Меню

Фильтр для выращивания рыбы своими руками

Фильтр для УЗВ: как сделать барабанный механический своими руками

Необходимость очистки сточных вод, а также при разведении и содержании рыб, стала толчком для развития отрасли по производству фильтров. Рыбные хозяйства используют водоемы замкнутого цикла. Эффективность фильтрации воды напрямую влияет на продуктивность и рентабельность выращивания рыбы. Особенно чувствительны к чистоте воды икра и мальки. Применяется несколько способов очищения, одним из которых является устройство замкнутой водоочистки (УЗВ) с барабанным фильтром.

Что такое барабанный фильтр для УЗВ – устройство и принцип работы

Барабанный фильтр – основная часть УЗВ для выращивания рыбы. Металлический цилиндр приводится в действие электромеханическим приводом. и может иметь наружную или внутреннюю фильтрующую поверхность При наружной фильтрации осадок остается на поверхности барабана и удаляется ножом по завершении одного оборота. Фильтрат поступает внутрь цилиндра и отводится в емкость для чистой воды. Про разведение шиншилл как бизнес читайте тут.

У барабанов с внутренней фильтрацией загрязненный раствор подается в цилиндр, очищенная вода поступает в емкость, осадок остается внутри сосуда. Промывка осуществляется по мере загрязнения фильтрующей поверхности. Про оборудование для бойни скота узнайте по этой ссылке.

Общий принцип действия барабанных фильтров с наружным дренажом:

  1. Горизонтально расположенный вращающийся барабан погружают в корыто, куда поступает загрязненная вода.
  2. Поверхность цилиндра разделена на сегменты, покрытые фильтрующим материалом.
  3. При попадании загрязненной воды на сегмент цилиндра, она просачивается через фильтр внутрь барабана и отводится в емкость для чистой воды.
  4. На поверхности остается осадок.
  5. В конце оборота наслоение снимается ножом и отправляется в отстойник.

На видео – как работает барабанный фильтр:

Барабанные фильтры имеют несколько конструктивных разновидностей:

  • фильтр с резервуаром;
  • фильтр в каркасе;
  • фильтр в каркасе с входной трубой.

Применяемые материалы для изготовления фильтров зависят от солености воды:

  1. для соленой воды применяется нержавеющая сталь, устойчивая к хлоридам.
  2. для пресной – нержавеющая сталь, обычной коррозионной устойчивости.

Про оборудование для молочного производства расскажет этот материал.

Конструкция цилиндрического фильтра включает в себя:

  • раму, на которую крепится барабан;
  • барабан;
  • емкость для воды;
  • электропривод барабана;
  • систему промывки;
  • нож (валик);
  • электронную систему управления;
  • датчики уровня воды.

Основные технические характеристики барабанных фильтров:

  • диаметр цилиндра;
  • скорость вращения;
  • площадь фильтрования;
  • производительность;
  • мощность электродвигателя;
  • расход воды на промывку.

Барабанные фильтры применяются:

  1. если твердые фракции однородны по размерам;
  2. концентрация загрязняющих веществ более 5%;
  3. скорость осаждения до 12-18 мм/сек.;
  4. толщина осадка не менее 5 мм при обороте барабана 0,5 – 10 мин.

Мелкодисперсный, тонкий слой осадка (менее 5 мм) будет заиливать фильтр, хуже поддаваться очищению. Про разведение индюков как бизнес расскажет эта статья.

На видео – технические характеристики барабанных фильтров:

Преимущество барабанных фильтров перед отстойниками, песочными фильтрами, мембранами заключается в том, что грязевые массы удаляются сразу, не происходит вымывание вредных веществ в воду, что ухудшает ее биологические характеристики. Про лучшие породы кроликов для разведения на мясо узнайте здесь.

Производители и цены

Основными поставщиками механических устройств для очищения воды в прудах (ваннах, других емкостях) для разведения рыбы являются:

  1. ООО «Агромаш интер», г. Белгород. Цены на продукцию от 82000 руб. до 500000 руб. Минимальный пропускная способность выпускаемого оборудования 10 м3/час, максимальная – 300 м3/час.
  2. ООО «Аква Маркет», г. С-Петербург. Цена 95000 руб.
  3. ООО «Продмаш», г. Старый Оскол. Цена от 7500$. Производительность барабанного фильтра от 30 до 1200 м3/час.
  4. Alexmax, г. С-Петербург. Цена от 150000 руб.

