Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charcoal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The coal gasification process in this study aimed to increase the quality of low-rank coal (LRC) from lignite type to coal with semi-anthracite and anthracite grades with higher fixed carbon values. The gasification process was carried out at temperatures between 700-900 °C. In the initial stages of the study, the relationship between the increase in gasification temperature with the mass of coal and the gasification process time was investigated. The proximate and ultimate analysis was carried out to determine the characteristics of the raw materials used and the coal char produced from combustion. The analysis results are used to calculate the fuel ratio, where the fuel ratio is a parameter to determine the grade of coal. In addition, an SEM-spot EDS analysis was carried out on the gasified coal solids to ensure the fixed carbon content produced from the above process. The results showed that the gasification process could raise the grade of LRC into char products with semi-anthracite to anthracite, where the fuel ratio reached 10.84. From the product analysis results, the LRC coal gasification results using SEM-EDS showed that carbon reached 98.58%. The remaining inorganic elements in the product are less than 1.5%, such as Al, Si and K.
EN
The aim of the study was to determine the effect of increasing doses of cobalt (0, 20, 40, 80, 160, 320 mg/kg d.m. of soil) on the total content of trace elements in soil after application of manure, clay, charcoal, zeolite and calcium oxide. The neutralizing substances were applied at 2% of the soil weight, and calcium oxide at a dose corresponding to one hydrolytic acidity. The content of the cobalt, cadmium, lead, chromium, nickel, zinc, copper, manganese and iron was determined in soil. The contamination of soil with cobalt and the application of neutralizing substances had significant effects on the total content of trace elements in soil In the series without substances, the soil contamination with cobalt increased the content of cobalt, lead, chromium, nickel and zinc in soil. All the neutralizing substances reduced the content of cobalt, manganese and iron in soil. The highest decrease in the cobalt content was observed in the series with manure, whereas the highest decrease in zinc occurred after addition of charcoal. The decrease in the content of the other metals (except nickel and lead) was observed in the pots with CaO and zeolite. The effect of other neutralizing substances depended on the trace element.
PL
Dysponując danymi przebadanych paliw grillowych, których skład mieścił się w normie PN-EN 1860-2 pod względem ilości dozwolonych zanieczyszczeń typu: węgle kopalne, ropa naftowa, koks, tworzywa sztuczne, szkło, żużel, rdza, metale, proszek kamienny, podjęto temat możliwości zastosowania popiołów uzyskanych w wyniku grillowania z węgla drzewnego i brykietu drzewnego jako dodatkowego komponentu podczas produkcji ziemi konfekcjonowanej i nawozów mineralnych. Dodawanie popiołu pogrillowego do nawozów i ziemi konfekcjonowanej ma na celu zmniejszenie zakwaszenia ziemi ogrodniczej i gleb uprawnych oraz wzbogacenie ich o dodatkowe składniki mineralne. Przeprowadzone badania mikroskopowe czterech preparatów wykonanych z węgla drzewnego wykazują jednoznacznie, że w badanym materiale wyjściowym znajduje się po stronie związków niepożądanych (wymienionych w PN-EN 1860-2) wyłącznie materia mineralna. Zanieczyszczenie to mieści się w granicach dopuszczalnej normy i nie wpływa na jakość uzyskanego popiołu w przeciwieństwie do pozostałych niewystępujących, a wymienionych w PN-EN 1860-2, zanieczyszczeń. Przebadane próbki z brykietów z węgla drzewnego zawierają więcej czynników niepożądanych. Poza materią mineralną zaobserwowano w nich ziarna węgla kamiennego, koksu i żywic kopalnych. Należy podkreślić, że są to ilości minimalne i dopuszczalne w wykazanych proporcjach przez PN-EN 1860-2. Zarówno w węglu drzewnym, jak i w badanych brykietach z węgla drzewnego stwierdzono całkowity brak produktów ropopochodnych, co pozwala przyjąć uzyskany popiół ze spalania tych paliw jako przydatny dodatek odkwaszający do gleb, pozbawiony składników kancerogennych. Dokonano również wstępnego oszacowania możliwej ilości (kg/tydzień) pozyskania popiołu z 50 gospodarstw domowych i jednego ośrodka wypoczynkowego wyposażonego w stanowiska do grillowania. Zaproponowano logistyczną możliwość odbioru, składowania i transportu pozyskanego popiołu z gospodarstw domowych. Oszacowano również wagowe orientacyjne zapotrzebowanie na komponent odkwaszający (popiół pogrillowy) producenta nawozów sztucznych, oraz producenta ziemi konfekcjonowanej.
