Настоящее изобретение относится к электронной сигарете.
Описанные здесь варианты выполнения электронной сигареты представляют собой электронную сигарету, включающую в основном цилиндрический корпус, имеющий проксимальный мундштучный конец и дистальный конец, и содержащий внутри: испаритель для создания пара для подачи его к мундштучному концу, батарею и схему датчика для обнаружения затяжки, выполняемой пользователем с мундштучного конца, и подключения батареи для питания испарителя для вырабатывания пара, при этом испаритель включает: трубку, имеющую входной и выходной концы и проходящую вдоль (в продольном направлении) корпуса, держатели на противоположных концах трубки, направляющие воздушный поток в трубку и из нее от входа к выходу, пористый вмещающий материал (матрица), содержащий испаряемую жидкость и расположенный вокруг трубки, фитильные волокна (с фитильным/капиллярным эффектом), проходящие сквозь боковые отверстия в трубке и выполненные с возможностью впитывания и переноса (капиллярного переноса) испаряемой жидкости из пористого вмещающего материала в трубку, и спираль электрического нагревателя в трубке, выполненную с возможностью питания ее от батареи для испарения жидкости на фитильных волокнах в трубке с тем, чтобы пар подавался вдоль трубки к выходному концу, когда пользователь делает затяжку с выходного конца, при этом фитильные волокна отклоняются одно от другого, выходя из боковых отверстий, и расходятся по внешней поверхности трубки так, чтобы соприкасаться с вмещающим материалом и принимать от него испаряемую жидкость посредством капиллярного эффекта.
Расходящиеся волокна могут лежать распределенными по внешней поверхности трубки по дуге, в месте наибольшего раствора образующей угол, максимальный раствор которого относительно центральной продольной оси трубки составляет по меньшей мере 30°, например в интервале от 40 до 150°.
Расходящиеся фитильные волокна могут проходить к входному концу или выходному концу трубки, или к обоим концам.
Держатели для трубки могут включать заглушку мундштучного конца, плотно вставленную в мундштучный конец корпуса и имеющую мундштучную охватываемую часть, на которую надет выходной конец трубки, и через которую проходит выпускной канал, образующий отверстие для выпуска пара из трубки.
Кроме того, держатели для трубки могут включать кольцевой опорный элемент, имеющий периферийную поверхность для сцепления с внутренней поверхностью корпуса, входную охватываемую часть, на которую надевается входной конец трубки, и впускной канал, проходящий сквозь входную охватываемую часть и образующий отверстие для впуска воздуха в трубку.
Далее, в качестве примера, приводится более подробное описание вариантов выполнения электронной сигареты со ссылками на приложенные чертежи, на которых:
на фиг. 1 схематически представлен перспективный вид электронной сигареты;
на фиг. 2 представлено продольное сечение электронной сигареты, показанной на фиг. 1;
на фиг. 3 представлен перспективный вид испарителя, изображенного на фиг. 2, с частичным разрезом и пространственным разделением частей, показывающий нагревательный элемент в трубке;
на фиг. 4 представлен увеличенный вид части сечения, показанного на фиг. 2, в области нагревательного элемента;
на фиг. 5А, 5Б и 5В показаны альтернативные схемы распределения фитильных волокон на внешней поверхности трубки;
на фиг. 6 представлен вид поперечного сечения трубки и нагревательного элемента по линии В-В' на фиг. 5Б, показывающий угол, образуемый расходящимися волокнами на центральной продольной оси трубки; и
на фиг. 7 схематически представлен вид частей альтернативного варианта выполнения испарителя.
На фиг. 1 и 2 показана электронная сигарета 1, включающая в основном цилиндрический корпус 2, предпочтительно в виде трубки из пластического материала, проходящей от проксимального, или мундштучного конца 3, к дистальному концу 4. В дистальный конец 4 плотно вставлен колпачок 5 из просвечивающего пластического материала, а в мундштучный конец 3 аналогичным образом плотно вставлена концевая заглушка 6. Трубка 2 обладает гибкостью, и отчасти ее жесткость обусловлена ее внутренними компонентами, как будет более подробно описано ниже. В одном примере, трубка выполнена из полипропилена.