Российские компании предлагают оборудование для выращивания шампиньонов, как и продукцию барабанных фильтров для УЗВ, выпускаемую из нержавеющей стали, с гарантийным сроком службы до 12 месяцев.

Высокая стоимость промышленных барабанных фильтров делает необходимое оборудование недоступным для небольших хозяйств. Несложная конструкция позволяет изготовить подобное устройство для разведения форели в домашних условиях.

Как сделать своими руками – схема и чертеж механической машины

В барабанных фильтрах, изготавливаемых собственноручно, применяются два основных принципа:

  1. получение фильтрата через внутренний дренаж;
  2. применение форсунок для промывки фильтровальной ткани снаружи.

Для изготовления потребуются:

  • основания для сеточного каркаса;
  • нержавеющая сетка (для каркаса);
  • фильтровальная ткань;
  • ручной скобообжимной инструмент для сборки клеток, будет применяться для закрепления ткани на сетке (хомуты, болты);
  • рама для установки емкости и барабана;
  • емкость для отфильтрованной воды;
  • датчик уровня воды;
  • электронный блок времени;
  • насос;
  • нержавеющие трубы на входе и выходе;
  • лоток из нержавеющей стали;
  • форсунки;
  • пластиковые трубы для подвода воды к форсункам;
  • емкость для осадка.

В качестве оснований для каркаса фильтра используется барабан от стиральной машины без перфорированной боковой стороны.

На видео – как сделать своими руками:

Из нержавеющей сетки 20х20 мм и оснований получается каркас барабана, который обтягивается фильтровальной тканью (50-70 мкм). Устанавливаются нержавеющие трубы для поступления загрязненной воды и отвода фильтрата. Сварка нержавеющих частей производится при помощи автогена. Для изоляции стыков используется герметик.

Над барабаном монтируются форсунки, с помощью которых будет происходить очистка фильтрующей оболочки внутри барабана. По лотку загрязнения, отложившиеся на внутренней стороне фильтра, смываются в специальную емкость.

С наружной стороны с помощью редуктора, шкива устанавливается электродвигатель.

Работа электропривода автоматизируется благодаря датчику уровня воды и реле времени.

Синхронизация процесса осуществляется следующим образом:

  1. Датчик уровня воды запускает насос и электродвигатель при понижении уровня отфильтрованной воды. Форсунки промывают барабан.
  2. Реле времени регулирует количество и скорость оборота барабана.

Качество получаемой воды в домашних условиях контролируется визуально.

Механические фильтры созданы для быстрого и эффективного удаления из воды загрязнений в виде остатков корма, фекалий. Это дает возможность предотвратить их разложение в благоприятной среде (тепло, вода, кислород). Барабанные фильтры являются самыми качественными, с длительным сроком службы очистителями. Для разведения осетра в домашних условиях, как и других рыб, можно изготовить устройство собственными руками, мощности которых будет достаточно для очистки воды небольшого объема.

Источник

Чертёж мини-УЗВ своими руками из доступных материалов

Потребность человечества в морепродуктах растёт вместе с населением, а ценные виды рыб находятся на пределе максимально возможного улова. Традиционное рыбоводство требует избытка водных ресурсов. Растущее загрязнение мирового океана сказывается на качестве даров моря. Всё это способствуют популярности УЗВ (установок замкнутого водоснабжения), позволяющих выращивать экологически чистую рыбу в небольшом количестве воды.


УЗВ, позволяющие выращивать экологически чистую рыбу, набирают все большую популярность

Необходимое оборудование

Успешное выращивание стерляди и прочих представителей отряда осетрообразных невозможно без специального оборудования:

  • емкости;
  • водяного насоса;
  • компрессора;
  • автоматической кормушки;
  • генератора.

Как уже отмечалось ранее, в качестве емкости подойдет один или несколько пластиковых бассейнов глубиной около 1-1,2 метров и диаметром до 3 метров. Насос используется для подачи в емкость воды из колодца или скважины, если разведение будет осуществляться в условиях индивидуального водоснабжения.

