Jump to content

Физическое растение

(Перенаправлено с механической установки )

, Физическая установка механическая установка или промышленная установка (и где дается контекст, часто просто завод ) относится к необходимой инфраструктуре, используемой при эксплуатации и обслуживании данного объекта. Работа этих объектов или Департамента организации, которая делает это, называется «операции завода» или управление объектами . Промышленные заводы не следует путать с «производственным заводом» в смысле « фабрики ». Это целостный взгляд на архитектуру, проектирование, оборудование и другие периферийные системы, связанные с заводом, необходимым для ее работы или поддержания.

Электростанции

[ редактировать ]

Ядерная энергетика

[ редактировать ]

Конструкция и оборудование атомной электростанции , по большей части, оставались застойными за последние 30 лет. [ 1 ] Существует три типа механизмов охлаждения реактора: реакторы легкой воды , реакторы жидких металлов и высокотемпературные газообразные реакторы . [ 2 ] Хотя, по большей части, оборудование остается прежним, произошли некоторые минимальные модификации существующих реакторов, повышающих безопасность и эффективность. [ 3 ] Также произошли значительные изменения в дизайне для всех этих реакторов. Тем не менее, они остаются теоретическими и невыразимыми. [ 4 ]

Оборудование атомной электростанции может быть разделено на две категории: первичные системы и системы баланса завода . [ 5 ] Основные системы - это оборудование, участвующее в производстве и безопасности ядерной энергии . [ 6 ] В реакторе, в частности, есть оборудование, такое как реакторные сосуды, обычно окружающие ядро ​​для защиты, и ядро ​​реактора , которое удерживает топливные стержни . Он также включает в себя оборудование для охлаждения реактора, состоящее из петлей жидкого охлаждения и циркулирующей охлаждающей жидкости . Эти петли обычно представляют собой отдельные системы, каждый из которых имеет хотя бы один насос. [ 7 ] Другое оборудование включает в себя парогенераторы и давления , которые обеспечивают давление на заводе при необходимости. [ 8 ] Уномное оборудование охватывает физическую структуру, построенную вокруг реактора, чтобы защитить окружающую среду от разрушения реактора. [ 9 ] Наконец, первичные системы также включают в себя аварийное охлаждающее оборудование и для защиты реакторов . оборудование [ 10 ]

Системы баланса завода-это оборудование, которое обычно используется на электростанциях в производстве и распределении электроэнергии. [ 11 ] Они используют турбины , генераторы , конденсаторы , оборудование для питательной воды, вспомогательное оборудование, оборудование для защиты пожарной охраны, оборудование для аварийного питания и использованное хранилище топлива . [ 12 ]

Вещательная инженерия

[ редактировать ]

В Redcast Engineering термин- передатчик относится к части физической установки, связанной с передатчиком и его управлением и входом, связей Studio/Deprimater (если радиостудия находится за пределами площадки), [ 13 ] Радиоз антенна и радиации , линия подачи и высыхания / азота , трансляционная башня и здание , освещение башни, генератор и кондиционирование воздуха. Они часто контролируются автоматической системой передачи , которая сообщает о условиях через телеметрию ( передатчик/студийная ссылка ). [ Цитация необходима ]

Телекоммуникационные растения

[ редактировать ]

Оптоволоконные телекоммуникации

[ редактировать ]
Оптоволоконная сплайсинг в мобильной лаборатории.

Экономические ограничения, такие как капитал и операционные расходы, приводят к пассивным оптическим сетям в качестве основной оптоволоконной модели, используемой для подключения пользователей с волоконно -оптической установкой. [ 14 ] Оборудование для передачи коммунальных услуг центрального офиса, позволяющее ему отправлять сигналы от одного до 32 пользователей на линию. [ 14 ] Основная основа волокна сети PON называется терминалом оптической линии . [ 15 ] Операционные требования, такие как обслуживание, эффективность совместного использования оборудования, совместное использование фактического волокна и потенциальная потребность в будущем, все определяют, какой конкретный вариант PON используется. [ 14 ] Волоконно -оптическое сплиттер - это оборудование, используемое, когда несколько пользователей должны быть подключены к одной и той же основе волокна. [ 14 ] Эпон - это вариант пона, который может удерживать 704 соединения в одной линии. [ 15 ] Волоконные сети, основанные на магистрали PON, имеют несколько вариантов подключения людей к своей сети, такие как волокно с «бордюром, зданием или домом». [ 16 ] Это оборудование использует различные длины волны для отправки и получения данных одновременно и без помех [ 15 ]