Как показано на фиг. 2, колпачок 5 имеет впускное отверстие 7 для воздуха, через которое воздух втягивается в корпус 2, когда пользователь делает затяжку через мундштучный конец 3, и, как будет показано ниже, пар подается пользователю через мундштучный конец 3.
В корпусе 2 находится батарея 8, схема 9 датчика и испаритель 10, вырабатывающий пар для подачи его пользователю.
Испаритель 10 более подробно показан на фиг. 3 и 4. Испаритель включает трубку 11, предпочтительно, выполненную из стекловолокнистого материала, которая проходит от входного конца 12 к выходному концу 13. Трубка 11 имеет диаметрально противоположно расположенные боковые отверстия 14а, b. Сквозь боковые отверстия 14а, b выходят фитильные волокна 15, проходя через внутреннее пространство трубки. По диаметру поперек трубки 11 проходит спираль 16 электрического нагревателя, при этом фитильные волокна 15 проходят внутри спирали 16 по ее оси. Электроэнергия подводится к спирали 16 от батареи 8 по электрическим выводам 17а, 17b под управлением схемы 9 датчика, показанной на фиг. 2.
Фитильные волокна 15, предпочтительно, образуют пучки волокон, выполненных из термостойкого материала, например стекловолокна, которые в месте прохождения поперек трубки 11 по ее диаметру принимают в целом цилиндрическую форму, ограниченную спиралью 16 и боковыми отверстиями 14а, 14b. Однако, как схематически показано на фиг. 5А, волокна 15 отклоняются одно от другого, расходясь от боковых отверстий 14а, 14b, образуя в целом веерообразные области 15а, 15b распределения, лежащие на криволинейной внешней поверхности 11а трубки 11. В примере, показанном на фиг. 2 и 3, обе веерообразные области 15а, 15b распределения расходятся от боковых отверстий 14а, 14b в сторону выходного конца 13 трубки 11.
Альтернативные схемы развернутой укладки фитильного волокна показаны на фиг. 5Б и 5В.
На фиг. 5Б волокна 15а, выходящие из бокового отверстия 14а, расщепляются на два пучка 15а' и 15а'', расходящиеся от отверстия 14а в противоположных направлениях по внешней поверхности 11а трубки 11. Волокна 15b, выходящие из отверстия 14b, могут быть аналогично расщеплены на два пучка 15b' и 15b'', расходящиеся от отверстия 14b в противоположных направлениях вдоль внешней поверхности 11а трубки 11.
На фиг. 5В волокна 15а, выходящие из боковых отверстий 14а, расходятся от боковых отверстий по внешней поверхности 11а трубки 11 к ее выходному концу 13. Волокна 15b, выходящие из отверстий 14b, расходятся от отверстия 14b по внешней поверхности 11а трубки 11 к входному концу 12.
Следует иметь в виду, что различные изменения разных схем распределения фитильного волокна, показанных на фиг. 5А, 5Б и 5В, могут быть использованы для получения различных вариантов группирования волокна. В представленных на фиг. 5А, 5Б и 5В иллюстрациях распределение фитильных волокон выполнено симметрично относительно центральной продольной оси А-А' симметрии трубки 11, однако следует понимать, что также могут быть использованы и асимметричные схемы укладки фитильного волокна.
Развернутая укладка фитильных волокон 15 по внешней поверхности 11а трубки улучшает работу испарителя 10, как будет более подробно показано ниже.
Пористый вмещающий материал, содержащий первый и второй листы волокнистого материала 18, 19, заполнен испаряемым материалом, например раствором никотина и глицерина. Лист 18 обладает меньшей площадью поверхности и поглощающей способностью, чем окружающий лист 19, который может удерживать больший объем жидкости. Обычно размер пор листа 19 больше, чем у листа 18. При этом лист 18 способствует переносу жидкости к фитильным волокнам 15 с тем, чтобы жидкость капиллярно проходила вдоль спирали 16 нагревателя.