Компрессор используется для непрерывного насыщения воды кислородом. Если пренебречь этим условием, обитатели емкости сразу же погибнут. Опытные заводчики рекомендуют устанавливать сразу несколько таких устройств, чтобы при отказе одного из них его работу смог компенсировать резервный компрессор. При большом поголовье стерляди и других представителей отряда осетрообразных без автоматической кормушки не обойтись. Если производство небольшое, можно не приобретать кормораздатчик, а кормить обитателей рыбного хозяйства вручную.

Генераторы работают на бензине или дизеле. При аварийном отключении электроснабжения это устройство придет на выручку и предотвратит гибель рыбного поголовья. Перечисленные предметы являются основными, без них невозможно запустить производство. В качестве дополнительного оборудования могут понадобиться:

  • системы аэрации;
  • кислородный генератор;
  • устройства для обеспечения прозрачности воды;
  • трубы, сливы, фитинги;
  • датчики кислорода, давления, кислотности;
  • оснащение для проверки качественного состава воды;
  • барабанный механический фильтр;
  • био- и угольный фильтр;
  • ультрафиолетовая лампа для обеззараживания воды;
  • тепловые обменники.

Несмотря на то, что покупка оборудования требует немалых денежных вложений, они быстро окупаются. В большинстве ситуаций это происходит в течение одного года с начала разведения осетров.

Чертёж мини-УЗВ своими руками из доступных материалов

Потребность человечества в морепродуктах растёт вместе с населением, а ценные виды рыб находятся на пределе максимально возможного улова. Традиционное рыбоводство требует избытка водных ресурсов. Растущее загрязнение мирового океана сказывается на качестве даров моря. Всё это способствуют популярности УЗВ (установок замкнутого водоснабжения), позволяющих выращивать экологически чистую рыбу в небольшом количестве воды.


УЗВ, позволяющие выращивать экологически чистую рыбу, набирают все большую популярность

Баланс осаждаемых частиц

Эффективность бассейна с двойной дренажной системы в отношении концентрации твердых частиц при их прохождении через донный дренаж можно проиллюстрировать следующим уравнением баланса:

+ = + , где Q – скорость водного потока (м3/сутки); Qout1 – скорость водного потока, покидающего донный дренаж (м3/сутки); TSSin – концентрация твердых частиц в бассейне (кг/м3); TSSout1 – концентрация твердых частиц, покидающих боковой дренаж (кг/м3); TSSout2 – концентрация твердых частиц, покидающих донный дренаж (кг/м3) и PTSS – уровень образования твердых частиц (кг/сутки).

PTSS = aTSS • rfeed • ρfish • Vtank, где ρfish – плотность рыб в емкости культивирования (кг/м3); Vtank – объем бассейна (м3); rfeed – частота кормления (кг корма/(кг рыбы*сутки)), aTSS — количество образующихся твердых частиц (кгTSS/кг корма).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Блюда из огурцов

Доля удаляемых через центральный дренаж твердых частиц (frem) может быть определена по следующему уравнению (1).Преобразуя уравнение, можно следующим образом рассчитать TSSout2 (2):

Использование двойной дренажной системы существенно повышает концентрацию твердых частиц, удаляемых посредством слабого потока через донный дренаж. Концентрация этих частиц может в 10 раз превышать концентрацию частиц в составе основного потока воды, покидающего дренаж. Например, в бассейнах с двойной дренажной системе, в которых выращивалась тиляпия (Timmons, 1997), центральный дренаж удалял до 100% твердых частиц (при использовании 2-3% всего потока воды). В том же исследовании концентрация частиц, проходящих через боковой дренаж (взвешенные в толще воды) составляла 6,4 мг/л (стандартное отклонение 3,6). В этой работе рыбе ежедневно давали 80 кг/сутки корма, объем бассейна составлял 53 м3, поток через центральный дренаж – 110 л/мин, а общий водный обмен через биофильтр – 3,6-5.5 м3/мин. Все захваченные в донный дренаж частицы затем фильтруются механическим сетчатым фильтром, либо отстойником (осушается ежедневно, объем 3 м3).

Проектирование замкнутых аквакультур

В действующей системе все компоненты должны работать слаженно, иначе её продуктивность будет ограничена производительностью самого слабого блока.

Например, нет смысла в мощном нитрификаторе, если за его работой не успевает модуль газообмена. Прогноз нагрузок на каждый узел — единственно верный способ проектирования компонентов.