EN
In the process of determining the content of impurities, including fossil fuels, crude oil, coke, pitch, plastics, glass, slag, rust, metals, and rock dust, in charcoal and wood briquettes via microscopic examination, the question of the use of ashes from the combustion of grill fuels (taking the scale of the new national sport into account, commonly referred to as „weekend grilling”) was raised. Another reason for addressing this issue was the question regarding the use of organic additives to acidified soil (mineral) fertilizers submitted by one of the clients of the bituminous coal and reservoir rocks analysis laboratory. In addition, the manufacturer of gardening soil has also expressed an interest in an unconventional deacidifying agent; the introduction of a new product with a unique ingredient is considered as a chance to stand out from the competition. A review of the literature shows that attempts to use ashes obtained from the biomass combustion in power boilers have been made. However, due to the biomass composition and additives and pollutants used in biomass for energy purposes, the production of such mixtures has been dropped. Based on the data from numerous samples of grill fuel, which meet the requirements regarding the content of impurities set out in the PN-EN 1860-2 standard, the question of the possible use of ash obtained from charcoal and wood briquette grilling as a component for use in the production of acidified soil (mineral) fertilizers was discussed. The article will present the amount of material obtained based on the statistical sales of barbecue fuels based on the experimentally calculated ash mass resulting from the combustion of 1 kg of starting material. In addition, a logistic proposal for obtaining ash from individual grill users will be developed. On the day of the submission of the present work, the results of the chemical analysis of charcoal and wood briquettes subjected to the gasification process have not yet been obtained. However, based on the microscopic analysis, it can be concluded that the content of impurities in the examined samples is highly unlikely to prevent the use of the mentioned ashes in agriculture.
EN
Because of the potential threat for development of plants, resulting from the occurrence of too high cobalt contents in soil environment, a study was undertaken aiming to determine the effect of increasing soil contamination with cobalt (0, 20, 40, 80, 160, 320 mg·kg-¹ of soil), following the application of neutralising substances (farmyard manure, loam, charcoal, zeolite and calcium oxide), on the soil pH, hydrolytic acidity, total exchangeable bases, cation exchange capacity and the base saturation. In the series without neutralising substances added, soil contamination with the highest doses of cobalt resulted in a decrease in pH, in the total exchangeable bases, in the cation exchange capacity, and in the base saturation, and in an increase in the soil hydrolytic acidity. Of the applied neutralising substances, farmyard manure and particular calcium oxide had the greatest effect on the analysed soil properties. The application of the substances resulted in an increase in the soil pH, in the base exchange capacity, in the cation exchange capacity and in the base saturation and also in a decrease in the soil hydrolytic acidity. The other substances had no, or a small, effect on the studied soil properties.
PL
Zobowiązanie Wspólnoty Europejskiej do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych na jej terytorium, potwierdzone na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2007 roku, postawiło przed Polską nowe zadania w tym zakresie. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych docelowy ich udział w końcowym zużyciu energii brutto w naszym kraju w roku 2020 (S2020) musi wzrosnąć do co najmniej 15 %. Za celowe należy zatem uznać dążenie do zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzenia roślinnego. Jednym z takich odpadów jest pył węgla drzewnego powstający w czasie procesu segregacji tego paliwa pod kątem jego sprzedaży. W skład pylistego węgla drzewnego wchodzi ok. 81 % części palnych. W celu przygotowania tego odpadu do zagospodarowania w Katedrze Systemów Wytwarzania AGH zrealizowano program badawczy obejmujący opracowanie technologii brykietowania pyłu węgla drzewnego wraz z analizą fizykochemiczną tego paliwa. W artykule zaprezentowano wyniki badań.