Клеточные телекоммуникации

[ редактировать ]

Базовые станции являются ключевым компонентом инфраструктуры мобильных телекоммуникаций. Они подключают конечного пользователя к основной сети. [ 17 ] У них есть физические барьеры, защищающие переходное оборудование и помещаются на мачты или на крышах/сторонах зданий. Где он расположен, определяется локальным радиочастотным покрытием, которое требуется. [ 18 ] Эти базовые станции используют различные виды антенн, либо на зданиях, либо на ландшафтах, чтобы передавать сигналы вперед и назад [ 19 ] Направленные антенны используются для направления сигналов в разных направлениях, тогда как антенны радиокоммуникации в линии, позволяющие общаться между базовыми станциями. [ 19 ]

Базовые станции из трех типов: макро-, микро- и пикоклетовые подстанции. [ 18 ] Макроэлементы являются наиболее широко используемой базовой станцией, использующей посуду вспоминания или радиосвязь. Микроклетки более специализированы; Они расширяют и обеспечивают дополнительное покрытие в областях, где макроэлементы не могут. [ 20 ] Они обычно размещаются на уличных фонарях, обычно не требующих радиосвятников. Это потому, что они физически взаимосвязаны через волоконно-оптические кабели. [ 17 ] Станции PICO -клеточных станций являются дальнейшими специфическими, обеспечивая дополнительное покрытие только в здании, когда покрытие плохое. Обычно они помещаются на крышу или стену в каждом здании. [ 17 ]

Опреснительные растения

[ редактировать ]
Порт Станвак опреснительное растение водой.

Растения опреснения ответственны за удаление соли из источников воды, чтобы она стала пригодной для использования для потребления человеком. [ 21 ] Обратный осмос , многоэтапная вспышка и многоэффективная дистилляция , представляют собой три основных типа оборудования и процессов, которые различают опреснительные растения. [ 21 ] Тепловые технологии, такие как MSF и MED, наиболее используются на Ближнем Востоке, так как они имеют низкий доступ к подаче пресной воды, но имеют доступ к избыточной энергии. [ 21 ]

Обратный осмос

[ редактировать ]

Растения обратного осмоса используют «полупроницаемые мембранные полимеры», которые позволяют воде проходить через не приспособленную, блокируя молекулы, не подходящие для питья. [ 22 ] Растения обратного осмоса обычно используют впускные трубы, которые позволяют абстрагировать воду у его источника. Эта вода затем доставляется в центры предварительной обработки, где частицы в воде удаляются с добавлением химических веществ для предотвращения повреждения воды. HR- насосы и бустерные насосы используются для обеспечения давления и накачки воды на разных высотах объекта, который затем передается в модуль обратного осмоса. Это оборудование, в зависимости от технических характеристик, эффективно отфильновывает от 98 до 99,5% соли из воды. Отходы, которые разделены с помощью этих модулей предварительной обработки и обратного осмоса, доставляются в модуль восстановления энергии, и любой дальнейший избыток выкачивается обратно через трубку с вытяжкой. Управляющее оборудование используется для мониторинга этого процесса и убедиться, что оно продолжает работать плавно. Когда вода разделена, затем ее доставляют в домохозяйство через распределительную сеть для потребления. [ 23 ] Системы предварительной обработки имеют оборудование для скрининга впуска, такое как фронты и экраны . [ 24 ] Впускное оборудование может варьироваться в зависимости от дизайна; Потребление открытого океана либо размещено на берегу, либо за пределы берега. Оффшорные потребления переносят воду с использованием бетонных каналов в камеры скрининга, которые должны быть перенесены непосредственно в центры предварительной обработки, используя впускные насосы, где будут добавлены химические вещества. Затем он растворяется и отделяется от твердых веществ с использованием флотационного устройства, которое будет перекачивается через полупроницаемую мембрану. [ 25 ]

Электродиаллсис

[ редактировать ]

Электродиализ конкурирует с системами обратного осмоса и используется в промышленности с 1960 -х годов. [ 26 ] Он использует катоды и аноды на нескольких этапах, чтобы отфильтровать ионные соединения в концентрированную форму, оставляя более чистую и безопасную питьевую воду. Эта технология имеет более высокую стоимость энергии, поэтому в отличие от обратного осмоса, она в основном используется для солоноватой воды , которая имеет более низкое содержание соли, чем морская вода . [ 27 ]