Правильной точкой отсчёта будет количество рыбы, планируемое к выращиванию. Этот показатель поможет разобраться с необходимым объёмом пищи, что, в свою очередь, позволит рассчитать, сколько кислорода понадобится для метаболизма этого корма. Другие вычисления дадут мощность установки для аэрации и т. п. Косвенные и прямые расчёты продолжают до тех пор, пока не будет разработан проект системы, теоретически поддерживающий предполагаемую нагрузку без избыточных мощностей каждого из блоков.

Простейшая самодельная установка

Из элементов, доступных в любом строительном магазине, и с помощью инструментов домашнего мастера можно за несколько часов изготовить мини-УЗВ своими руками. Чертёж установки из недорогих компонентов:


УЗВ можно собрать из недорогих материалов своими руками

Основа системы — две бочки, желательно предназначенные для пищевых целей. Одна из них служит аквариумом для рыбы, из нижней части которого при помощи насоса вода перемещается в пластиковое ведро, вмонтированное в верхнюю часть второй бочки. Оно является ёмкостью для механического фильтра, отделяющего остатки корма и твёрдые фекалии. Механически очищенная жидкость через стояк попадает на дно биофильтра для переработки азотистых отходов, а затем снова попадает в аквариум по возвратной трубе.

Подбор сантехнических компонентов зависит от максимальной мощности насоса, производительность которого можно регулировать шаровым краном на перегонном трубопроводе.

Механические фильтры можно сделать из хозяйственных губок или мебельного поролона. В качестве денитрификатора лучше использовать специальную плавающую биозагрузку для УЗВ. Воздушный компрессор низкого давления, нагнетающий воздух на дно аквариума, послужит аэратором.

Технические и биологические основы рециркуляционных аквакультур хорошо изучены. Накопленный опыт позволяет проектировать и изготавливать УЗВ любой сложности и масштабов. Единственный ограничивающий фактор, препятствующий бурному развитию замкнутых систем рыбоводства — экономика. Рыба из УЗВ дороже пойманной в открытом водоёме. Самые успешные рециркуляционные аквакультуры производят дорогие морепродукты для нишевых рынков или расположены в экстремальных климатических зонах. Эта технология пока не позволяет накормить весь мир, но её вклад в улучшение экологии водных бассейнов трудно переоценить.

Преимущества бизнеса

Прежде чем приступать к организации и развитию бизнеса, нужно всесторонне изучить вопросы, касающиеся размера капиталовложений и срока их окупаемости, рентабельности и способов реализации. Начинать воплощать проект в жизнь можно только после тщательного анализа соотношения затраченных ресурсов с отдачей.

Представители осетровых – не только осетры. К этому семейству ценных промысловых рыб также относятся стерлядь, севрюга, белуга и шип. Данный вид водных позвоночных животных обладает крупными размерами: например, длина белуги составляет около 4 м. Ценность рыбы из отряда осетрообразных заключается в следующем:

  • имеет красное мясо, которое обладает гораздо более ценными качествами, чем белое;
  • обладает высокой плодовитостью — количество яичек у взрослых особей может насчитывать несколько миллионов;
  • является источником самого дорогого и ценного вида икры, считающейся деликатесом – черной;
  • плавательный пузырь осетровых служит основой для производства специального клея, являющегося дорогим и дефицитным материалом и использующегося для реставрации уникальной мебели и росписей, а также для инкрустации и золочения;
  • хорда, добываемая из рыбы, считается ценным питательным компонентом.

Массовое разведение осетра обладает множеством преимуществ:

  • икра и мясо высоко ценятся на рынке рыбной продукции и обладают повышенным спросом;
  • представители отряда осетрообразных непривередливы к температурному режиму, поэтому для их выращивания не требуется особых условий содержания;
  • корм для рыбы относится к малозатратной статье расходов;
  • для выращивания осетра не требуется специальных знаний и навыков, поэтому реализовать данную бизнес-схему под силу любому новичку;
  • развитие этой идеи не нуждается в значительных капиталовложениях.

В качестве наиболее удачного примера такого зарабатывания денег можно привести разведение осетровых на продажу краснодарским предпринимателем Александром Емцевым. Он организовал мини-ферму с осетрами на территории своего частного дома. Помимо того, что бизнесмен успешно выращивает рыбу, в свободное от работы время он рыбачит в домашнем пруду.

Пока что предприниматель выращивает только осетров. Однако, по словам Емцева, в ближайших планах у него создание еще двух прудов и разведение других видов рыбы этого семейства.