На одном конце испарителя имеется кольцевой опорный элемент 20, периферийная (круговая) поверхность 21 которого входит в зацепление с внутренней поверхностью цилиндрического корпуса 2. Кольцевой опорный элемент 20 имеет в целом круглую торцевую поверхность 22, расположенную поперек корпуса 2, от которой отходит вдоль оси входная охватываемая часть/втулка 23 в направлении мундштучного конца 3 и принимает входной конец 12 трубки 11. Перекрывающиеся концы листов 18, 19 удерживаются между выступающим кольцевым фланцем 24 и входной охватываемой втулкой 23 на входном конце трубки 11 и в основном заполняют пространство между внутренней поверхностью корпуса 2 и трубкой 11. Кольцевой опорный элемент 20 предпочтительно обладает гибкостью и выполнен, например, из силикона, благодаря чему он может быть легко вставлен в корпус 2 в процессе изготовления. Листы 18, 19 обернуты вокруг трубки 11 и тем самым фиксируют положение фитильных волокон 15 вдоль внешней поверхности трубки 11. Охватываемая втулка 23 имеет сквозное отверстие, образующее впускной канал 23а для воздуха в трубке 11.
Концевая заглушка 6 с мундштучной стороны включает мундштучную охватываемую часть/втулку 25, которая принимает выходной конец 13 трубки 11. Концевая заглушка 6 имеет по оси выходной канал 26, проходящий сквозь охватываемую втулку, для передачи пара пользователю через мундштучный конец 3 корпуса 2. Кроме того, концевая заглушка 6 с мундштучной стороны имеет выступающий фланец 27, благодаря чему заглушка 6 может быть плотно вставлена в мундштучный конец 3 корпуса 2. Выходной конец 13 трубки 11 может слегка выходить за пределы вмещающего материала 18, 19. При этом имеется зазор между вмещающим материалом и мундштучным концом 3 корпуса 2. Кроме того, мундштучная охватываемая втулка 25, входящая в выходной конец 13 трубки, имеет длину больше, чем выступающий фланец 27, входящий в зацепление с корпусом 2, поэтому между пористым вмещающим материалом 18, 19 и концевой заглушкой 6 создается зазор. Такая конструкция предотвращает или снижает утечку через мундштучный конец 3 корпуса жидкости, удерживаемой в листах 18, 19.
Таким образом, кольцевой опорный элемент 20 и концевая заглушка 6 с мундштучной стороны с их соответствующими охватываемыми втулками 23, 25, во взаимодействии с трубкой 11 и корпусом 2 образуют герметичную камеру, содержащую пористые листы 18, 19 для удерживания в этих листах содержащей никотин жидкости, не допуская ее утечки и обеспечивая ее капиллярное просачивание по фитильным волокнам 15, для испарения при включении спирали 16 нагревателя.
Преимущество развернутой схемы укладки волокон 15а, 15b вокруг внешней поверхности 11а трубки 11 состоит в том, что достигается максимальная площадь соприкосновения между листом 18 пористого вмещающего материала, а соприкосновение происходит вокруг внешней поверхности 11а трубки 11, что усиливает фитильное действие волокон и обеспечивает высасывание жидкости из пористого вмещающего материала 18, 19 с большей части круговой поверхности трубки 11, что способствует высасыванию практически всей жидкости из вмещающего материала посредством капиллярного эффекта для ее испарения.
Как показано на фиг. 6, представляющей поперечное сечение трубки 11, волокна 15 пропущены сквозь спираль 16 и веерообразно расходятся по областям 15а, 15b распределения вокруг внешней поверхности 11а трубки 11. Наиболее удаленное, или максимальное, расхождение веерообразной области 15а фитильных волокон образует угол θ с центральной продольной осью А-А' трубки 11, и улучшенный фитильный эффект имеет место, когда максимальное значение угла θ составляет по меньшей мере 30', т.е. угол θ, образуемый наиболее широкой частью веерообразной области 15а, составляет θ≥30° и, желательно, 40°≤θ≤150°. Область 15b волокон, показанная на фиг.6, расходится аналогичным образом, однако величина θ может быть другой, попадая в указанный выше интервал. Кроме того, угол θ может считаться азимутальным углом в полярных координатах относительно оси А-А, так что азимут, соответствующий наиболее широкой части веерообразной области, попадает в указанный интервал.
