1020 мбар это сколько
Перейти к содержимому

1020 мбар это сколько

  • автор:

Газовый регулятор Madas RG/2MBZ DN 40

Газовый регулятор Madas RG/2MBZ DN 40

RG/2MBZ DN40 — регулятор давления газа производство Madas (Италия) со встроенным ПЗК пропускной способностью до 1380 м 3 /ч, выходным давлением до 800 мбар служит для понижения давления и автоматического поддержание заданного давления на выходе за счет противодействия пружины и мембраны.

Регулятор Madas RG/2MBZ DN 40 — это идеальное сочетание цена/качество!

Регулятор давления газа RG/2MBZ DN40 обеспечит Вам долгую, бесперебойную и безопасную работу оборудования на газу.

Технические характеристики регулятора давления газа Madas RG/2MBZ DN 40:

Рабочая среда Природный газ (неагрессивные сухие газы), азот
Давление на входе до 6 бар
Давление на выходе 10 — 800 мбар
Максимальная пропускная способность 1380 м 3 /ч
Присоединение DN 40
Класс точности P2 (AC) = ±10
Коэффициент прочности корпуса f=4 (6*4 = 24 бар)
Макс. поверхностная температура 60 °C
Температура окружающей среды -40 ÷ +60 °C
Время закрытия < 1 сек.
Класс герметичности А
Монтажное положение вертикальное, горизонтальное
Материал корпуса сплав алюминия
Средний срок службы, лет 40

Внешний импульс разрешено не устанавливать на регуляторах RG/2MB DN40 при максимальном расходе не более 200 нм 3 /ч (труба на выходе Ду50) и регуляторах с выходным давлением 1÷3 бара. В остальных случаях необходимо использовать внешний импульс.

Таблица пропускной способности регулятора давления газа Madas RG/2MBZ DN40:

Выходное давление Входное давление
0,5 бар 1 бар 2 бар 3 бар 5 бар 6 бар
20 мбар 270 430 690 700 700 700
30 мбар 270 430 690 700 700 700
50 мбар 270 430 700 860 870 890
100 мбар 260 420 690 850 1020 1170
200 мбар 200 340 600 850 1020 1170
300 мбар 190 380 670 940 1160 1380

Габаритные размеры регулятора Madas RG/2MBZ DN 40:

Габаритные размеры регулятора Madas RG/2MBZ DN 40

Основные элементы регулятора Madas RG/2MBZ DN40:

Основные элементы регулятора Madas RG/2MBZ DN40

1 – Защитный колпачок
2 – Винт настройки выходного давления
3 – Пружина настройки выходного давления
4 – Винт настройки ПСК
5 – Компенсационная мембрана
6 – Корпус
7 – Фиксирующие винты
8 – О-образная прокладка
9 – Нижняя крышка
10 – Фиксирующая гайка
11 – Затвор регулятора
12 – Шток
13 – Импульсная трубка
14 – Штуцер для измерения выходного давления

15 – Заглушка G1/8 (для подключения внешнего импульса)
16 – Жесткий диск
17 – Рабочая мембрана
18 – Пружина ПСК
19 – Пылезащитный колпачок
20 – Крышка
21 – Пружина ПЗК по «max»
22 – Крышка ПЗК
23 – Винт настройки ПЗК по «max»
24 – Кнопка запуска регулятора
25 – Винт настройки ПЗК по «min»
26 – Пружина ПЗК по «min»
27 – Затвор ПЗК
28 – Ключ настройки регулятора

Установка регулятора Madas RG/2MBZ DN 40:

Регулятор может быть установлен в любом положении, но предпочтительна установка в горизонтальном положении.

Подсоедините импульсную трубку с резьбой на конце G1/8″ к штуцеру на регуляторе. Другой конец импульсной трубки должен быть подсоединен к газопроводу на расстоянии не менее 5 диаметров трубопровода. На выходе регулятора имеется штуцер 14 для измерения выходного давления.

Пример монтажа регулятора газа Madas RG/2MBZ DN40 с внешним импульсом:

Пример монтажа регулятора газа Madas RG/2MBZ DN40 с внешним импульсом

Запуск регулятора Madas RG/2MBZ DN 40:

Закройте кран за регулятором. Открутите крышку ПЗК (22) и слегка нажмите и удерживайте нажатой кнопку запуска (24). Дождитесь выравнивания давления до и после регулятора и нажмите кнопку запуска (24) до щелчка. Удерживая нажатой кнопку запуска (24), медленно откройте кран за регулятором. Установите крышку ПЗК (22) на место.