ОКСИГЕНАТОРЫ

В настоящее время разработано несколько конструкций оксигенаторов, изучены возмож- ности их использования в практике рыбоводства, накоплен опыт, позволяющий совершен- ствовать эти аппараты. Из всего многообразия конструкций требованиям индустриального рыбоводства наиболее полно отвечают оксигенаторы типа оросительных колонн (рис.38). Эти оксигенаторы представляют собой вертикальные герметичные емкости. В верхнюю часть емкости, занятую газообразным кислородом, непрерывно подается вода, предназначенная для насыщения кислородом. Уровень равновесного насыщения воды ки- слородом в баллоне оксигенатора определяется суммой факторов: парциальным давлени- ем кислорода в газовой подушке оксигенатора, давлением внутри сосуда, температурой и соленостью воды. Фактическое насыщение воды кислородом на выходе из оксигенатора практически всегда ниже равновесного насыщения, так как для достижения равновесного насыщения требуется более длительное время пребывания воды в оксигенаторе, что неце- лесообразно.

Рис.42. Номограмма: концентрация кислорода в воде на входе оксигенатора при нулевой входной концентрации в функции давления и температуры.

Чертёж мини-УЗВ своими руками из доступных материалов

Аквариумист с многолетним стажем

Потребность человечества в морепродуктах растёт вместе с населением, а ценные виды рыб находятся на пределе максимально возможного улова. Традиционное рыбоводство требует избытка водных ресурсов. Растущее загрязнение мирового океана сказывается на качестве даров моря. Всё это способствуют популярности УЗВ (установок замкнутого водоснабжения), позволяющих выращивать экологически чистую рыбу в небольшом количестве воды.


УЗВ, позволяющие выращивать экологически чистую рыбу, набирают все большую популярность

Простейшая самодельная установка

Из элементов, доступных в любом строительном магазине, и с помощью инструментов домашнего мастера можно за несколько часов изготовить мини-УЗВ своими руками. Чертёж установки из недорогих компонентов:


УЗВ можно собрать из недорогих материалов своими руками

Основа системы — две бочки, желательно предназначенные для пищевых целей. Одна из них служит аквариумом для рыбы, из нижней части которого при помощи насоса вода перемещается в пластиковое ведро, вмонтированное в верхнюю часть второй бочки. Оно является ёмкостью для механического фильтра, отделяющего остатки корма и твёрдые фекалии. Механически очищенная жидкость через стояк попадает на дно биофильтра для переработки азотистых отходов, а затем снова попадает в аквариум по возвратной трубе.

Подбор сантехнических компонентов зависит от максимальной мощности насоса, производительность которого можно регулировать шаровым краном на перегонном трубопроводе.

Механические фильтры можно сделать из хозяйственных губок или мебельного поролона. В качестве денитрификатора лучше использовать специальную плавающую биозагрузку для УЗВ. Воздушный компрессор низкого давления, нагнетающий воздух на дно аквариума, послужит аэратором.

Технические и биологические основы рециркуляционных аквакультур хорошо изучены. Накопленный опыт позволяет проектировать и изготавливать УЗВ любой сложности и масштабов. Единственный ограничивающий фактор, препятствующий бурному развитию замкнутых систем рыбоводства — экономика. Рыба из УЗВ дороже пойманной в открытом водоёме. Самые успешные рециркуляционные аквакультуры производят дорогие морепродукты для нишевых рынков или расположены в экстремальных климатических зонах. Эта технология пока не позволяет накормить весь мир, но её вклад в улучшение экологии водных бассейнов трудно переоценить.

Если Вам понравилось видео — поделись с друзьями:

Объёмы бассейнов

Изначально нужно побеспокоиться об оборудовании, посредством которого обеспечивается содержание живности. Однозначно, на первом месте тут бассейны.

Для разведения рыбы до 0,3 кг., нужно побеспокоиться о круглом либо прямоугольном бассейне. Предостаточно, чтобы он был диаметром 1,6 м., а глубиной до 90 см. Для тех рыб, чья величина колеблется от 300 гр. до 2 кг., необходимо приобрести “дом” с параметрами 2,2 м. и 1,3 м. Нужно брать во внимание, что 1 кв. м. дозволяет разводить до 60 кг. осётра.