Между испарителем 10 и батареей 8 установлена шайба 28, предпочтительно, выполненная из жесткого пластического материала, например полипропилена, для придания жесткости корпусу 2 в области кольцевого опорного элемента 20. Шайба 28 имеет отверстие 29 для прохода воздуха и также отверстия 30, в которые проходят электрические выводы 17а, 17b. При этом пальцы пользователя ощущают трубчатый корпус 2 сравнительно жестким в области батареи 8 и шайбы 28, но более эластичным в области, содержащей испаритель 10, что делает корпус похожим на ощупь на обычную сигарету с табаком.
От впускного отверстия 7 в колпачке 5 между схемой 9 датчика и батареей 8 проходит воздушный канал к отверстию 29 для прохода воздуха в шайбе 28 и далее к отверстию 12 в трубке 11.
Схема 9 датчика может включать источник света в виде светодиода (СД) 31, который, при его включении, виден через просвечивающий колпачок 5.
Когда пользователь делает затяжку через мундштучный конец 3, воздух втягивается через впускное отверстие 7 для воздуха в направлении стрелки А мимо батареи 8 и далее в трубку 11. В результате всасывания создается воздушное разрежение внутри корпуса 2, которое обнаруживается схемой 9 датчика. В ответ на это, схема 9 датчика через выводы 17а, 17b подключает питание от батареи 8 и приводит в действие спираль 16. При этом жидкость, перенесенная фитильными волокнами 15 за счет капиллярного эффекта из окружающих слоев 18, 19 пористого вмещающего материала, нагревается и испаряется так, что поток пара, содержащего никотин, проходит через выпускной канал 26 к пользователю. Кроме того, в ответ на снижение давления, схема датчика включает СД 31, имитируя горение табака в обычной сигарете.
Помимо этого, как показано на фиг. 3 и 4, в трубке 11 сформированы распылительные отверстия 32 с тем, чтобы, когда пользователь делает затяжку с мундштучного конца 3, возникшее падение давления в трубке 11 вытягивало через отверстия 32 жидкость из окружающих слоев 18, 19 пористого вмещающего материала, и происходило распыление жидкости с образованием распыленного потока 33, показанного на фиг. 4. В данном примере, распылительные отверстия 32 располагаются между входным концом 12 трубки 11 и спиралью 16 нагревателя так, что последующее прохождение распыленных капелек 33 через нагреватель 16 способствует дальнейшему испарению распыленной жидкости.
Обычно диаметр распылительных отверстий 32 составляет от 0,1 до 0,5 мм. В примере, представленном на фиг. 3, распылительные отверстия 32 показаны расположенными диаметрально друг против друга, но возможны и другие варианты расположения, например, с распределением вдоль трубки 11, которое может быть пространственно однородным или неоднородным. Кроме того, одно или несколько отверстий 32 могут находиться ниже по потоку от спирали 16 нагревателя, ближе к выходному концу трубки 11.
На фиг. 7 показана модифицированная конструкция с другой формой боковых отверстий для введения фитильных волокон 15. Спираль 16 может быть вдвинута в удлиненную прорезь 34, сформированную в трубке 11, которая затем закрывается посредством перекрывающей цилиндрической манжеты 35, предпочтительно, выполненной из стекловолоконного материала и надвигающейся со стороны выходного конца 13 трубки 11. В этом примере, расходящиеся фитильные волокна 15 проходят к впускному отверстию 12 трубки 11, а не к выходному концу 13, благодаря чему их концы могут быть зажаты между трубкой 11 и листом пористого вмещающего материала, и прочно удерживаться между областью трубки 11 на охватываемой втулке 23 и выступающим фланцем 24 кольцевого опорного элемента 20.
В другой модификации, устройство, показанное на фиг. 1 и 2, может иметь корпус 2, состоящий из двух частей так, что испаритель 10 прикреплен к батарее 8 и схеме 9 датчика разъемным соединением (не показано) по пунктирной линии X, показанной на фиг. 2.