EN
Obligations of the European Community regarding development of renewable sources of energy in its territory, confirmed during sitting of European Council in March 2007, have set new aims for Poland in this matter. According to an attachment number 1 to directive regarding promoting renewable sources of energy, the energy obtained from renewable sources of energy included in the final gross amount of energy usage in Poland in year 2020 has to increase to at least 15%. It is vital therefore to develop all of the plant-based waste. One of such is the charcoal dust created during segregation of this fuel paying special attention to its selling value. Dusty/powdery charcoal consists of about 81% of combustible elements. In order to prepare this waste to its development in Department of Manufacturing Systems, AGH University of Science and Technology, a research that aims to develop a briquetting technology of charcoal dust with its physiochemical analysis was ran. The results of that research are presented in the article.
EN
One of the ways of charcoal producing is its calcination in charcoal kilns called retorts in field conditions. In the charcoal production wood of deciduous trees is being subjected to the process of dry distillation. The process affects the surrounding environment. During the process a lot of pollutants are emitted to natural environment. One of them is ash, which contains heavy metals. The paper aimed at determining the effect of charcoal calcination on heavy metal content in the soil and plant material in the immediate vicinity. Charcoal calcination causes the alkalinization of the soil to 10 metres. In the closest vicinity, the calcination process increases Mn, Cd, Ni and Cu concentrations in the soil material. The influence of charcoal production on the concentrations Fe, Zn, Pb, Cr in soil material cannot be determined unanimously. The effect of the process on heavy metal content in plant material cannot be determined unanimously.
EN
Fragments of charcoal are present in floodplain alluvium of the San and Strwiąż rivers in the Polish part of the Bieszczady Mountains, Polish East Carpathians. They occur as single clasts or in lenses in the basal part of fine-grained alluvium, together with unburnt wood debris, or in the middle part of the vertical sequence of the floodplain alluvium. 14 samples of charcoal from the upper courses of the San (ca. 50 km) and the Strwiąż (ca. 10 km) were dated with radiocarbon. The obtained dates fall mainly in the 15th through 19th century interval; only one sample is markedly older (9th–10th century). Taxonomic composition of the charcoal source wood was also studied and compared with that of coeval forests. Correlation of the charcoal age with the history of economic development of the studied region indicates that charcoal is of anthropogenic origin: older charcoal from intense slash-and-burn deforestation, while younger charcoal was produced by local industries.
8
Content available remote Cretaceous aggregate and reservoir effect in dating of binding materials
EN
Lime mortars may contain carbon from different origins. If the mortars are made of totally burnt lime, radiocarbon dating yields the true age of building construction. The presence of carbona-ceous aggregates gives the so-called dead carbon effect, which may generate older ages. Another source of carbon is charcoal present in mortars. An attempt has been made to apply the radiocarbon method to mortars of archaeologically estimated age from the Dead Sea region. Petrographical anal-yses of these samples show the carbonaceous character of the binder and large amounts of limestone aggregate. Determination of the mineral composition of the mortars and comparison with the geology of the surrounding, allows the provenance of the raw materials to be identified. They probably repre-sent the Cretaceous rocks of the Judea Group. Separate radiocarbon dates were made on bulk mortar samples, binder, charcoal fragments and sepa-rated fractions from mortars. In the case of binder-aggregate mixture the reservoir effect correction has been applied.
EN
The present paper summarizes the issues related with occurrence and distribution of wildfires in the Mesozoic. The main focus is put on occurrence of palaeowildfires during the Mesozoic global events, including Permian-Triassic (P/T), Triassic-Jurassic (T/J) and Cretaceous-Palaeogene (C/P) boundary. The other problems are connected with controversies over oxygene curve during Mesozoic, with special emphasis on Jurassic wildfires and theoretical predictions of low concentrations of atmospheric oxygene.