Многоэтапная флэш-дистилляция

[ редактировать ]

Тепловое оборудование обычно используется на Ближнем Востоке; Подобно обратному осмозу, он имеет оборудование для абстракции воды и предварительной обработки, хотя при MSF различные химические вещества, такие как анти-сияющие и антикоррозии. Оборудование для отопления используется на разных стадиях на разных уровнях давления, пока оно не достигнет рассолостного обогревателя. Нагреватель рассола - это то, что обеспечивает пар на этих разных этапах, чтобы изменить точку кипения воды. [ 28 ]

Традиционные водоочистные сооружения

[ редактировать ]

Обычные водоочистные сооружения используются для извлечения, очистки, а затем распределения воды из уже питьевых водоемов с водой. Водопода, Вода из подземных источников воды обычно извлекается через скважины, которые будут транспортироваться на растение. [ 29 ] Типичное оборудование для скважины включает в себя трубы, насосы и укрытия. [ 30 ] Если этот подземный источник воды отдален от очистной установки, то акведуки . для ее транспортировки обычно используются [ 31 ] Многие транспортные оборудование, такие как акведуки, трубы и туннели, используют поток с открытым каналом для обеспечения доставки воды. [ 32 ] Это использует географию и гравитацию, чтобы вода было естественным образом течь из одного места в другое без необходимости дополнительных насосов. Оборудование измерения потока используется для мониторинга потока, что соответствует отсутствию проблем. [ 33 ] Водосборные бассейны - это области, где поверхностные воды в каждой области будут естественным образом течь и где они обычно хранятся после сбора. [ 34 ] Для стоков ливневой воды природные водоемы воды, а также системы фильтрации используются для хранения и переноса воды. Стоки с не Stormwater используют оборудование, такое как септические резервуары для обработки воды на месте, или канализационные системы , где вода собирается и переносится на водоочистную установку. [ 35 ]

Как только вода прибывает на завод, он подвергается процессу предварительной обработки, где он проходит через экраны, такие как пассивные экраны или стержни, чтобы остановить определенные виды мусора въезжают вниз по объекту, которое может повредить. [ 36 ] После этого смесь химических веществ добавляется с использованием либо сухого химического кормута, либо измерителя раствора . Чтобы предотвратить непригодное оборудование воды, эти химические вещества измеряются с использованием электромеханического химического кормового устройства, чтобы обеспечить поддержание правильных уровней химических веществ в воде. [ 37 ] Коррозионные трубные материалы, такие как ПВХ , алюминиевая и нержавеющая сталь, используются для безопасной передачи воды из -за увеличения кислотности от предварительной обработки. [ 38 ] Коагуляция обычно является следующим шагом, на котором соли , такие как сульфат железа, используются для дестабилизации органического вещества в танке. Смешники с переменной скоростью используются для определения наилучшего состава солей для использования для обработки определенного водоема. [ 39 ] Флокуляционные бассейны используют температуру для конденсации небезопасных частиц вместе. [ 40 ] Затем установленные баки используются для выполнения седиментации , что удаляет определенные твердые вещества, используя гравитацию, так что они накапливаются в нижней части резервуара. Прямоугольные и центральные кормовые бассейны используются для удаления осадка , который доставляется в центры обработки ила . Затем фильтрация разделяет более крупные материалы, которые остаются в источнике воды, используя фильтрацию давления, диатомовую фильтрацию Земли и прямую фильтрацию. [ 41 ] Затем вода дезинфицируется там, где она затем хранится или распределяется для использования. [ 42 ]

Ответственность за растение

[ редактировать ]

Заинтересованные стороны имеют разные обязанности по обслуживанию оборудования на водоочистной установке. [ 43 ] С точки зрения распределительного оборудования для конечного пользователя, в основном владельцы установки несут ответственность за обслуживание этого оборудования. Роль инженеров больше сосредоточена на поддержании оборудования, используемого для обработки воды. Общественные регуляторы несут ответственность за мониторинг качества водоснабжения и обеспечение безопасного питья. [ 44 ] Эти заинтересованные стороны несут активную ответственность за эти процессы и оборудование. Основная ответственность производителя - за пределами площадки, обеспечивая обеспечение качества функции оборудования до использования. [ 45 ]

Кондиционер и выхлопные заводы на крыше в Окленде, Новая Зеландия .