Для рассмотрения различных аспектов заявляемого изобретения и его представления, настоящее описание показывает на частных примерах различных вариантов выполнения возможности реализации изобретения(-ий) и получения высококачественной электронной сигареты. Преимущества и признаки, приведенные в описании, относятся к вариантам выполнения и не являются исчерпывающими и (или) исключающими. Они представлены только для улучшения понимания и разъяснения заявленных признаков. Следует иметь в виду, что преимущества, варианты выполнения, примеры, функции, признаки, конструкции и (или) иные особенности изобретения не должны рассматриваться как ограничивающие изобретение, определяемое формулой, или эквиваленты формулы, и что в рамках области притязаний и (или) существа изобретения могут быть использованы другие варианты выполнения и модификации. Различные варианты выполнения могут, соответственно, содержать, состоять из или в основном состоять из различных комбинаций раскрытых элементов, компонентов, признаков, частей, шагов, средств и т.д. Кроме того, изобретение включает другие изобретения, не заявленные здесь, но которые могут быть заявлены в будущем.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА | 2014 |
|
RU2639978C2 |
ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА | 2014 |
|
RU2629882C2 |
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА | 2013 |
|
RU2596108C1 |
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ АЭРОЗОЛЯ И ИСПАРИТЕЛЬ ДЛЯ ТАКОЙ СИСТЕМЫ | 2017 |
|
RU2708249C1 |
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА | 2013 |
|
RU2636307C1 |
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА | 2013 |
|
RU2596951C1 |
СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАРА | 2018 |
|
RU2736459C1 |
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА | 2013 |
|
RU2659876C1 |
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА | 2013 |
|
RU2603123C2 |
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА | 2013 |
|
RU2608707C2 |
Изобретение относится к электронной сигарете, которая имеет цилиндрический корпус, при этом внутри корпуса содержится испаритель, батарея и схема датчика для обнаружения затяжки, выполняемой пользователем с мундштучного конца, и подключения батареи для питания испарителя для вырабатывания пара, причем испаритель включает трубку, имеющую входной и выходной концы и проходящую в продольном направлении корпуса, держатели на противоположных концах трубки, пористый вмещающий материал, содержащий испаряемую жидкость и расположенный вокруг трубки, фитильные волокна, проходящие через боковые отверстия в трубке и выполненные с возможностью впитывания и переноса испаряемой жидкости из пористого вмещающего материала в трубку, и спираль электрического нагревателя в трубке, причем фитильные волокна отклоняются одно от другого, выходя из боковых отверстий, и расходятся по внешней поверхности трубки так, чтобы соприкасаться с вмещающим материалом с возможностью приема от него испаряемой жидкости посредством капиллярного эффекта. Технический результат заключается в обеспечении аэрозоля для вдыхания пользователем. 20 з.п. ф-лы, 9 ил.
1. Электронная сигарета, имеющая в основном цилиндрический корпус с проксимальным мундштучным концом и дистальным концом, и при этом внутри корпуса содержится:
испаритель для создания пара, подаваемого к мундштучному концу,
батарея и
схема датчика для обнаружения затяжки, выполняемой пользователем с мундштучного конца, и подключения батареи для питания испарителя для вырабатывания пара,
причем испаритель включает:
трубку, имеющую входной и выходной концы и проходящую в продольном направлении корпуса,
держатели на противоположных концах трубки для направления воздушного потока в трубку и из нее, от входа к выходу,
пористый вмещающий материал, содержащий испаряемую жидкость и расположенный вокруг трубки,
фитильные волокна, проходящие через боковые отверстия в трубке и выполненные с возможностью впитывания и переноса испаряемой жидкости из пористого вмещающего материала в трубку, и
спираль электрического нагревателя в трубке, выполненную с возможностью питания ее от батареи для испарения жидкости на фитильных волокнах в трубке так, чтобы пар подавался вдоль трубки к выходному концу, когда пользователь делает затяжку с выходного конца,
причем фитильные волокна отклоняются одно от другого, выходя из боковых отверстий, и расходятся по внешней поверхности трубки так, чтобы соприкасаться с вмещающим материалом с возможностью приема от него испаряемой жидкости посредством капиллярного эффекта.