PL
Narastające problemy ochrony środowiska związane z postępującą degradacją gleb, nasilającymi się skutkami zmian klimatycznych, produkcją energii oraz zagospodarowaniem odpadów wymagają poszukiwania nowych, skuteczniejszych i tańszych rozwiązań. Jednym z proponowanych rozwiązań aktualnych problemów w obszarze ochrony środowiska jest biowęgiel, czyli karbonat otrzymany w procesie pirolizy biomasy roślinnej oraz odpadów organicznych. Biowęgiel i jego zastosowanie nie jest rozwiązaniem nowym - od wieków stosowany był w rolnictwie. Jednakże w ostatnich latach jego właściwości i potencjalne zastosowania „odkrywane” są na nowo i obecnie można stwierdzić, że tradycyjnie znany karbonat, w odpowiedzi na współczesne potrzeby i zastosowania w obszarze ochrony środowiska, zyskał nową „markę” i funkcjonuje jako biowęgiel. Substraty do produkcji biowęgla obejmują zróżnicowaną grupę materiałów, do której należą: rośliny energetyczne, odpady leśne, biomasa rolnicza, osady ściekowe, organiczna frakcja odpadów komunalnych czy pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego. Wybór substratów uzależniony jest m.in. od właściwości fizykochemicznych (np. zawartości wody i substancji organicznej, rozmiaru cząstek), potencjalnego zastosowania (np. do produkcji energii, na cele rolnicze, do usuwania zanieczyszczeń), aspektów logistycznych oraz procesu pirolizy i jego parametrów. Biowęgiel dzięki takim właściwościom fizykochemicznym, jak wysoka zawartość węgla organicznego w formie stabilnej i substancji mineralnych, znacznie rozwiniętej porowatości i powierzchni właściwej, może być z powodzeniem wykorzystywany: w bioenergetyce jako paliwo odnawialne; do sekwestracji węgla w glebie; w procesie kompostowania jako materiał strukturalny czy dodatek ograniczający emisję amoniaku; w produkcji nawozów organicznych na bazie biowęgla; do poprawy właściwości gleb użytkowanych rolniczo; do usuwania zanieczyszczeń z roztworów wodnych, ścieków komunalnych i przemysłowych, oraz gazów procesowych; w remediacji gleb zanieczyszczonych związkami organicznymi i nieorganicznymi, oraz do ograniczania zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych poprzez retencję np. składników biogennych w glebie. Wykorzystanie biowęgla w ochronie środowiska niesie ze sobą wiele korzyści, m.in. takich, jak możliwość zastąpienia paliw kopalnych paliwem odnawialnym, poprawę właściwości gleb, np. zwiększenie ilości węgla w glebie czy pojemności wodnej gruntu, ograniczenie zużycia nawozów organicznych i nieorganicznych oraz środków ochrony roślin, a tym samym ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Pomimo wielu rozpoznanych korzyści, produkcja biowęgla oraz wprowadzanie go do środowiska naturalnego może również nieść ze sobą pewne zagrożenia. Mogą one dotyczyć m.in. intensywnego pozyskiwania biomasy z upraw, a tym samym prowadzić do degradacji gleb, wprowadzania toksycznych związków, np. WWA, dioksyn i furanów, do środowiska glebowego, co wpływa negatywnie na żywe organizmy i może prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych. Co więcej, właściwości fizykochemiczne biowęgla otrzymanego z różnych substratów, jak również procesy i mechanizmy długookresowego wpływu na środowisko naturalne, nie zostały jeszcze w pełni poznane. Dalsze kierunki badań powinny więc obejmować m.in. opracowanie systemu klasyfikacji biowęgli otrzymanych z różnych substratów w oparciu o ich właściwości fizykochemiczne i kryteria zastosowań, analizę możliwości optymalizacji parametrów procesu pirolizy w celu uzyskania pożądanych właściwości biowęgla dla różnych zastosowań w ochronie środowiska, ocenę wpływu stosowania biowęgla na środowisko naturalne w dłuższej perspektywie czasowej, określenie występowania potencjalnych zagrożeń związanych z wprowadzeniembiowęgla do środowiska, analizę kosztów produkcji biowęgla oraz dostępności substratów przydatnych do jego produkcji oraz kosztów stosowania biowęgla, np. do produkcji energii, remediacji zanieczyszczonych gruntów, poprawy właściwości gleb czy też usuwania zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych i przemysłowych.
EN
In recent years the most pressing environmental issues include widespread degradation of soil, global climate change, production of energy and management of waste. Therefore, there is a need for new more efficient and affordable methods that would allow for addressing all of these issues. Biochar and its properties could be a response to current environmental challenges. Biochar is a solid carbon-rich product referred to as charcoal obtained from pyrolysis of various biomass feedstock. Biochar is not a new idea as it has been applied in agriculture for centuries. However, its properties and potential applications are being “rediscovered” now, and traditionally known charcoal was “rebranded” to biochar to address the needs and applications for environment protection. There is a diversified group of feedstock materials that can be used for production of biochar including energy crops, forestry residues, agricultural biomass, sewage sludge, biodegradable fraction of municipal waste and food processing residues. Selection of a feedstock material depends on physical and chemical properties (i.e. moisture content, organic matter content, particle size, etc.), potential applications (i.e. energy production, agriculture, removal of contaminants, etc.), biomass provision and logistics, and also pyrolysis technology and process parameters. Biochar due to its properties such as high content of stable organic carbon and minerals, high porosity and surface area can be applied for bioenergy production, sequestration of carbon in soil, composting and production of biochar-based composts and fertilizers, improvement of soil properties, removal of contaminants from liquid solutions, municipal and industrial wastewater. Also, treatment of post-processing gases, remediation of soil contaminated with organic and inorganic compounds, and reduction of contamination of groundwater and surface water through retention of nutrients in soil can be obtained using biochar. Applications of biochar have a number of benefits for protection of natural environment including substitution of fossil fuels, improvement of soils through increase in carbon content or water holding capacity, reduction of organic and inorganic fertilizers and pesticides, and thus mitigation of groundwater and surface water contamination. Despite the great potential of biochar and numerous benefits of its applications, production of biochar and its introduction to soil may also pose some threats. These threats may include intensive biomass production that could lead to competition with land or food production, degradation of soil, contamination of soil with toxic compounds, e.g. PAHs, dioxins and furans which have negative effects on biota and cause contamination of groundwater. It has to be pointed out that some of the physical and chemical properties of biochars produced from different feedstock materials as well as processes and mechanisms behind the biochar-soil interactions, and also long-term effects of biochar on natural environment are still not fully understood and explained. Therefore, future research should focus on development of a biochar classification system based on physical and chemical properties and selected applications, evaluation of pyrolysis parameters in order to engineer biochars with required properties for selected applications, assessment of biochar effects on natural environment in long-term perspective, environmental risk assessment of various types of biochars, cost analysis for biochar production, biomass provision and applications for environmental protection, e.g. production of energy, remediation of contaminated soil, improvement of agricultural soil, and removal of contaminants from municipal and industrial wastewater.
EN
The paper presents the theory and methodology of radon concentration measurement in the air by PicoRad detector, which consists of a porous canister held securely near the top of a plastic vial. The porous canister contains a bed of a controlled mass of charcoal (1.3 g) and silica desiccant (0.9 g). To measure the radon concentration, the vial detector is exposed in the radon laden air for a certain interval of time (24, 48 or 72 h or longer), then the liquid scintillation cocktail is added into the vial and measured by the help of a liquid scintillation counter. In this paper both radon adsorption by the charcoal detector, while it is being exposed in the radon laden air, and desorption of radon from the charcoal into the liquid scintillation cocktail were investigated. As a result, some conclusions concerning the methodology of radon measurement by PicoRad detectors have been done. The desorption factor of radon from the charcoal into the liquid scintillation cocktail was determined. The radon concentration values in the air measured by PicoRad detectors were in good agreement with those obtained by an AlphaGuard radon monitor.
EN
The presented work discusses results of radiocarbon dating of lime mortars sampled from walls of a Romanesque chapel at the Wleń castle. Considering a homogeneous structure of the mortars, an attempt to determine the chronology was made. Radiocarbon dating was carried out both on carbonate binders and laboratory-selected charcoals from the mortars. According to obtained data, charcoal ages are older than the age of the binders. Assuming the 12th century chronology of the chapel's erection to be correct, it was found that the applied method did not provide the result which is consistent with archaeological estimations.
13
EN
Degradation and oxidation of organic substances in a combustion chamber are carried out by complicated mechanisms that can be significantly influenced by different local burning-up conditions. This paper presents the experimental results of wood waste combustion. These results show that inappropriate combustion conditions in a combustion chamber can be effectively studied using hydrocarbons emissions expressed as total organic carbon, phenol and formaldehyde.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych spalania odpadów drzewnych. Obróbkę termiczną odpadów prowadzono w ogrzewanej elektrycznie komorze w zakresie temperatur od 500 do 10000C. Badano emisję fenolu i formaldehydu w czasie spalania trocin bukowych uprzednio zaklejonych żywicą fenolowo-rezorcynową w ilości 10% suchej masy żywicy w stosunku do suchej masy drewna. Emitowany formaldehyd oznaczono po absorpcji w redestylowanej wodzie spektrofotometryczną metodą acetyloacetonową, fenol absorbowano w roztworze NaOH i oznaczano metodą spektrofotometryczną z 4-aminoantypirynem. Emisję CO, NOx i stężenie O2 w spalanych paliwach oznaczano za pomocą analizatora HORIBA. Badania laboratoryjne wykazały, że jest możliwe takie prowadzenie procesu spalania, aby w wyemitowanych gazach nie występował fenol i formaldehyd. Wyniki badań dotyczące spalania odpadów drzewnych wykazały również, że pomiary stężenia całkowitego węgla organicznego, formaldehydu i fenolu mogą być wykorzystane w ustalaniu przyczyn niekompletnego spalania, środków ostrożności w prowadzeniu procesu, a także być podstawą do wytycznych przebudowy urządzeń do spalania.
EN
Huge amounts of vegetable matter are formed as wastes from agriculture, forestry and industry year-by-year. Recent improvements in the technology for charcoal production have increased its efficiency to such an extent that charcoal yields now approach or equal the theoretical limit. Consequently, charcoal became a suitable form to concentrate biomass energy. Charcoal is a clean fuel that can easily be transported from places where the direct combustion of biomass is not feasible, and it can also be stored without problems of rotting or other sorts of decomposition. Besides the energetic utilization, biomass charcoals can also be upgraded to high value carbons. The work aimed at the elucidation of the factors influencing charcoal yields, the study of the properties of high yield charcoals, and the finding of new ways to produce activated carbons from high yield charcoals.
PL
Coroczne odpady z rolnictwa, leśnictwa i przemysłu tworzą ogromne ilości materii organicznej. Najnowsze technologie węgla drzewnego zwiększyły efektywność jego wytwarzania tak, że wydajność produkcji węgla drzewnego jest zbliżona lub wręcz równa wydajności teoretycznej. W rezultacie, węgiel drzewny stał się odpowiednią formą dla przechowywania skoncentrowanej energii biomasy. Węgiel ten jest czystym paliwem, może być łatwo transportowany z miejsc, gdzie bezpośrednie spalanie biomasy jest niewykonalne, poza tym można go składować bez problemów związanych z psuciem się czy też innymi rodzajami rozkładu. Oprócz wykorzystania go jako nośnika energii biomasy, węgiel drzewny może być stosowany do wytwarzania innych węgli o bardzo użytecznych właściwościach. W tej pracy badano czynniki wpływające na wydajność procesu produkcji węgla drzewnego i właściwości węgli drzewnych z procesów o dużej wydajności oraz poszukiwano nowych dróg produkcji węgla aktywnego z węgla drzewnego otrzymanych metodami wysokowydajnymi.
EN
The influence of aging and weathering process on charcoals contained in relic architectural sgraffitos was investigated. Two EPR phenomena in aged charcoal were revealed - increase of diamagnetism and appearance of dispersion. The phenomena prove that long time resolution (order of hundreds of years) process of graphitisation is going on. This dependence could become base for dating of sgraffitos.
PL
Przeanalizowano wpływ procesów starzenia i wietrzenia węgla drzewnego zawartego w pozostałościach sgraffit architektonicznych. Odkryto przy tym dwa zjawiska dotyczące widm EPR - wzrost diamagnetyzmu i pojawienie się dyspersji. Zjawiska te są dowodem na zachodzenie długotrwałego (liczącego setki lat) procesu grafityzacji. Otrzymane zależności mogą zatem stać się podstawą dla późniejszego datowania sgraffit.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.