Завод HVAC обычно включает в себя кондиционер (как системы отопления, так и охлаждения, и вентиляция) и другие механические системы. Он также часто включает в себя обслуживание других систем, таких как сантехника и освещение. Сам объект может быть офисным зданием, школьным кампусом, военной базой, жилом комплексом или тому подобным. Системы HVAC могут использоваться для транспортировки тепла в определенные области на данном объекте или здании. [ 46 ] Тепловые насосы используются для проталкивания тепла в определенном направлении. Используемые конкретные тепловые насосы различаются, возможно, включая солнечные тепловые и наземные насосы. Другими распространенными компонентами являются плавные теплообменники и вентиляторы; Однако они ограничены и могут привести к потере тепла. [ 46 ] Системы вентиляции HVAC в основном удаляют воздушные частицы с помощью принудительной циркуляции. [ 47 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Тейлор, JJ улучшен и более безопасная ядерная энергия . Наука, вып. 244, нет. 4902, 1989, с. 318
  2. ^ Тейлор, JJ улучшен и более безопасная ядерная энергия . Наука, вып. 244, нет. 4902, 1989, с. 319
  3. ^ Тейлор, JJ улучшен и более безопасная ядерная энергия . Наука, вып. 244, нет. 4902, 1989, с. 321.
  4. ^ Тейлор, JJ улучшен и более безопасная ядерная энергия . Наука, вып. 244, нет. 4902, 1989, с. 318-324.
  5. ^ «Характеристики дизайна атомной электростанции» (PDF) . Международное агентство по атомной энергии. С. 5–7.
  6. ^ «Характеристики дизайна атомной электростанции» (PDF) . Международное агентство по атомной энергии. п. 9
  7. ^ «Характеристики дизайна атомной электростанции» (PDF) . Международное агентство по атомной энергии. С. 9–14.
  8. ^ «Характеристики дизайна атомной электростанции» (PDF) . Международная Ассоциация атомной энергетики. С. 15–16.
  9. ^ «Характеристики атомной электростанции» (PDF) . Международное агентство по атомной энергии. п. 16
  10. ^ «Характеристики атомной электростанции» (PDF) . Международное агентство по атомной энергии. С. 5–7, 15–19.
  11. ^ «Характеристики атомной электростанции» (PDF) . Международная Ассоциация атомной энергетики. п. 19
  12. ^ «Характеристики атомной электростанции» (PDF) . Международное агентство по атомной энергии. С. 5–8.
  13. ^ «Растение передатчика Elmhurst от WMAQ и антенна» .
  14. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Tanji, H 'Optical Fiber Cabling Technologies для сети гибкого доступа. (Отчет)'. Технология оптического волокна, вып. 14, нет. 3, 2008, с. 178.
  15. ^ Jump up to: а беременный в Ахмад Анас, SB; Hamat, FH; Hitam, S.; Sahbudin, RKZ (февраль 2012 г.). «Гибридная оптовода-х и оптика свободного пространства для сетей доступа к полосе пропускания» . Фотонная сеть коммуникаций . 23 (1): 34. doi : 10.1007/s11107-011-0333-z . ISSN   1387-974X . S2CID   1340034 .
  16. ^ Ахмад Анас, SB; Hamat, FH; Hitam, S.; Sahbudin, RKZ (февраль 2012 г.). «Гибридная оптовода-х и оптика свободного пространства для сетей доступа к полосе пропускания» . Фотонная сеть коммуникаций . 23 (1): 33. doi : 10.1007/s11107-011-0333-z . ISSN   1387-974X . S2CID   1340034 .
  17. ^ Jump up to: а беременный в Новый Южный Уэльс. Департамент планирования «Новый директор NSW Telecommunications Enulations, включая широкополосную связь». 2010, с. 13
  18. ^ Jump up to: а беременный Новый Южный Уэльс. Департамент планирования «Новый директор NSW Telecommunications Enulations, включая широкополосную связь». 2010, с. 11-13.