2. Электронная сигарета по п. 1, в которой расходящиеся волокна лежат распределенными по внешней поверхности трубки по дуге, в месте наибольшего раствора образующей угол (θ) относительно центральной продольной оси трубки, составляющий по меньшей мере 30°.
3. Электронная сигарета по п. 2, в которой расходящиеся волокна лежат распределенными по внешней поверхности трубки по дуге, в месте наибольшего раствора образующей угол (θ) относительно центральной продольной оси трубки, составляющий от 40 до 150°.
4. Электронная сигарета по п. 1, в которой расходящиеся фитильные волокна проходят в сторону входного конца трубки.
5. Электронная сигарета по п. 1, в которой расходящиеся фитильные волокна проходят в сторону выходного конца трубки.
6. Электронная сигарета по п. 1, в которой фитильные волокна, выходящие из по меньшей мере одного из боковых отверстий, сформированы в первый и второй пучки, распределенные в разных направлениях по трубке.
7. Электронная сигарета по п. 1, в которой держатели включают заглушку мундштучного конца, плотно вставленную в мундштучный конец корпуса и имеющую мундштучную охватываемую часть, на которую надет выходной конец трубки, и через которую проходит выпускной канал, образующий отверстие для выпуска пара из трубки.
8. Электронная сигарета по п. 7, имеющая зазор между пористым вмещающим материалом и заглушкой мундштучного конца.
9. Электронная сигарета по п. 1, в которой держатели включают кольцевой опорный элемент, имеющий периферийную поверхность для сцепления с внутренней поверхностью корпуса, входную охватываемую часть, на которую надет входной конец трубки, и впускной канал, проходящий через входную охватываемую часть для образования отверстия для впуска воздуха в трубку.
10. Электронная сигарета по п. 9, в которой кольцевой опорный элемент имеет выступающий периферийный фланец, так, что пористый вмещающий материал удерживается между заглушкой и фланцем.
11. Электронная сигарета по п. 10, в которой концы фитильных волокон удерживаются зажатыми между трубкой и пористым вмещающим материалом, между охватываемой частью и фланцем.
12. Электронная сигарета по п. 9, имеющая шайбу между кольцевым опорным элементом и батареей.
13. Электронная сигарета по п. 1, имеющая впускное отверстие для воздуха на дистальном конце корпуса.
14. Электронная сигарета по п. 13, имеющая воздушный канал между батареей и корпусом, проходящий от впускного отверстия для воздуха к входному концу трубки.
15. Электронная сигарета по п. 1, в которой схема датчика расположена между батареей и дистальным концом корпуса.
16. Электронная сигарета по п. 1, включающая источник света, получающий питание от батареи под управлением схемы датчика, обеспечивающей его включение в ответ на затяжку пользователя через мундштучный конец.
17. Электронная сигарета по п. 16, в которой источник света расположен на дистальном конце корпуса.
18. Электронная сигарета по п. 1, включающая колпачок, плотно вставленный в дистальный конец корпуса.
19. Электронная сигарета по п. 1, в которой корпус имеет первую часть, содержащую батарею и соединенную разъемным соединением со второй частью, содержащей испаритель.
20. Электронная сигарета по п. 1, в которой пористый вмещающий материал включает внутренний и внешний перекрывающиеся листы волокнистого материала, при этом размер пор внешнего листа больше, чем у внутреннего листа, для переноса жидкости к внутреннему листу за счет капиллярного эффекта.
21. Электронная сигарета по п. 1, имеющая распылительное отверстие в трубке, выполненное с возможностью всасывания жидкости в трубку из пористого вмещающего материала так, чтобы происходило ее распыление при прохождении через отверстие, когда пользователь делает затяжку через мундштучный конец.
Шахтная печь | 1958 |
|
SU124120A2 |
ТРУБКА ДЛЯ БЕЗДЫМНОГО КУРЕНИЯ | 2008 |
|
RU2360583C1 |
US 20120285476 A1, 15.11.2012 | |||
US 20090272379 A1, 05.11.2009. |
Авторы
Даты
2017-10-06—Публикация
2014-04-30—Подача