яндекс картинки

Оксигенатор

Обычно используются кислородные конусы или оксигенаторы шахтного типа. Принцип является одинаковым. Вода и чистый кислород смешиваются под давлением, которое обеспечивает переход кислорода в воду. В кислородном конусе давление обеспечивается насосом, обычно создающим в конусе давление около 1,4 бар. Подача воды в конус под напором потребляет много кислорода. В оксигенаторах шахтного типа напор достигается путем углубления в землю трубы в форме петли, например, на глубину 6 метров, и подачи кислорода в нижней точке этой петли. Давление вышерасположенного водяного столба, в данном случае, 0,6 бар, обеспечивает переход кислорода в воду. Преимуществом шахтных оксигенаторов являются низкие расходы на перекачивание воды, но их установка является сложной и более дорогостоящей.

Техника и инвентарь в аквакультуре

Где приобрести мальков?

Опытные заводчики рыбы при выращивании стерляди и прочих представителей отряда осетрообразных категорически не рекомендуют экономить на покупке мальков. Приобретение материала для разведения осетров должно осуществляться только у проверенных поставщиков. При этом нужно учитывать, что от его качества напрямую зависят выживаемость и рост рыбы, а значит и материальная прибыль.

Лучше всего покупать мальков у крупных рыбоводческих предприятий. Перед покупкой в достоверных источниках рекомендуется тщательно изучить информацию о продавце. Не следует приобретать слишком много материала, нужно рассчитать количество мальков, которое требуется для выращивания в конкретных условиях. Для этого используются следующие формулы:

Состав биопленки

Обычно структура бактериальной биопленки состоит из комплекса клеточных агрегатов, погруженных в защитный самовоспроизводимый матрикс. Этот матрикс, построенный из внеклеточных полимерных соединений, препятствует прикреплению других организмов и, таким образом, играет важную роль в конкурентной борьбе за ресурсы (Davey and O’Toole, 2000; HallStoodley et al., 2004). Кроме того, частичная неоднородность сказывается на поведении и общей функциональности биопленки (Xavier et al., 2004).

Биологическая регенерация воды в УЗВ

При использовании УЗВ для разведения рыбы – осетров, клариевого сома, форели, судака, речного угря или теляпии — основным процессом биологической регенерации по химическому составу воды выступает освобождение воды, оборачиваемой в УЗВ, от основного компонента — соединений азота, который накапливается в системе замкнутого водоснабжения при жизнедеятельности разводимой рыбы в УЗВ.

При аэробной биологической очистке, осуществляется перевод азота органических соединений, содержащихся в УЗВ в не съеденных, растворенных кормах и в виде экскрементов в аммонийный азот, перевод аммонийного азота в неорганической форме, который появляется в процессе разложения загрязнений и выделяемого выращиваемой рыбой через почки, жабры и кожные покровы, в нитритную форму, а после в нитратную.

Этапы превращения азота производятся различными группами микробного населения биологической плёнки оборудования биологической очистки. Это финишный процесс аэробного превращения азотных соединений.

На заметку. Для получения икры в УЗВ целесообразно и лучше всего выращивать бестера, который быстрее созревает для дачи черной икры. Первый раз самка бестера даёт икры не более семи процентов от своего веса, далее выход икры возрастает до 20%! Обычный осётр даёт в два раза меньше черной икры.

Далее превращение нитратов в свободный азот (газ) осуществляется анаэробными бактериями при ограничении поступления кислорода. Этот процесс носит название денитрификация, и выполняется в денитрификаторах. При этом требуется поддержание энергетического питания бактерий подачей в систему этанола и мелассы. Газообразный азот выводится из УЗВ в окружающую атмосферу.

На фото кормление речного угря в УЗВ

Фото содержание маточного стада осетровых в УЗВ

Кому продавать?

Реализуется продукция, как правило, крупными партиями в пункты питания, рыбные магазины, супермаркеты. Можно самостоятельно продавать товар на рынке, арендовав место. В первое время придется затратить немало усилий на поиск путей сбыта, однако впоследствии при приобретении постоянных покупателей проблема с реализацией исчезнет. Для привлечения клиентов рекомендуется создать информативный интернет-сайт. Не следует экономить на его раскрутке – впоследствии денежные вложения обязательно окупятся.

Источник

Читайте также:  Методы исследований физического свойств почвы
Adblock
detector