  19. ^ Jump up to: а беременный Новый Южный Уэльс. Департамент планирования «Новый директор NSW Telecommunications Enulations, включая широкополосную связь». 2010, с. 11
  20. ^ Новый Южный Уэльс. Департамент планирования «Новый директор NSW Telecommunications Enulations, включая широкополосную связь». 2010, с. 12
  21. ^ Jump up to: а беременный в Fritzmann, C., Löwenberg, J., Wintgens, T. and Melin, T. Современное опреснение обратного осмоса . Опреснение, 216 (1-3), 2007, с. 3
  22. ^ Fritzmann, C., Löwenberg, J., Wintgens, T. and Melin, T. Современное опреснение обратного осмоса . Опреснение, 216 (1-3), 2007, с. 8
  23. ^ Fritzmann, C., Löwenberg, J., Wintgens, T. and Melin, T. Современное опреснение обратного осмоса . Опреснение, 216 (1-3), 2007, с. 9
  24. ^ Хенторн, Лиза; Boysen, Buddy (2015-01-15). «Современное обратное ослабление осмоса предварительно обработки» . Опреснение . Современные обзоры в опреснении. 356 : 135. Bibcode : 2015desal.356..129h . doi : 10.1016/j.desal.2014.10.039 . ISSN   0011-9164 .
  25. ^ Хенторн, Лиза; Boysen, Buddy (2015-01-15). «Современное обратное ослабление осмоса предварительно обработки» . Опреснение . Современные обзоры в опреснении. 356 : 130. Bibcode : 2015desal.356..129H . doi : 10.1016/j.desal.2014.10.039 . ISSN   0011-9164 .
  26. ^ Fritzmann, C.; Löwenberg, J.; Wintgens, T.; Мелин Т. (2007-10-05). «Современное опреснение обратного осмоса» . Опреснение . 216 (1): 10. Bibcode : 2007desal.216 .... 1f . doi : 10.1016/j.desal.2006.12.009 . ISSN   0011-9164 .
  27. ^ Fritzmann, C.; Löwenberg, J.; Wintgens, T.; Мелин Т. (2007-10-05). «Современное опреснение обратного осмоса» . Опреснение . 216 (1): 10, 11. Bibcode : 2007desal.216 .... 1f . doi : 10.1016/j.desal.2006.12.009 . ISSN   0011-9164 .
  28. ^ Fritzmann, C.; Löwenberg, J.; Wintgens, T.; Мелин Т. (2007-10-05). «Современное опреснение обратного осмоса» . Опреснение . 216 (1): 11–12. Bibcode : 2007desal.216 .... 1f . doi : 10.1016/j.desal.2006.12.009 . ISSN   0011-9164 .
  29. ^ Spellman, FR Справочник по операциям по очистным и сточным водам . CRC Press, Хобокен. 3 -е изд. 2013, с. 607
  30. ^ Spellman, FR Справочник по операциям по очистным и сточным водам . CRC Press, Хобокен. 3 -е изд. 2013, с. 609
  31. ^ Spellman, FR Справочник по операциям по очистным и сточным водам . CRC Press, Хобокен. 3 -е изд. 2013, с. 324.
  32. ^ Spellman, FR Справочник по операциям по очистным и сточным водам . CRC Press, Хобокен. 3 -е изд. 2013, с. 325.
  33. ^ Spellman, FR Справочник по операциям по очистным и сточным водам . CRC Press, Хобокен. 3 -е изд. 2013, с. 327.
  34. ^ Spellman, Frank R. (2013-10-21). Руководство по эксплуатации водоочистных сооружений и очистных сооружений . CRC Press. п. 614. doi : 10.1201/b15579 . ISBN  978-0-429-09731-7 .
  35. ^ Spellman, Frank R. (2013-10-21). Руководство по эксплуатации водоочистных сооружений и очистных сооружений . CRC Press. п. 618. doi : 10.1201/b15579 . ISBN  978-0-429-09731-7 .
  36. ^ Spellman, Frank R. (2013-10-21). Руководство по эксплуатации водоочистных сооружений и очистных сооружений . CRC Press. п. 623. doi : 10.1201/b15579 . ISBN  978-0-429-09731-7 .
  37. ^ Spellman, Frank R. (2013-10-21). Руководство по эксплуатации водоочистных сооружений и очистных сооружений . CRC Press. п. 624. doi : 10.1201/b15579 . ISBN  978-0-429-09731-7 .
  38. ^ Spellman, Frank R. (2013-10-21). Руководство по эксплуатации водоочистных сооружений и очистных сооружений . CRC Press. С. 627, 631. doi : 10.1201/b15579 . ISBN  978-0-429-09731-7 .
  39. ^ Spellman, Frank R. (2013-10-21). Руководство по эксплуатации водоочистных сооружений и очистных сооружений . CRC Press. С. 632–634. doi : 10.1201/b15579 . ISBN  978-0-429-09731-7 .
  40. ^ Spellman, Frank R. (2013-10-21). Руководство по эксплуатации водоочистных сооружений и очистных сооружений . CRC Press. п. 633. doi : 10.1201/b15579 . ISBN  978-0-429-09731-7 .
  41. ^ Spellman, Frank R. (2013-10-21). Руководство по эксплуатации водоочистных сооружений и очистных сооружений . CRC Press. С. 634–635. doi : 10.1201/b15579 . ISBN  978-0-429-09731-7 .
  42. ^ Spellman, Frank R. (2013-10-21). Руководство по эксплуатации водоочистных сооружений и очистных сооружений . CRC Press. п. 643. doi : 10.1201/b15579 . ISBN  978-0-429-09731-7 .
  43. ^ Bingley, Wm Gesponisbuity для завода . Американская ассоциация водных работ, вып. 64, нет. 3, 1972, с. 132.
  44. ^ Bingley, Wm Gesponisbuity для завода . Американская ассоциация водных работ, вып. 64, нет. 3, 1972, с. 133.
  45. ^ Bingley, Wm Gesponisbuity для завода . Американская ассоциация водных работ, вып. 64, нет. 3, 1972, с. 134.
  46. ^ Jump up to: а беременный Jouhara, H & Yang, J 'Экономические системы HVAC'. Энергия и здания, вып. 179, 2018, с. 83.
  47. ^ Jouhara, H & Yang, J 'Экономические системы HVAC'. Энергия и здания, вып. 179, 2018, с. 84
  1. Ahmad Anas, S 2012, «Гибридная оптовая оптовода-X и оптика свободного пространства для сетей сетей с высокой пропускной способностью», Vol. 23, нет. 1, с. 33–39, Doi : 10.1007/s11107-011-0333-z
  2. Bingley, WM 1972, журнал «Ответственность за эксплуатационные операции» - Американская ассоциация водоснабжения, Vol. 64, нет. 3, с. 132–135, doi : 10.1002/j.1551-8833.1972.tb02647.x
  3. Fritzmann, C., Löwenberg, J., Wintgens, T. and Melin, T., 2007. Современное опреснение обратного осмоса. Опреснение, 216 (1-3), с. 1–76. [ 1 ]
  4. 2010. НОС УСВ. [Электронная книга] Новый Южный Уэльс. Департамент планирования. Доступно по адресу: < https://www.planning.nsw.gov.au/-/media/files/dpe/guidelines/nsw-telecommunications-facitions-guideline-intluding-broadsband-2010-07.pdf
  5. www-pub.iaea.org. 2007. Характеристики дизайна атомной электростанции . [Online] Доступно по адресу: <https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/te_1544_web.pdf>
  6. Хенторн, Л. и Бойсен, Б., 2015. Современное состояние опреснения обратного осмоса. Опресование , 356, с. 129–139.taylor, JJ 1989, «Улучшенная и безопасная ядерная энергетика», вып. 244, нет. 4902, с. 318–325, doi : 10.1126/science.244.4902.318
  7. Jouhara, H. & Yang, J (2018), «Энергоэффективные системы и здания HVAC», Vol. 179, с. 83–85, doi : 10.1016/j.enbuild.2018.09.001
  8. Spellman, FR 2013, Справочник по операциям по очистным и сточным водам, третье издание, 3 -е изд., CRC Press, Хобокен.
  9. Tanji, H (2008), 'Технологии оптических волоконных кабелей для сети гибкого доступа. (Отчет) 'Optical Fiber Technology, vol. 14, нет. 3, с. 177–184, doi : 10.1016/j.yofte.2007.11.006
  1. ^ Новый Южный Уэльс. Департамент планирования «Новый директор NSW Telecommunications Enulations, включая широкополосную связь». 2010, с. 178.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9efdbcf661d7bef408c268285a79f43b__1722089700
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9e/3b/9efdbcf661d7bef408c268285a79f43b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Physical plant - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)