Настройка регулятора газа Madas RG/2MBZ DN40:

  1. Открутите колпачки (1) и (22);
  2. Чтобы изменить значение выходного давления, используйте регулировочный винт (2);
  3. Закрутите до конца винты настройки (4) и (23);
  4. Установите на минимум винт настройки ПЗК (25), открутив его до конца;
  5. Для настройки ПЗК по «min» вращайте винт (25), прилагаемым ключом (28);
  6. Для настройки ПЗК по «max» вращайте винт (23), прилагаемым ключом (28);
  7. Настройка ПСК производится вращением винта (4) торцевым ключом 8 мм (торцевой ключ с внутренним шестигранником 8 мм должен иметь наружный Ø не более 12 мм.).

Заказать и купить регулятор газа Madas RG/2MBZ DN40 Вы можете позвонив по телефонам: +38 (044) 339-99-19, +38 (067) 825-43-64, +38 (066) 012-10-56 или сделать заказ через сайт, после чего с Вами свяжутся менеджеры.

Свойства
Входное давление до 6 бар
Выходное давление 10 — 800 мбар
Диаметр входного патрубка 40 мм.
Диаметр выходного патрубка 40 мм.
Пропускная способность 1380 м.куб./час

Атмосферное давление

Землеведение

Воздух, окружающий Землю, имеет массу, и несмотря на то, что масса атмосферы примерно в миллион раз меньше массы Земли (общая масса атмосферы равна 5,2*10 21 г, а 1 м 3 воздуха у земной поверхности весит 1,033 кг), эта масса воздуха оказывает давление на все объекты, находящиеся на земной поверхности. Сила, с которой воздух давит на земную поверхность, называется атмосферным давлением.

На каждого из нас давит столб воздуха в 15 т. Такое давление способно раздавить все живое. Почему же мы его не ощущаем? Объясняется это тем, что давление внутри нашего организма равно атмосферному.

Таким образом, внутреннее и внешнее давление уравновешиваются.

Нормальное атмосферное давление

За нормальное атмосферное давление условно принято давление воздуха на уровне моря на широте 45° и при температуре 0 °С. В этом случае атмосфера давит на каждый 1 см 2 земной поверхности с силой 1,033 кг, а масса этого воздуха уравновешивается ртутным столбиком высотой 760 мм.

Опыт Торричелли

Величина 760 мм была впервые получена в 1644 г. Эванджелистом Торричелли (1608-1647) и Винченцо Вивиани (1622-1703) — учениками гениального итальянского ученого Галилео Галилея.

Э. Торричелли запаял с одного конца длинную стеклянную трубку с делениями, наполнил ртутью и опустил в чашку с ртутью (так был изобретен первый ртутный барометр, который получил название трубки Торричелли). Уровень ртути в трубке понизился, так как часть ртути вылилась в чашку и установилась на уровне 760 миллиметров. Над столбиком ртути образовалась пустота, которая получила название Торричеллиевой пустоты (рис. 2).

Э. Торричелли полагал, что давление атмосферы на поверхность ртути в чашке уравновешивается весом столба ртути в трубке. Высота этого столба над уровнем моря — 760 мм рт. ст.

Рис. 2. Опыт Торричелли

Это принято считать за одну атмосферу (атм.). В международной системе единиц (СИ) 1 атм. = 101 325 Паскалей (Па). Блез Паскаль (1623-1662) — французский ученый, в честь которого названа единица давления.

1 Па = 10 -5 бар; 1 бар = 0,98 атм.

Повышенное и пониженное атмосферное давление

Давление воздуха на нашей планете может изменяться в широких пределах. Если давление воздуха больше 760 мм рт. ст., то оно считается повышенным, меньше — пониженным.

Так как с подъемом вверх воздух становится все более разреженным, атмосферное давление понижается (в тропосфере в среднем 1 мм на каждые 10,5 м подъема). Поэтому для территорий, расположенных на разной высоте над уровнем моря, средним будет свое значение атмосферного давления. Например, Москва лежит на высоте 120 м над уровнем моря, поэтому среднее атмосферное давление для нее — 748 мм рт. ст.

Атмосферное давление в течение суток дважды повышается (утром и вечером) и дважды понижается (после полудня и после полуночи). Эти изменения связаны с изменением температуры и перемещением воздуха. В течение года на материках максимальное давление наблюдается зимой, когда воздух переохлажден и уплотнен, а минимальное — летом.

Распределение атмосферного давления по земной поверхности носит ярко выраженный зональный характер. Это обусловлено неравномерным нагреванием земной поверхности, а следовательно, и изменением давления.

На земном шаре выделяются три пояса с преобладанием низкого атмосферного давления (минимумы) и четыре пояса с преобладанием высокого (максимумы).

В экваториальных широтах поверхность Земли сильно прогревается. Нагретый воздух расширяется, становится легче и поэтому поднимается вверх. В результате у земной поверхности близ экватора устанавливается низкое атмосферное давление.

У полюсов под воздействием низкой температуры воздух становится более тяжелым и опускается. Поэтому у полюсов атмосферное давление, повышенное по сравнению с широтами на 60-65°.

В высоких слоях атмосферы, наоборот, над жаркими областями давление высокое (хотя и ниже, чем у поверхности Земли), а над холодными — низкое.

Общая схема распределения атмосферного давления такова (рис. 3): вдоль экватора расположен пояс низкого давления; на 30-40° широты обоих полушарий — пояса высокого давления; 60-70° широты — зоны низкого давления; в приполярных районах — области высокого давления.

В результате того, что в умеренных широтах Северного полушария зимой атмосферное давление над материками сильно повышается, пояс низкого давления прерывается. Он сохраняется только над океанами в виде замкнутых областей пониженного давления — Исландского и Алеутского минимумов. Над материками, наоборот, образуются зимние максимумы: Азиатский и Северо-Американский.

Рис. 3. Общая схема распределения атмосферного давления

Летом в умеренных широтах Северного полушария пояс пониженного атмосферного давления восстанавливается. Огромная область пониженного атмосферного давления с центром в тропических широтах — Азиатский минимум — формируется над Азией.

В тропических широтах материки всегда нагреты сильнее, чем океаны, и давление над ними ниже. Таким образом, над океанами в течение всего года существуют максимумы: Северо-Атлантический (Азорский), Северо-Тихоокеанский, Южно-Атлантический, Южно-Тихоокеанский и Южно-Индийский.

Линии, которые на климатической карте соединяют пункты с одинаковым атмосферным давлением, называются изобарами (от греч. isos — равный и baros — тяжесть, вес).

Чем ближе изобары друг к другу, тем быстрее изменяется атмосферное давлении на расстоянии. Величина изменения атмосферного давления на единицу расстояния (100 км) называется барическим градиентом.

На образование поясов атмосферного давления у земной поверхности влияют неравномерное распределение солнечного тепла и вращение Земли. В зависимости от времени года оба полушария Земли нагреваются Солнцем по-разному. Это обусловливает некоторое перемещение поясов атмосферного давления: летом — к северу, зимой — к югу.

  • Великие географические открытия
  • Карты и планы местности
    • Условные знаки и обозначения на географических картах
      • Численный, именованный и линейный масштаб карты
      • Виды географических карт
      • Географические координаты
      • Солнечная система
        • Меркурий
        • Венера
        • Марс
        • Юпитер
        • Сатурн
        • Уран
        • Нептун
        • Горные породы и минералы
        • Состав и строение атмосферы
          • Изменение температуры воздуха на Земле
          • Солнечная радиация
          • Атмосферное давление
          • Скорость, сила и направление ветра
          • Циркуляция атмосферы
          • Атмосферные осадки
          • Климат на Земле
            • Условные знаки, отображающие погоду
            • Изменение климата Земли
            • Что такое погода. Типы погоды
            • Гидросфера
              • Уровень мирового океана
              • Мировой океан
                • Загрязнение Мирового океана
                • Вода Мирового океана

                АТМОСФЕРА

                Строение и состав. С удалением от Земли сила притяжения к ней уменьшается, поэтому чем больше высота, тем разреженнее воздух. Верхнюю границу атмосферы условно проводят на высоте 2000 км.

                Атмосфера имеет слоистое строение. До высоты 16—18 км над экватором и 8—10 км над полюсами воздух наиболее плотен, здесь сосредоточено 4/5 всей его массы. Этот слой воздуха называется тропосферой. В сухом виде он состоит (по объему) большей частью из азота (78,08%) и кислорода (20,95%), в малых долях из аргона (0,93%), углекислого газа (0,03%), а также водорода, неона, гелия, криптона, ксенона, радона, иода, озона, метана. В приземных слоях тропосферы присутствуют пыль и коллоидные частицы, над океанами и морями — соли, попадающие в воздух при испарении. Температура в тропосфере с высотой понижается в среднем на 0,6° на каждые 100 м. Эту величину называют вертикальным градиентом температуры.

                Над тропосферой находится переходный слой воздуха—тропопауза, выше которой, до высоты 50—55 км, расположена стратосфера. В нижней части стратосферы уменьшение температуры с высотой продолжается до высоты 25 км; выше температура начинает возрастать на 1—2° на каждый километр. Это вызвано, по-видимому, тем, что слои озона поглощают и рассеивают ультрафиолетовую (коротковолновую) солнечную радиацию, мешая ей проникать к поверхности Земли. Они подобны экрану, защищающему все живое от губительных ультрафиолетовых лучей. В стратосфере наблюдаются очень сильные горизонтальные и вертикальные движения воздуха. Изучение их имеет большое практическое значение для авиации, метеорологии.

                Над стратосферой снова имеется температурная пауза — стратопауза, после которой температура вновь, как в тропосфере, понижается до высоты 80 км, где она достигает —75°, —90°С. Слой атмосферы от 55 до 80 км назвали мезосферой. Над нею также расположен переходный слой — мезопауза.

                Далее с удалением от Земли воздух все более разреживается. Температура возрастает и на высоте 150 км достигает +240°С, а в 500—600 км от Земли—+ 1500°С. (Эти температуры не измеряются, а высчитываются с учетом плотности, давления и среднего веса молекул или атомов.) Здесь атомы лишаются своих электронных оболочек, превращаясь в ионизированные слои. Они отражают короткие радиоволны, и это делает возможной дальнюю радиосвязь — вокруг всего земного шара.

                Выше 800 км расположена экзосфера («экзо» — «внешний»), где частицы газов очень редки, а температура достигает +2000°С.

                В познании атмосферы огромное значение имеет техника. Сначала люди изучали воздушный океан на Земле, имея возможность только подниматься на горы. В прошлом веке начались исследования атмосферы с помощью воздушных шаров. Только в начале нашего века удалось проникнуть в стратосферу. Отважные аэронавты, рискуя жизнью, поднимались на 20, 30 км. Что происходит в атмосфере на более значительных высотах? Это оставалось неизвестным еще 40—50 лет назад.

                Но вот начались запуски метеорологических ракет. С их помощью были открыты мезосфера, ионосфера. А что находится выше? Об этом сообщили искусственные спутники Земли. Сравнительно недавно удалось обнаружить пояса радиации.

                Давление атмосферы. Мы живем на дне воздушного океана. Атмосферное давление— это вес столба воздуха, которым он давит на единицу площади земной поверхности. На 1 см2 атмосферное давление 1033 кг, а на 1 м2—10 333 кг.

                Живые организмы у поверхности Земли испытывают давление воздуха со всех сторон, но они не ощущают этого, так как их внутреннее давление соответствует давлению воздуха нагрузка 12—15 т. С подъемом в горы, на стратостате или в открытом самолете, примерно выше 5 км человеку становится трудно дышать, его тошнит, он может потерять сознание.

                Измеряется атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба или в миллибарах (мбар)—тысячных долях бара. Давление в 750 мм ртутного столба соответствует 1000 мбар. Для перевода в миллибары нужно умножить число миллиметров ртутного столба на 3/4. Если среднее давление на уровне моря 1013,3 мбар, то на высоте 30 км оно равно 10 мбар, на высоте 40 км—всего лишь 2,4 мбар. Расстояние по вертикали (в м), на котором давление изменяется на 1 мбар, называют барометрической ступенью. При давлении на уровне моря в 1000 мбар и температуре 0°С эта ступень близка к 8 м (т. е. на каждые 8 м вверх давление уменьшается на 1 мбар). С высотой, по мере уменьшения плотности воздуха, барометрическая ступень увеличивается. На высоте 5 км, где давление примерно в 2 раза меньше, барометрическая ступень около 15 м. Измерив давление в какой-либо точке и зная барометрическую ступень, можно определить высоту данной точки над уровнем моря. А зная высоту точки и барометрическую ступень, нетрудно рассчитать величину давления воздуха в этой точке. Например, высота точки над уровнем моря—400 м. Давление на уровне моря—1000 Мбар, барометрическая ступень—8 м, разница в давление будет равна 400:8=50 мбар, а давление—1000-30=950 мбар.

                Каждый день в одни и те же часы на всех метеостанциях мира измеряется давление воздуха. Полученные сведения наносят на карты. Соединяя линией точки с одинаковым давлением, получают изобары, отображающие распределение давления на земной поверхности, положение областей высокого и низкого давления воздуха.

                В экваториальной полосе среднее за год давление на уровне моря пониженное (1010 мбар—758 мм), в широтах 30—35° — повышенное (1020 мбар — 765 мм), на 45—60-й параллели—относительно пониженное, к полюсам Земли оно возрастает. Есть области устойчивого пониженного давления (например, исландский и алеутский минимумы) и повышенного (азорский максимум). Над материками давление резко меняется в различные времена года в связи с изменениями температуры и веса воздуха.

                Горизонтальные перемещения воздуха (ветер) направлены от областей повышенного давления в сторону пониженного. Изменение давления на единицу расстояния (за нее принимают 100 км) называется барическим градиентом. Чем он больше, тем сильнее ветер. Скорость ветра измеряется в метрах в секунду (м/с) и в километрах в час (км/ч), а сила ветра выражается в баллах от штиля до урагана (О—12 баллов). Направления и скорости ветра наблюдают на метеостанциях и изображают стрелками-векторами. По средним многолетним показателям за месяц, сезон, год строится для места наблюдения «роза ветров», наглядно показывающая направление ветра по румбам, повторяемость ветров или скорость движения воздуха по определенному румбу.

                Температура воздуха. Солнце — основной источник тепловой энергии, поступающей на Землю. Солнечные лучи достигают земной атмосферы и на верхней ее границе отдают каждому квадратному сантиметру горизонтальной поверхности в минуту около 2 калорий тепла. Эту величину тепла называют солнечной постоянной. Но сквозь атмосферу до поверхности Земли, как уже говорилось, доходит далеко не все тепло.

                На разных широтах до поверхности Земли доходит неодинаковое количество тепла. И приэкваториальной зоне солнечные лучи кратчайшим путем проходят сквозь атмосферу, принося много тепла. К полюсам, где лучи падают под все уменьшающимся углом к горизонту, они проходят через большую толщу воздуха и тепла приносят мало—рассеяние и поглощение их атмосферой к полюсам возрастают.

                За год среднее количество радиации на полюсах в 2,4 раза меньше, чем на экваторе. Атмосфера поглощает около 15% солнечной энергии. При этом рассеиваются главным образом лучи коротковолновые, поглощаются же длинноволновые (тепловые). Воздух нагревается не столько из-за пронизывающих его лучей Солнца, сколько из-за теплового излучения поверхности суши или океана, которые поглощают солнечную энергию.

                Температура воздуха, как и давление его, замеряется всеми метеостанциями мира, наносится на карту, и одинаковые значения ее соединяются линиями — изотермами. На карте изотерм июля видно, что температура на материках в северном полушарии выше, чем на тех же широтах на море. В январе в северном полушарии температура на суше гораздо иже, чем на море, особенно в Евразии, где замкнутые изотермы -40°, -48°С окружают полюс холода северного полушария в Восточной Сибири (-68°, -70°С). На карте годовых изотерм видно, что самые теплые места (изотерма +20°С) не совпадают с экватором, а смещены к тропикам.

                Северное полушарие во всех широтах несколько теплее южного, так же как западные окраины материков средних и высоких широт теплее восточных.

                Нагретый у земли воздух становится легким и устремляется вверх, неся с собой тепло: происходит конвекция. Поднимаясь, воздух попадает в условия меньшего давления и, если он сухой, остывает на 1—2° через каждые 100 м подъема. Воздух, содержащий влагу, при этом охлаждается на меньшую величину: при температуре 0°С — на 0,6°, при 10° — на 0,54° и т. д. Изменение температуры на 100 м по вертикали называется термической ступенью. Зная ее, можно приблизительно вычислить температуру воздуха на той или иной высоте. Например, на уровне моря температура +20°С, на вершине горы высотой в 2000 м при термической ступени 0,5° будет +10°, на высоте 5000 м -5°, на высоте 10 000 м -30°, на высоте 12 000 м -40° и т. д.

                Нередко в нижних слоях воздуха наблюдается обратный ход температуры: не падение, а повышение ее с высотой. Это явление называется инверсией температуры. Она возникает, например, от того, что холодный воздух в горах стекает в котловины, а теплый оказывается над ним. Иногда и на равнинах под теплую массу воздуха подтекает сравнительно холодная воздушная масса. Инверсия возникает и без притока холодного воздуха со стороны, на месте, если поверхность земли сильно охлаждается (например, зимой в Восточной Сибири).

                Водяной пар поступает в атмосферу вследствие испарения преимущественно с поверхности Мирового океана, меньше — с озер, рек и суши.

                Количество пара в воздухе при данной температуре называется абсолютной влажностью. Выражается она или в граммах на 1 м3, или по давлению пара—в миллиметрах ртутного столба. В полярных областях она в среднем всего 2—3 мм, в средних широтах северного полушария в июле—10—12, в январе— 5—6, в тропиках — 20, у экватора—25 мм; днем она больше, чем ночью, летом больше по сравнению с зимой.

                В тропосфере абсолютная влажность с высотой уменьшается. Например, в Европе средняя годовая абсолютная влажность у земной поверхности—6,66 мм; на высоте 500 м — 6,09; Ю00 м—4,77; 2000 м—2,62; 5000 м—0,52; 10 000 мм—0,02 мм.

                Во всей тропосфере содержится огромное количество водяного пара. В 1 м3 воздуха может быть следующее наибольшее количество водяного пара: при температуре — 30°С— не более 0,38 г; при 0°—4,57 г; при +10°— 9,14 г; при 30°—31,5 г. Температура, при которой наступает насыщение воздуха водяным паром, превращение его в капли росы или кристаллики льда, называется точкой росы.

                Воздух тропосферы — водонос. В одну секунду он переносит около 15 млн. т воды в виде пара, капель, снега. Вся атмосферная вода возобновляется примерно через 9 дней. Значит, над нашими головами то и дело проплывают многие тонны воды.

                Небольшое летнее кучевое облако содержит около 1 тыс. т воды. Грозовое кучево- дождевое облако, простирающееся до высоты 6—8 км и занимающее площадь несколько квадратных километров, может содержать 50—350 тыс. т воды (в зависимости от температуры воздуха). Вот только сбрасывают облака на землю свой груз воды очень неравномерно: где охотно и обильно, а где чрезвычайно редко и скупо. Зависит это, в частности, от характера земной поверхности (горы, плоскогорья, равнины), рельефа местности, растительности.

                По физическим свойствам атмосфера неоднородна, если рассматривать ее слои (тропосфера, стратосфера, мезосфера и др.) по вертикали.

                Литосфера и атмосфера в свою очередь разделяются на ряд. сферических слоев, не одинаковых по своим физическим свойствам.

                Земную кору покрывают гидросфера – жидкая оболочка (она не сплошная) и атмосфера – газовая оболочка. Наша планета до наших дней хранит еще множество тайн.

                Кэнди-бар — Candy Bar

                Candy Bar – европейский «сладкий стол».
                Кэнди-бар это фуршетный столик (размер может быть любой), на котором разложены всевозможные виды конфетной продукции.
                Когда наступает пауза, передышка между номерами свадебной программы и танцами, кенди-бар (Candy Bar) позволяет всем гостям на празднике полакомиться вкусными блюдами, сладкими угощениями.
                Используется (Candy Bar) на разных праздниках и любых мероприятиях –
                при проведении юбилеев, свадеб, дней рождениях, на вечеринках и т. д.

                365340_large

                56565656

                Бей-3565656 7г7 Безымянный-400

                На свадьбе Кэнди-бар со сладостями обязательно будет особенной деталью оформления – все составляющие сладкого стола, по желанию можно подобрать в одном цвете. Кэнди-бар ни как не помешает появлению праздничного торта по окончанию праздника. Кэнди-бар со сладостями прекрасно украсит зал, пока все присутствующие гости на мероприятии ожидают торта. С самого начала вашего праздника сладкий стол приятно удивит, а так же порадует всех ваших гостей своей уникальностью и красотой оформления, самыми необычными блюдами, подобранными вами или заказанными у нас.

                • Карта сайта
                • Партнерам
                • Пользовательское соглашение
                • Условия соглашения
                • Регистрация
                • Опросы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *