu6s1x / L2mYSU9MkpSSlJKUkpSSmu / wD5Qp / 4m7 / qqElK6f8A 8n43 / E1 / 9SElNhJT5 / bh9PNjya + lTuPOXeDz3 / SJKYfY + nf6PpP / ALF3 / wDpRJSvsfTv9H0n / wBi 7 / 8A0okpX2Pp3 + j6T / 7F3 / 8ApRJSvsfTv9H0n / 2Lv / 8ASiSlfY + nf6PpP / sXf / 6USUyZhdL3t9Sv pQZI3EZd8x3j9Ikp3 + sY / S / 2FjU4gxX4bbQavtF1jK + LPo2MduJ1PdJTz32Pp3 + j6T / 7F3 / + lElJ cVmLh5DMrGb0lltR3Md9quMh5OeQkp1f + cvUv9P0n / t56Slf85epf6fpP / bzklK / 5y9S / wBP0n / t 56Sl2 / WPqj3BjbulFzjAAufJJSU6mLZ9ZTewZlWI2mfea3PLgPKUlOokpSSlJKUkpSSmu / 8A5Qp / 4m7 / AKqhJSun / wDJ + N / xNf8A1ISU2ElNY9M6aTJxKCT / AMG3 + 5JS37M6b / 3Eo / 7bZ / 5FJSv2Z03 / ALiUf9ts / wDIpKV + zOm / 9xKP + 22f + RSUr9mdN / 7iUf8AbbP / ACKSlfszpv8A3Eo / 7bZ / 5FJSv2Z0 3 / uJR / 22z / yKSkjsTEfU2h9NbqmGW1lgLQdeGxHdJSP9mdN / 7iUf9ts / 8ikpX7M6b / 3Eo / 7bZ / 5F JSv2Z03 / ALiUf9ts / wDIpKV + zOm / 9xKP + 22f + RSUr9mdN / 7iUf8AbbP / ACKSlx03pzSHNxaARqCK 26fgkpspKUkpSSlJKUkpSSmu / wD5Qp / 4m7 / qqElK6f8A8n43 / E1 / 9SElNhJSklKSUpJSklKSUpJS klKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU13 / APKFP / E3f9VQkpXT / wDk / G / 4mv8A6kJKbCSn kv8AmRm / + XFv + Y7 / ANLpKV / zIzf / AC4t / wAx3 / pdJSv + ZGb / AOXFv + Y7 / wBLpKV / zIzf / Li3 / Md / 6XSUr / mRm / 8Alxb / AJjv / S6Slf8AMjN / 8uLf8x3 / AKXSU2enfVLLwc2nLf1Oy9tTtxrLCA7y / nXf kSU9IkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkprv / 5Qp / 4m7 / qqElK6f / yfjf8AE1 / 9SElNhJTy F9nWPWs2nq23c6NtVe2J7a8JKYep1r97rH / bVf8AekpXqda / e6x / 21X / AHpKV6nWv3usf9tV / wB6 Slep1r97rH / bVf8AekpXqda / e6x / 21X / AHpKV6nWv3usf9tV / wB6SnUyn546HjOrOd65f7zWxpyI / SfTadI4 / BJTl + p1r97rH / bVf96Slep1r97rH / bVf96Slep1r97rH / bVf96Slep1r97rH / bVf96S lep1r97rH / bVf96Slep1r97rH / bVf96Smz0yzqpz6Rcep + nu93r1sFcfyiDMJKepSUpJSklKSUpJ TXf / AMoU / wDE3f8AVUJKV0 // AJPxv + Jr / wCpCSmwkp5O7oOY + 6x46XQ4OcSHHLuEyeYD0lMP + b + b / wCVVH / sZf8A + TSUr / m / m / 8AlVR / 7GX / APk0lK / 5v5v / AJVUf + xl / wD5NJSv + b + b / wCVVH / sZf8A + TSUr / m / m / 8AlVR / 7GX / APk0lK / 5v5v / AJVUf + xl / wD5NJTp5XTMizomNhtwq32Vv3Gg32Na0e / U WB24 / S7lJTmf8383 / wAqqP8A2Mv / APJpKV / zfzf / ACqo / wDYy / 8A8mkpX / N / N / 8AKqj / ANjL / wDy aSlf8383 / wAqqP8A2Mv / APJpKdXH + q / SXUMdk4pZaWg2NbfcQHdwD6iSkn / NXoX + gf8A9vXf + lEl JMf6u9Ixb2ZFFLm2VmWk22ug / B1hCSnSSUpJSklKSUpJTXf / AMoU / wDE3f8AVUJKV0 // AJPxv + Jr / wCpCSmwkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKa7 / 8AlCn / AIm7 / qqElK6f / wAn43 / E1 / 8AUhJTYSUpJSklKSU0 + rvNfTch5ea4YTuDzUR / bAO1JTxn29 // AHOs / wDc k / 8A9JJKV9vf / wBzrP8A3JP / APSSSnW6DjZPULftDsrJOPUfpszXWg2NLXbHNLG6QdUlOj9Z7jTg VuFrqZuaNzbzjk + 1 + m9rXT8ElPMfb3 / 9zrP / AHJP / wDSSSlfb3 / 9zrP / AHJP / wDSSSnovqtli + m + o3m57HB3uyDkkAiPpOa2OOElIfrTkOovoAyHUSwmG5TsadfBrHSkpw / t7 / 8AudZ / 7kn / APpJJSXF szM24Y + LlXW2ukhjepPkxqf8Ekp6Xo7er0AY2bTFTQ4i5 + Qb7CSZgyxqSnD63mOr6pkMGW + uCPYM 51IHtb / gxWYSU0ft7 / 8AudZ / 7kn / APpJJS7OovY9r / tr3bSDDuovIMeI9JJT2 + Jm4ufV6 + Ha26uS 3c3iR2 / FJSdJTXf / AMoU / wDE3f8AVUJKV0 // AJPxv + Jr / wCpCSmwkpSSlJKUkpp9Xds6bkOkthh2 DxUR / wBcc1wb9ySnjPtTv + 5Fn / uSo / 8AedJSvtTv + 5Fn / uSo / wDedJTYw3dQy3mnBtybXgbyyrqV JMaCYGP5pKemfiZHVMCuvN9XAta7cRRa1ztNzRL9kGZnhJTX / wCbLP8Ayxzv + 3Gf + kklN3B6bVhV Go2WZMuLt + QWvcJAG0ENbpokptNYxn0Ghs + AhJTT6h0pvUHsecnIx9gIihzWgz47mOSU1P8Amyz / AMsc7 / txn / pJJTe6f05nT2OYLrcgudu33kOcNIgFrW6JKbaSnmuqdO6vdn3W49WS6pxG015ldTeB wx1DyPvSUkwvq / kXU783JzcWzcR6YyK7dPHcKWpKbH / Nln / ljnf9uM / 9JJKdamptNTamkkNAG48m BEmI1SUzSU13 / wDKFP8AxN3 / AFVCSldP / wCT8b / ia / 8AqQkpsJKUkpSSlJKafVyR03IIMQw67mM / 6VvsHzSU8Z6z / wDS / wDs7g / 3JKV6z / 8AS / 8As7g / 3JKdT6v5 + PjZNhzL662Or0fblYrxII9oFMHX + CSnqa7K7mNtqcHseJa5pBBB7ghJTJJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU13 / APKFP / E3f9VQ kpXT / wDk / G / 4mv8A6kJKbCSlJKUkpSSmt1K0UYGRc6ttwrrc703 / AEXQJg6FJTy7uuYdddbrOm4b X2R7NDEmNT6SFo1aeT9bMbHDyei4xFZh4GhmP9Cla0zLnn / GDiD / ALwsU68Bwn / zyja4St7bpPW8 a / 6vU9ZvY3FpLTLGS5rA17qwBDR4eCEpCIspAJdCvMote + qpwfZWGucwcgPEt + 8JAgmlGwF6cj1m 72N9p4MzKdS0SJSb / JKk24f1g + s56HkV47cf1zYzfO6I1I / dPgpsOAZBd0xZc / tmqtyR / jAyDJOA AP8Ajf8AzBSnlYj9JZHmJneNLu + v + Uz6XT2g + BsI / wC + Jv3aPdJzyHRsdL + ut / UeoU4TsNtYudtL / UmPONoQny8YxJtEM85Srhep36kRwq9Ni1bj4IKtjbfVS3fc5tbR3cYh5o0q0WL1HCzXOZi3Nscz VwHI89UiKUJAtlBLXf8A8oU / 8Td / 1VCSldP / AOT8b / ia / wDqQkpsJKUkpSSlJKafWN / 7Lytn0vSd Hxj4FA7KL57TjsptZbYPUvqb6m0O3QDoHBpMc + SjBNrW7TiY + fU20NY91zYYWwBqTE7YidfnopAn QvMZeHi12nFvr9K97fZZBYCTp9FpgayE3ZZ4Pasrbg / 4vWY7nh + rmBwn3E5DjI3apub + bLNj + YJu idSs9fqWVZBe2qoDs0bWuA / BqZgNzknKKiHO + r31oud9X8qy + 1rMv1nMoqa07WtDo0ncNdSp5HhF ljGpp6ToX1go6xQDBrtA + i4iXFshzoHGoRBsIOjh / Xi2pnU8UWtDmGkTzMb3TEJ8MvAqWPjeez2d GynCrBuOIyPc + wF5JngR5J8eZI3WS5YHZ3WV4PU2ONtzXVhja2iD7S0ROoB7ICRJ9KTAAVJn0noe Hj9YxsmnMedjp9HbLXGD + dynSM + E2tEY8Wjf + uHUnVGnp9F + 037 / AFa2EboAET326o4ABZKM5Owc PFcMENLMuySdoPqENnwgFKeYy6LY4xHqrLzRY4vyLt7huJ3Ek + 0BzvuCiBXkW7h2Ph3ZZYNQ + iQf Lc1CS6D1iayNd / 8AyhT / AMTd / wBVQkpXT / 8Ak / G / 4mv / AKkJKbCSlJKUkpSSmt1Kh3T0 / Ix2ND3W 1uYGmIMjzICSnkMn6p9StcwGkPNTI9QFjS5xO6Y9WAR8EyQJ2QRbXb9VOuVWOtoodWSZAbZWBqNd N8BAcYKypIut / VP6wdTx6wMX9Yqn9L6lY3zEy31PLxTtVxFtvM6F9YHfUnp3Tm4xfn0ZD321b2Eh p + 0hrt4dtP0290Jw4hS6EjFzcT6vfWqqk1tw30uIALvUYZ + joYfqNE3Hi4SSmc + IIT9TPrLZn0ZI pDK6rfVcwOaC7yOoClBpYRbbxvqV9ZMFzcml9frVBvphhjRg + jq2CT4lHiRwG3b + tfQ + udUy8e3p zWbGUhtm8tHukmNT5oUv1cmv6ofWIEeo2vTwLD / 35IR8Vuro1fVrqzWBrt2n8ph / 78phwd1h5 + zc 6b0bqWNmU22gljHy4ks4 + RlCXBWhTHjvUIerdCy8rqeRktobYyyACQ0kjaARJcFUljy8VxlS76Oe 76nOfX6b8GKy7dtrcGe797SyJ81JD3P0iCqiiv8AqLdfiHEjIqY53qHZaC7d47nEnVS6I1dz6r9H zemZDvtIfsFIqaXkGSCPDvommkxBt6RBc13 / APKFP / E3f9VQkpXT / wDk / G / 4mv8A6kJKbCSlJKUk pSSmr1K52PgX3MO1zGyD4J0N1s7p5cfWDL9JxF5Lg46yOAYU / DHswXPu69OdkPqY9z3AkAn5oGMe yuKfdc514 / wjkuCPZXFLu6FGS37NS613utO1s8k + 4x9zVFKPqLNE + kMbM5jXmtsOcOdQEhBBnTWs 6m7HIfYSa3u2xI9p8fgjwKE3NzvrC / FzTSyz3XNa2muww0u3O3umOwR4EiVh0 + s51uCGPYSGkGde / wByZEpkC0K + vtOC / KfYXPD9rWNcGyCJnXcn1rsFvTdzcz643Y1TrgDsaJIDt5AHfTanERA2WgyJ 3Q / V / wCu13W + p049dhDDYGvDm7ZkSAJcUwmJB0XASBGr3ajZFJKUkpSSlJKa7 / 8AlCn / AIm7 / qqE lK6f / wAn43 / E1 / 8AUhJTYSUpJSklKSU5n1mtNPQc20SSyokAaE6jjlJT5PZ1BzL2 + s68VlrXEgE7 QTu0114UYnIndeYinoKuqdKyMd94sydr7K9sNcTHcAb9R4 + Cdxnuo6MMbrXTcHKyWnJJY9 / 6GmXP 03H6A3ADROzTIApbghxyN / R3Ot / WKvpv1S6f1VjRY225rW6xEtuPi7X2 + Kq81hnnxgCRBtfxcEtn kHf4xi76FBbrMmHaqrD4bkjvkKZZb2iGrk / X / qFwNddTNjh4bJU8OSMf05fas4j2DUh2xzPt7c2 / HrJa0tALeJMkqX7ueGuIoPgA + nfXBr7Laa25YxprMBwBBM86kKyFpDyeX0 / I9KRn0bACNajtgjvF pTuM1S3gDk3bq2vBzsIscC1wb6m4g + H00uMq4A6 / + LbFczqOQWvZYHNrsaWAnQW1j85oIQ6J6vqa auUkpSSlJKUkprv / AOUKf + Ju / wCqoSUrp / 8Ayfjf8TX / ANSElNhJSklKSUpJTW6jS2 / Bupfb9na9 sG3T2 + esBAiwp5p3QsB7DXZ1ut7XDaQ418eH84m + 2E8RYY / 1R6S5rMTG6kx0GWV1kEyAeALT2SEA oknqnP1BwSCDeSToTt1 / 6tExsIiTE3bLrn1SwMv6u4nQr837FTi3CxtxDRuMWjb73f8ACePZEDRJ Nl56j / Fp9W2Pm / rhtbH0Q + pn47ilSE3 / AI3h2R / 8tnnwm6tKlatvB / xV9Cx8lmW69 + XWAHBlo3MJ 53e1wkJwICCCerq / Wr6u9J65dS7qGYMSyphawFzQSCeYc4IiRCiHnP8AxueiveG1dbbLjAaBWSSe 2liRlaU5 / wAU1Pbqtw + FY / 8ASiap2vqz9S6vq5lW5Lct2T6tYrDXMDYDS0zIcf3USUU7r + oYFTzX bk0se3QtdY0EfEEoJY / tPpv / AHLo / wC3Gf8AkklK / afTf + 5dH / bjP / JJKT121XMFlL22Mdw5hDgY 05CSmaSmu / 8A5Qp / 4m7 / AKqhJSun / wDJ + N / xNf8A1ISU2ElKSUpJSklNPq4J6bkACZYdNrH / APRt 9h + aSnjPRf8A6L / 2Swf70lM6Tk49guxw + qxs7X14mC1wkQYIcDwUlN7H6h2q + 5lT8 / Ipa8wbH0Yu 1vmYeUlOj12q4dHoZbb9reLWk2 + jRZultkHZdDB8Qkp530X / AOi / 9ksH + 9JSTHa2q9ll + N69bTLq jiYTdw8NzXSElPYdMzGZuKLK6TjtYfTFbtugaBEbC4QkpyPrJiZORlVOpofaBXBLcbHvgyfzr9R8 AkpyWdP6jW4PZi3Nc0gtcMDDBBHBBSU6ONmfWKq9lmQ3OyK2 / SqOPjs3afvNfISU7GF1K / Lu9KzB yMYbSfUtDdunb2uKSnm + r1OPU8giuZfz9lw7O379p3n5pKafov8A9F / 7JYP96SkleFlWguqxnvA0 Jbg4R / IUlPT / AFdryasA1ZLh2lljgxj6q6IaQ0 + 1lHtjcSkp1ElNd / 8AyhT / AMTd / wBVQkpXT / 8A k / G / 4mv / AKkJKbCSlJKUkpSSmp1Zhs6bkMa0vLmEBraxaT8K3Fod96Snjv2dkf8AcS // ANxdP / vQ kpX7OyP + 4l // ALi6f / ehJTfw / qzdmUC4vqx5JHp39Pqa / TvAtckp2c3o1mX0zH6f6tQdRs976GvY djSz21FwDeUlNPE + qldN4fluxsmoAzUMRlc6ae4OKSnQ / wCb / RP + 4NH / AG2P7klNrFw8XCrNWJUy lhO4tYA0EkATp8ElJklKSUpJSklNK7ovSci111 + JTZY8y57mAknzKSmH / N / on / cGj / tsf3JKbOLh YmCw14dLKGuO4trAaCeJ0SUnSUpJTXf / AMoU / wDE3f8AVUJKV0 // AJPxv + Jr / wCpCSmwkpSSlJKU kpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKa7 / 8AlCn / AIm7 / qqElK6f / wAn43 / E 1 / 8AUhJTYSU1zn4IJByagRoQXt / vR4SnhPZX7QwP + 5NP / bjf70uEq4T2V + 0MD / uTT / 243 + 9LhKuE 9lftDA / 7k0 / 9uN / vS4SrhPZX7QwP + 5NP / bjf70uEq4T2V + 0MD / uTT / 243 + 9LhKuE9lftDA / 7k0 / 9 uN / vS4SrhPZX7QwP + 5NP / bjf70uEq4T2V + 0MD / uTT / 243 + 9LhKuE9k7XNe0PYQ5rhII1BB7hBC6S lJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSmu // AJQp / wCJu / 6qhJSun / 8AJ + N / xNf / AFISU2ElPCZRIuuLRJ3O geJkqwNm0Nml62f / ANx2 / wCeELl2W3Lsr1s // uO3 / PCVy7KuXZXrZ / 8A3Hb / AJ4SuXZVy7KF2fOu O3 / PCVy7KuXZtJy9SSlJKUkp7bp / 9Axv + Jr / AOpCry3asty2EEKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklNd / wDyhT / xN3 / VUJKV0 / 8A5Pxv + Jr / AOpCSmwkp4PMO2y90xDnmTrGpVjo2ujk / b3 / APcqv / tt39yZ x + LHx + Kvt7 / + 5Vf / AG27 + 5Lj8Vcfir7e / wD7lV / 9tu / uS4 / FXh5q + 3v / AO5Vf / bbv7kuPxVx + Kvt 7 / 8AuVX / ANtu / uS4 / FXh5q + 3v / 7lV / 8Abbv7kuPxVx + Kvt7 / APuVX / 227 + 5Lj8Vcfi6VZ3VtdMyA ZGkqQMo2e46f / QMb / ia / + pCry3asty2EEKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklNd // KFP / E3f9VQkpXT / APk / G / 4mv / qQkpsJKeEyhuuubJEucJHI1KsDZtDZpfYn / wDcm77x / chw + K3g8VfYn / 8Acm77x / cl w + KuDxV9if8A9ybvvH9yXD4q4PFX2J // AHJu + 8f3JcPirg8VfYn / APcm77x / clw + KuDxV9if / wBy bvvH9yXD4q4PFX2J / wD3Ju + 8f3JcPirg8W0nL3tun / 0DG / 4mv / qQq8t2rLcthBCklKSUpJSklKSU pJSklKSUpJTXf / yhT / xN3 / VUJKV0 / wD5Pxv + Jr / 6kJKbCSmg7ofS3uLnUSXGSd7 + T / aTuOS / 3JLf sHpX + g / 6b / 8AySXHJXuSV + welf6D / pv / APJJccle5JX7B6V / oP8Apv8A / JJccle5JX7B6V / oP + m / / wAklxyV7klfsHpX + g / 6b / 8AySXHJXuSV + welf6D / pv / APJJccle5JX7B6V / oP8Apv8A / JJccle5 JX7B6V / oP + m // wAklxyV7km9XWyqttVYhjAGtHMACBymrCbZJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKa7 / wDlCn / ibv8AqqElK6f / AMn43 / E1 / wDUhJTYSUs1zXgOaQ4HgjUJKXSUpJSklKSUpJSklKSUpJSk lKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU13 / 8oU / 8Td / 1VCSmv0 / qGAMDGByaQRTXI9Rv7o80lNj9odP / AO5NP / bjf70lMKszpdNYqqvoYxujWte0Afikpn + 0On / 9yaf + 3G / 3pKV + 0On / APcmn / txv96SlftD p / 8A3Jp / 7cb / AHpKV + 0On / 8Acmn / ALcb / ekpX7Q6f / 3Jp / 7cb / ekpX7Q6f8A9yaf + 3G / 3pKV + 0On / wDcmn / txv8AekpX7Q6f / wByaf8Atxv96SlftDp // cmn / txv96SlftDp / wD3Jp / 7cb / ekpX7Q6f / ANyaf + 3G / wB6SlftDp // AHJp / wC3G / 3pKV + 0On / 9yaf + 3G / 3pKV + 0On / APcmn / txv96SlftDp / 8A 3Jp / 7cb / AHpKV + 0On / 8Acmn / ALcb / ekpX7Q6f / 3Jp / 7cb / ekpX7Q6f8A9yaf + 3G / 3pKV + 0On / wDc mn / txv8Aekprv6hgfb6T9ppj0bdfUb + 9T5pKf // Z
  • uuid: e0cde690-2457-a142-80c8-aea89c1bacbcxmp.сделал: 1B682774072068118A6D849BEAE1A945xmp.did: F7C3818CAB2168118C14CA9F9E8A08A8proof: pdf1
  • createdxmp.iid: F7C3818CAB2168118C14CA9F14E2011A08A02: +02
  • сохраненоxmp.iid: 7CB539D1CB2168118C14CA9F9E8A08A82011-08-25T15: 44: 12 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 7DB539D1CB2168118C14CA9F9E8A08A82011-08-25T15: 44: 12 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: E2F88064D52168118C14CA9F9E8A08A82011-08-25T17: 45: 44 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: C8681B65952268118C14CA9F9E8A08A82011-08-26T15: 47: 13 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 520C69BDA32268118C14CA9F9E8A08A82011-08-26T17: 29: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 50359F0FA42268118C14CA9F9E8A08A82011-08-26T17: 32: 13 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 5C5DCC0AA72268118C14CA9F9E8A08A82011-08-26T17: 53: 33 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 04343B74072068118A6DF04B656B4DB22011-08-27T10: 49: 13 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: C14C58260B2068118A6DF04B656B4DB22011-08-27T11: 15: 40 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savexmp.iid: E2909CE50E2068118A6DF04B656B4DB22011-08-27T11: 42: 30 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 57AAADBD102068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T16: 21: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 58AAADBD102068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T17: 00: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 3E1F7623162068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T17: 00: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 7C39646F242068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T18: 42: 57 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: BEC7786F242068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T18: 42: 57 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 2D1BE00C372068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T20: 56: 12 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savexmp.iid: 0CFA56B8382068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T21: 08: 09 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: E4ECFE5C3A2068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T21: 19: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 6FAB1E5D3A2068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T21: 19: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 3C162133432068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T22: 23: 11 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 51CC6F33452068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T22: 37: 30 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: ACF67153482068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T23: 11: 46 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 5B7B27FD492068118C14A01C2FB9AACD2011-08-29T23: 11: 47 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: FA12E2A2C52068118C14A01C2FB9AACD2011-08-30T13: 56: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 1D8D4CC3C52068118C14A01C2FB9AACD2011-08-30T13: 57: 50 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 3BCCB037C62068118C14A01C2FB9AACD2011-08-30T14: 01: 05 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: D8E6F5E9DB2068118C14A01C2FB9AACD2011-08-30T16: 36: 24 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 47BC95600B2068118C14FF85D896199B2011-09-01T18: 11: 07 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 080FCF86092068118C14A8D775D241AB2011-09-02T11: 01: 43 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 139E04FF0A2068118C14A8D775D241AB2011-09-02T11: 12: 14 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9126BA960B2068118C14A8D775D241AB2011-09-02T11: 16: 29 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 300406CC0B2068118C14A8D775D241AB2011-09-02T11: 17: 58 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 310406CC0B2068118C14A8D775D241AB2011-09-02T11: 19: 37 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 097870500C2068118C14A8D775D241AB2011-09-02T11: 21: 40 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 83735F8A572268118C14A8D775D241AB2011-09-05T09: 25: 23 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savexmp.iid: 478D7FB8572268118C14A8D775D241AB2011-09-05T09: 26: 40 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9E1D90E22F2068118A6DE6E48503E3322011-09-08T14: 34: 39 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AAD4FBD6262068118A6D855802C847DA2011-09-09T11: 41: 48 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 791AB941492068118A6D855802C847DA2011-09-09T15: 48: 11 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B2E39E2F4D2068118A6D855802C847DA2011-09-09T16: 16: 18 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 008B0C10512068118A6D855802C847DA2011-09-09T16: 44: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 018B0C10512068118A6D855802C847DA2011-09-09T16: 45: 56 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: C08149DD512068118A6D855802C847DA2011-09-09T16: 49: 48 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3CE8CD740C2068118C14E95CA345375D2011-09-12T09: 21: 32 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: F57B5CA30F2068118C14E95CA345375D2011-09-12T09: 21: 32 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D095759D1B2068118C14E95CA345375D2011-09-12T10: 47: 17 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3D9D296D4C2068118C14E95CA345375D2011-09-12T16: 36: 42 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 49EBD0AF1D2068118C14EDBF637340B92011-09-13T10: 53: 11 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A8816855232068118C14EDBF637340B92011-09-13T11: 33: 36 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DFB418CC242068118C14EDBF637340B92011-09-13T11: 44: 05 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 44181E39452068118C14EDBF637340B92011-09-13T15: 36: 12 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 46E58D47122068118A6DE97D845113152011-09-14T10: 02: 09 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6E82EBE4232068118C14B478C0DF96F82011-09-15T17: 02: 57 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 92B3BADA3C2068118C14C3C66CD33AFD2011-11-09T16: 14: 29 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0B33B7BB1A2068118A6DE12D275747552011-11-10T11: 40: 10 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0C33B7BB1A2068118A6DE12D275747552011-11-10T11: 40: 42 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 866C2C20522068118C148B87C38E25FA2011-12-01T17: 28: 47 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 122077AC4B2068118C14B013C539658A2011-12-05T16: 43: 53 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5B07831B4E2068118C14B013C539658A2011-12-05T17: 01: 18 + 01: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 118984E04E2068118C14B013C539658A2011-12-05T17: 06: 49 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 232E5F254F2068118C14B013C539658A2011-12-05T17: 08: 44 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 2ACAB455502068118C14B013C539658A2011-12-05T17: 17: 15 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 63F274BE502068118C14B013C539658A2011-12-05T17: 20: 10 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8E096632522068118C14B013C539658A2011-12-05T17: 30: 34 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6AE150DE142068118C1490AF491A9B452011-12-06T10: 33: 22 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3F65CA6D152068118C1490AF491A9B452011-12-06T10: 37: 22 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savexmp.iid: 4065CA6D152068118C1490AF491A9B452011-12-06T10: 40: 19 + 01: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4165CA6D152068118C1490AF491A9B452011-12-06T10: 40: 51 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: FA4DC3F6342068118C14F95A0526E8BC2011-12-07T15: 01: 09 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 8E62A137352068118C14F95A0526E8BC2011-12-07T15: 01: 09 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8F62A137352068118C14F95A0526E8BC2011-12-07T15: 01: 28 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • Savedxmp.iid: 9062A137352068118C14F95A0526E8BC2011-12-07T15: 01: 28 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /
  • savedxmp.iid: 9162A137352068118C14F95A0526E8BC2011-12-07T15: 11: 13 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9011EFEC362068118C14F95A0526E8BC2011-12-07T15: 13: 23 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savexmp.iid: D8F30C23492068118C14BC4A0A011E1B2011-12-19T16: 50: 36 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1C569AA7492068118C14BC4A0A011E1B2011-12-19T16: 54: 18 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6C74F4BF492068118C14BC4A0A011E1B2011-12-19T16: 54: 59 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savexmp.iid: 0981784B1A2068118A6DD627480F96982011-12-20T10: 50: 09 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 277D606B1A2068118A6DD627480F96982011-12-20T10: 51: 03 + 01: 00 Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B2E06BC61B2068118A6DD627480F96982011-12-20T11: 00: 45 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 22CB79DF1B2068118A6DD627480F96982011-12-20T11: 01: 27 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savexmp.iid: EA392174072068118A6DF11D27CA21
  • 1-12-21T08: 36 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5E98B9DB3A2068118C14F497E3D1F3F52012-01-05T14: 53: 51 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 5F98B9DB3A2068118C14F497E3D1F3F52012-01-05T14: 53: 51 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: CB5765CA3C2068118C14F497E3D1F3F52012-01-05T15: 07: 41 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3D4905E93C2068118C14F497E3D1F3F52012-01-05T15: 08: 33 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savexmp.iid: BE4E06AA3D2068118C14F497E3D1F3F52012-01-05T15: 13: 57 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 18F46FF43D2068118C14F497E3D1F3F52012-01-05T15: 16: 01 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: F05DA2C1492068118C14F497E3D1F3F52012-01-05T16: 40: 30 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AA652174072068118C14C755BC6786EB2012-01-09T08: 45: 47 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 97F75E22152068118C14C755BC6786EB2012-01-09T10: 23: 44 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5A319A561E2068118C14C755BC6786EB2012-01-09T12: 02: 23 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 2C597D98382068118C14C755BC6786EB2012-01-09T14: 37: 35 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 51AC6AB7392068118C14C755BC6786EB2012-01-09T14: 45: 36 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 52AC6AB7392068118C14C755BC6786EB2012-01-09T15: 00: 39 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7E1B45EC3D2068118C14C755BC6786EB2012-01-09T15: 15: 43 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7F1B45EC3D2068118C14C755BC6786EB2012-01-09T15: 19: 57 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 07C218E0452068118C14C755BC6786EB2012-01-09T16: 12: 38 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 836E867AD12068118C14822BE4CA89F62012-01-24T10: 24: 13 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: BFD5696ED82068118C14822BE4CA89F62012-01-24T10: 24: 13 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C2E49A21142168118C14822BE4CA89F62012-01-24T17: 31: 35 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B2FE9EBCCD2168118C14822BE4CA89F62012-01-25T15: 40: 15 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 30CA90FDCD2168118C14822BE4CA89F62012-01-25T15: 42: 04 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F7BA4969D12168118C14822BE4CA89F62012-01-25T16: 06: 33 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 37B660DED12168118C14822BE4CA89F62012-01-25T16: 09: 50 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6CCB9FDA712268118C14822BE4CA89F62012-01-26T11: 15: 06 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1F28F59F262468118A6DA0DC0BA5DD462012-02-06T14: 35: 31 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: F863EFB9282468118A6DA0DC0BA5DD462012-02-06T14: 50: 33 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savexmp.iid: 76942BB1AF2368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T08: 46: 37 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: C04D363BB22368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T09: 04: 47 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savexmp.iid: 9B5AE2D1B22368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T09: 09 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: F4E80127B72368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T09: 40: 01 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: BE6C3F4AB72368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T09: 41 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • Savedxmp.iid: CD8A0087B72368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T09: 42: 42 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: CE8A0087B72368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T09: 44: 10 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CF8A0087B72368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T09: 45: 45 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D08A0087B72368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T09: 46: 52 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savexmp.iid: 36541DE9F82368118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-13T17: 30: 45 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1F6B269B7C2468118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-14T09: 13: 30 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AD65CCB2802468118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-14T09: 42: 48 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: B30E5A3D812468118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-14T09: 46: 40 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savexmp.iid: 24AFA1B7832468118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-14T10: 04: 24 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 53D3A4588D2468118A6DD5CA3BD4F4DC2012-02-14T11: 13: 20 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 01801174072068118A6D849BEAE1A9452012-02-22T09: 13: 42 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 1B682774072068118A6D849BEAE1A9452012-02-22T09: 13: 43 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1C682774072068118A6D849BEAE1A9452012-02-22T09: 14: 30 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: A4BE5FC0072068118A6D849BEAE1A9452012-02-22T09: 15: 51 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 90D354AC172168118DBBCE5BE490FB7F2012-02-29T16: 46: 58 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 53F3FFFF3E2068118C14C055AF9864012012-03-01T16: 05: 09 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0DA3DAE8442068118C14C055AF9864012012-03-01T16: 47: 27 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 709FE08F492068118C14C055AF9864012012-03-01T17: 26: 53 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 719FE08F492068118C14C055AF9864012012-03-01T17: 38: 51 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 25FC0BA41B2068118DBBE09C1A548B892012-03-02T11: 00: 46 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0A90915D202068118DBBE09C1A548B892012-03-02T11: 34: 36 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savexmp.iid: C3B434
  • 068118A6DCF4C955634DC2012-03-05T16: 20: 01 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9EED645C4B2068118A6DCF4C955634DC2012-03-05T17: 08: 41 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 81BACBD94B2068118A6DCF4C955634DC2012-03-05T17: 12: 11 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D0B8CED54D2068118A6DCF4C955634DC2012-03-05T17: 26: 24 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 707666224F2068118A6DCF4C955634DC2012-03-05T17: 35: 42 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 0DA5A3CF502068118A6DCF4C955634DC2012-03-05T17: 47: 42 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • Savedxmp.iid: 76A919A91B2068118C14EC4C4516estiveB2012-03-06T11: 15: 17 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: C9134BF4392068118C14EC4C4516estiveB2012-03-06T14: 52: 09 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: DE6D4A644E2068118C14EC4C4516ivilB2012-03-06T17: 18: 27 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5068AA24172068118A6DD86B0858AD082012-03-07T10: 38: 06 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 27C33574072068118C14E47B8FE587E02012-03-07T12: 05: 59 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3D63A27C1E2068118C14E47B8FE587E02012-03-07T14: 50: 51 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8F695032292068118C14E47B8FE587E02012-03-07T16: 07: 31 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8046EC242B2068118C14E47B8FE587E02012-03-07T16: 21: 28 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A4874E54342068118C14E47B8FE587E02012-03-07T17: 27: 13 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 200B5888372068118C14E47B8FE587E02012-03-07T17: 50: 09 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9E620AA1362068118A6DF97FFB2925372012-03-08T14: 32: 34 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 5EAED2AC372068118A6DF97FFB2925372012-03-08T14: 40: 04 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 16AEFB67382068118A6DF97FFB2925372012-03-08T14: 45: 18 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AE8709CD422068118A6DF97FFB2925372012-03-08T15: 59: 42 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: C78C86524A2068118A6DF97FFB2925372012-03-08T16: 53: 33 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CD915EF24A2068118A6DF97FFB2925372012-03-08T16: 58: 01 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • Savedxmp.iid: 4B4A2D3E4B2068118A6DF97FFB2925372012-03-08T17: 00: 08 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4C4A2D3E4B2068118A6DF97FFB2925372012-03-08T17: 08: 29 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненоxmp.iid: 4D4A2D3E4B2068118A6DF97FFB2925372012-03-08T17: 10: 23 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 76586157542068118A6DF97FFB2925372012-03-08T18: 05: 16 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C95B4A74072068118C14CD87364649A02012-03-09T08: 42: 12 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 483D502C082068118C14CD87364649A02012-03-09T08: 47: 21 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7B40EB32092068118C14CD87364649A02012-03-09T08: 54: 41 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: D2A47854092068118C14CD87364649A02012-03-09T08: 55: 38 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: EDED6289092068118C14CD87364649A02012-03-09T08: 57: 06 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 72B2E392092068118C14CD87364649A02012-03-09T08: 57: 22 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 73B2E392092068118C14CD87364649A02012-03-09T08: 59 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savexmp.iid: E01267F40C2068118C14CD87364649A02012-03-09T09: 21: 35 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 2F94908C0D2068118C14CD87364649A02012-03-09T09: 25: 50 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1015A7590F2068118C14CD87364649A02012-03-09T09: 38: 43 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 22F715970F2068118C14CD87364649A02012-03-09T09: 40: 27 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 23F715970F2068118C14CD87364649A02012-03-09T09: 42: 27 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 24F715970F2068118C14CD87364649A02012-03-09T10: 05: 29 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 459E3A44382068118C14CD87364649A02012-03-09T14: 31: 38 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: CEEE595E0E2068118C1494935C9187EC2012-03-12T09: 29: 52 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 89D36344112068118C1494935C9187EC2012-03-12T09: 50: 37 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A8B26869122068118C1494935C9187EC2012-03-12T09: 58: 48 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 34AB7BD9142068118C1494935C9187EC2012-03-12T10: 16: 15 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savexmp.iid: 83721C32152068118C1494935C9187EC2012-03-12T10: 18: 44 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1A84C54E162068118C1494935C9187EC2012-03-12T10: 26: 41 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C996C7FE162068118C1494935C9187EC2012-03-12T10: 31: 37 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7E984C91172068118C1494935C9187EC2012-03-12T10: 35: 43 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: EB49836E182068118C1494935C9187EC2012-03-12T10: 41: 54 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: A51E96261D2068118C1494935C9187EC2012-03-12T11: 15: 41 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savexmp.iid: DA29312C212068118C1494935C9187EC2012-03-12T11: 44: 28 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 80A338FA342068118C1494935C9187EC2012-03-12T14: 06: 15 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C698E8F8352068118C1494935C9187EC2012-03-12T14: 13: 22 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7F17DFB3362068118C1494935C9187EC2012-03-12T14: 18: 36 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8017DFB3362068118C1494935C9187EC2012-03-12T14: 27: 59 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 98F5FEBC392068118C1494935C9187EC2012-03-12T14: 40: 19 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 153024E8392068118C1494935C9187EC2012-03-12T14: 41: 32 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6B20D44F3A2068118C1494935C9187EC2012-03-12T14: 44: 26 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6C20D44F3A2068118C1494935C9187EC2012-03-12T14: 45: 11 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6A9F0CC83D2068118C1494935C9187EC2012-03-12T15: 09: 16 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1B6780283F2068118C1494935C9187EC2012-03-12T15: 19: 07 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: AB2B5D31402068118C1494935C9187EC2012-03-12T15: 26: 32 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DCE14D474C2068118C1494935C9187EC2012-03-12T16: 53: 03 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1432B6874C2068118C1494935C9187EC2012-03-12T16: 54: 51 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 711497974C2068118C1494935C9187EC2012-03-12T16: 55: 17 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: ADDA5D39542068118C1494935C9187EC2012-03-12T17: 49: 55 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 4AF85E39552068118C1494935C9187EC2012-03-12T17: 57: 05 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 9A45F17B552068118C1494935C9187EC2012-03-12T17: 58: 57 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 8C0CB089D62068118C1494935C9187EC2012-03-13T09: 22: 47 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • Savedxmp.iid: 746CA0D2D62068118C1494935C9187EC2012-03-13T09: 24: 49 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • Savedxmp.iid: D1E6F06BD72068118C1494935C9187EC2012-03-13T09: 29: 07 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 27487F55D92068118C1494935C9187EC2012-03-13T09: 42: 48 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E263DEDBD92068118C1494935C9187EC2012-03-13T09: 46: 33 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 2E31B818DB2068118C1494935C9187EC2012-03-13T09: 55: 25 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6A8B5A20DB2068118C1494935C9187EC2012-03-13T09: 55: 38 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 63F13363DB2068118C1494935C9187EC2012-03-13T09: 57: 30 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 893E95E7DB2068118C1494935C9187EC2012-03-13T10: 01: 12 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: DDA25396DD2068118C1494935C9187EC2012-03-13T10: 13: 15 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: E6FAC771DF2068118C1494935C9187EC2012-03-13T10: 26: 32 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7823AB60E32068118C1494935C9187EC2012-03-13T10: 54: 42 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 1C2A4E6CE32068118C1494935C9187EC2012-03-13T10: 55: 01 + 01: 00 Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C408FBBFE32068118C1494935C9187EC2012-03-13T10: 57: 22 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C508FBBFE32068118C1494935C9187EC2012-03-13T10: 57: 38 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: C608FBBFE32068118C1494935C9187EC2012-03-13T11: 00: 19 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 64819E0CF62068118C1494935C9187EC2012-03-13T13: 08: 22 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 867F5255F62068118C1494935C9187EC2012-03-13T13: 10: 24 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 7E7EB9AFF62068118C1494935C9187EC2012-03-13T13: 12: 55 + 01: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • xmp.iid: 01801174072068118A6D849BEAE1A945xmp.did: BFD5696ED82068118C14822BE4CA89F6xmp.did: F7C3818CAB2168118C14CA9F9F9E_A08A82012_d2_dbd_dd_ddd_dd_dd_dd_dd_ddd_dd_dd_daplication1 Библиотека Adobe PDF 9.9FalsePDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002 конечный поток endobj 3 0 obj > endobj 6 0 obj > endobj 7 0 объект > endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 25 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Shading >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 26 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 27 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> endobj 28 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Shading >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 29 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 30 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 31 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.S} q ߥ ==> ʲ6 H Ձ OŞ̞͑. = L {d` / yr1icF 05 ɴO ez # 0) — [ewBpZ

    определение термического слова The Free Dictionary

    Производители оригинального оборудования в таких отраслях, как электрика / электроника, автомобилестроение, освещение, медицинские приборы и промышленное оборудование, уже несколько лет активно используют теплопроводящие термопласты, поскольку они ищут новые решения для приложений, которые включают радиаторы и другие устройства отвода тепла, светодиоды. Затем в течение 16 недель первой группе мышей давали свежее соевое масло без подогрева, а второй группе давали термически обработанное (или повторно нагретое) соевое масло в течение того же времени.Домашняя птица без термической обработки запрещена, но термически обработанная птица разрешена для импорта из Мексики. ИСЛАМАБАД — Исследователи из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне протестировали «термически поврежденное масло для жарки», которое представляет собой кулинарное масло, подвергшееся повторному нагреву до высоких температур. несколько раз на лабораторных мышах и обнаружил, что это увеличивает рост метастатического рака груди. Ежедневное потребление кухонных газовых горелок в Пенджабе и Хайбер-Пухтунхоу можно было сократить вдвое с помощью термически эффективных газовых горелок.Министерство по изменению климата и окружающей среде в объявлении в Твиттере сообщило, что министерство запрещает импорт всех видов живых домашних и диких птиц, декоративных птиц, цыплят, инкубационных яиц и термически необработанных продуктов из Болгарии. SPECTRIX D80 представляет собой современное устройство, которое работает с комбинацией жидкого радиатора, алюминиевого радиатора и теплопроводящих материалов на печатной плате. Сборочные и испытательные инструменты и поток должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать механические и термические нагрузки на них Печатные платы.Теплопроводящий клей Dow Corning TC-2022 экономит энергию за счет быстрого отверждения при более низких температурах, что сокращает количество времени, которое автомобильная электроника должна проводить в печах. Завод, который производит термоплавкие меламиновые панели, станет частью программы Wilsonart Coordinated Surfaces в Северная Америка.Однако это решение исключало те же предметы, если они были подвергнуты термической обработке или любым методом, убивающим вирус птичьего гриппа, а также при условии, что они соответствуют всемирно признанным условиям здоровья, мерам безопасности и стандартам, к которым прилагается сертификат здоровья. чтобы доказать, что продукт был подвергнут термической обработке для уничтожения вируса и должен быть выпущен официальным отделом в Бутане.

    ER2220 Эпоксидный герметик с высокой теплопроводностью

    • Австралия au
    • Бразилия пт-бр
    • Китай ж-ханс
    • Франция fr
    • Германия де
    • Индия Привет
    • Корея ко
    • Новая Зеландия нз
    • Польша pl
    • Россия ру
    • Великобритания en
    • Соединенные Штаты Америки Соединенные Штаты Америки
    • Продукты
    • Индустрии
    • База знаний
    • Новости и события
    • О нас
    • Дистрибьюторы
    • Свяжитесь с нами
    Меню
    • Продукты
      • Назад
      • Конформные покрытия
      • Инкапсулирующие смолы
      • Материалы и решения для термоинтерфейса
      • Контактные смазочные материалы
      • Очистка электроники и общего назначения
      • Техническое обслуживание и вспомогательные средства
    • Отрасли промышленности
      • Назад
      • Автомобильная промышленность
      • Электронная мобильность
      • Промышленная и бытовая электроника
      • светодиод
      • Морской
      • Энергетика и приложения
      • Телекоммуникации
      • Индивидуальные решения
    • База знаний
    • Новости и события
    • О нас
    • Дистрибьюторы
    • Свяжитесь с нами
    .

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *