Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Методика расчета предельно допустимых выбросов в атмосферу↑ Стр 1 из 4Следующая ⇒ Содержание книги
Поиск на нашем сайте
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «Расчет предельно допустимых выбросов в атмосферу от стационарных источников»
Цель работы: овладение методикой расчета предельно допустимых выбросов в атмосферу. Задание для расчета Оценить выброс вредных веществ от стационарного источника, используя исходные данные, представленные в таблице 4.3 и 4.4. Пример расчета Оценить выброс вредных веществ от стационарного источника, используя исходные данные, представленные в таблице 4.1 и 4.2
Таблица 4.1- Содержание загрязняющих веществ в выбросах
Таблица 4.2 – Характеристика источника выброса
Выполнение расчетов: 1. Определение максимального значения концентраций для каждой примеси 1.1 Определение скорости и высоты выброса по формуле 4.6: V = = = 2,8 м/с где = 2,2 м³/с = 1 м 1.1.1 Определение начального подъема примеси по формуле 4.3: ∆Н = · = = 1,3 м где V = 2,8 м/с = 0,5 м = 8 м/с q = 9,8 м/с Tа = 30°С 1.1.2 Определение высоты выброса по формуле 4.2 Н =Ни + ∆Н = 35+1,3 =36,3 м где Ни= 35 м ∆Н = 1,3 м 1.2 Определение коэффициентов, зависящих от состояния атмосферы 1.2.1 Определение коэффициента по формуле 4.5 = = = 0,025 где V= 2,8 м/с = 1 м Н = 36,3 м T= 230° 1.2.2 Определение коэффициента m по формуле 4.4 m = = = 1,5 где = 0,025 1.3 Определение коэффициента n 1.3.1 Определение опасной скорости выброса загрязняющих веществ по формуле 4.8 = = = 1,5 м/с где м³/с Т = 230°С = 30°С 1.3.2 Определение коэффициента n по формуле 4.7 n = = = 1,1 где = 1,5 м/с выбираем n = 1,1 т.к < 2 1.4 Выбор коэффициентов А, F, η: А = 160; F(для газов) = 1; F (для сажи) = 2; η = 1 1.5 Определение максимального значения концентрации для каждой примеси по формуле 4.1: С (сажи) = = = 0,3 м³/с где М = 6,2 г/с А =160; F = 2; m = 1,5; n = 1,1; η = 1 Н = 36,3 м; м /с; Т = 230°С Та = 30°С С (SО2) = = = 0,4 м³/с где М = 14,2 г/с; F = 1 С (СО2) = = = 0,34 м³/с где М = 12,5 г/с; F = 1 С (СО) = = = 0,5 м³/с где М = 17,25 г/с; F = 1 2 Определение расстояния, распространения максимальных концентраций примеси 2.1 Определение коэффициента d по формуле 4.10, т.к. Vm = 1,5, значит Vm < 2 d = 4,95· Vm ·(1+0,2· ) = 4,95·1,5·(1+0,28· ) = 9 где Vm = 1,5 м/с = 0,025 2.2 Определение расстояния, распространения максимальных концентраций примесей по формуле 4.9 Хm (для газов) = d·H = 9·36,3 = 326,7 (м) где d = 9; Н = 36,3 м Хm (сажи) = = = 245,03 (м) где F = 2 2.3 Определение опасной скорости ветра по формуле 4.13 Um = Vm т.к Vm = 1,5 < 2 3. Определение ПДВ для каждого вещества по формуле 4.15 ПДВ(сажи) = = = 0,6 (мг/м³) где ПДК = 0,05 мг/м³; Н = 36,3 м м /с; Т = 230°С; Та = 30°С ПДВ (SО2) = = = 1,2 (мг/м³) где ПДК = 0,05 мг/м³
ПДВ (СО2) = = = 122,7 (мг/м³) где ПДК = 5,0 мг/м³
ПДВ (СО) = = = 73,6 (мг/м³) где ПДК = 3,0 мг/м³ 3.1 Определение степени опасности загрязнения = = 6 > 1- концентрация сажи в выбросах предприятия превышает ПДК = = 8 > 1 - концентрация сернистого газа в выбросах предприятия превышает ПДК = = 0,07 < 1 - концентрация углекислого газа в выбросах предприятия не превышает ПДК = = 0,005 < 1 - концентрация угарного газа в выбросах предприятия не превышает ПДК 3.2 Определение эффекта суммации по формуле 4.14 = 6+8+0,07+0,005 = 14,075 – загрязнение опасное. Исходные данные для расчета Таблица 4.3 - Содержание загрязняющих веществ в выбросах
Таблица 4.4 - Характеристика источника выброса
Контрольные вопросы. 1. Что такое ПДК и ПДВ? 2. Назовите источники вредных выбросов в атмосферу на горном предприятии. 3. Какие мероприятия осуществляются на горном предприятии по охране атмосферного воздуха? ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 «Определение санитарно-защитной зоны предприятия»
Цель работы: овладение методикой определения размеров санитарно-защитной зоны предприятия. Задание для расчета Определить размеры санитарно-защитной зоны предприятия, используя расчеты практической работы №4 и исходные данные, представленные в таблице 5.2. Пример расчета Определить размеры санитарно-защитной зоны предприятия, используя исходные данные, представленные в таблице 5.1, и расчеты практической работы №4 - расстояние, распространение максимальных концентраций примесей: Хm (для газов) = 326,7 м; Хm (сажи) = 245,03 м.
Таблица 5.1 – Размеры розы ветров
Выполнение расчетов: 1. Определение размеров санитарно – защитной зоны предприятия 1.1 Определение размеров санитарно – защитной зоны при выбросах газообразных веществ Lс = = = 130,7 м где L0 = Хm (для газов) = 326,7 м; Р = 5%; Р0 = 12,5 % Lсв = = = 261,4 м Lв = = = 522,72 м Lюв = = = 784,08 м Lю = = = 522,72 м Lюз = = = 784,08 м Lз = = = 261,4 м Lсз = = = 261,4 м 1.2 Определение санитарно – защитной зоны при выбросах твердых веществ Lс = = = 98,012 м где L0 = Хm (сажи) = 245,03 м Lсв = = = 196,024 м Lв = = = 392,05 м Lюв = = = 588,072 м Lю = = = 392,05 м Lюз = = = 588,072 м Lз = = = 196,024 м Lсз = = = 196,024 м Исходные данные для расчета
Таблица 5.2 - Среднегодовая роза повторяемость ветров, %
Контрольные вопросы. 1. Что такое роза ветров? 2. Какие факторы (с точки зрения охраны окружающей среды) необходимо учитывать при размещении промплощадки и населенного пункта? 3. Какую роль играет ситуационная карта-схема района размещения горного предприятия? ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 «Расчет предельно-допустимых нормативов загрязняющих веществ Задание Рассчитать предельно допустимый сброс веществ на участке реки со следующими характеристиками водотока и сточных вод
Пример расчета Рассчитать предельно допустимый сброс веществ на участке реки со следующими характеристиками водотока и сточных вод (таблицы 6.1 и 6.2). Исходные данные: Таблица 6.1-Характеристики водотока и сточных вод
Таблица 6.2 - Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, мг/л
Выполнение расчетов: 1 Определение параметров сброса примеси 1.1 Определение коэффициента турбулентной диффузии по формуле 6.6
где V=1,05 м/с Н=3,5м 1.2 Определение по формуле 6.5 коэффициента оценки точки сброса сточных вод
где ε=1; γ=1,2; D=0,018 q=0,6 м3/с 1.3 Определение коэффициентов смешения в соответствии с формулой 6.3 и 6.4
где α = 0,373 Lф = 500 м
где Q=53м3/с q=0,6м3/с 2. Определение ожидаемой концентрации для каждого вещества в створе по формуле 6.2 (мг/л) (мг/л) (мг/л) где Сст(вз.ч) = 32,6 мг/л Сст(сульфаты) =214 мг/л Сст(хлориды) = 190 мг/л Ср (вз.ч) = 24,3 мг/л Ср(сульфатов) = 175 мг/л Ср(хлориды) = 120 мг/л γ = 0,169 q = 0,6 м3/с Q = 53 м3/с 3 Проверка выполнение норм ПДК - концентрация взвешенных частиц в водоеме превышает предельно допустимые нормативы - концентрация сульфатов в водоеме не превышает предельно допустимые нормативы - концентрация хлоридов в водоеме не превышает предельно допустимые нормативы. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 «Расчет выбросов загрязняющих веществ Задание На разрезе имеется действующий породный отвал. Порода доставляется на отвал транспортными средствами. Отвал формируется экскаватором или планируется бульдозером. Ежегодно в отвал подается П породы с некоторой влажностью W. Площадь пылящей поверхности отвала равна Sо. Пылеподавление на отвале не применяется (η=0). Для местности характерны наиболее часто повторяющаяся скорость ветра Vo и наибольшее число дней с устойчивым снежным покровом Tc. Пример расчета На разрезе имеется действующий породный отвал. Порода доставляется на отвал транспортными средствами. Отвал формируется экскаватором ЭКГ-20. Ежегодно в отвал подается 7000 тыс.м3/год породы с некоторой влажностью 8%. Площадь пылящей поверхности отвала равна 400000 м2. Пылеподавление на отвале не применяется (η=0). Для местности характерны наиболее часто повторяющаяся скорость ветра 9 м/с и наибольшее число дней с устойчивым снежным покровом 200 дней. Выполнение расчетов: 1. Определение количества твердых частиц, выделяющихся при формировании отвала, по формуле 7.1: Мфот = К1 ∙ К2 ∙ q0уд ∙ П∙ (1- η) ∙10-6 = 1,7 ∙ 1,2 ∙ 9 ∙ 7000000∙ (1- 0) ∙10-6 = 128,52 т/год где К 1 = 1,7 К 2 = 1,2 η = 0 qоул = 9 г/м3 (ЭКГ-20- мехлопата) П = 7000000 м3/год 2. Определение количества твердых частиц, выделяющихся при формировании породных отвалов, для расчета нормативов ПДВ по формуле 7.2: Пч=П/8760= 7000000/8760 = 799 м3/ч Мф/от = К1 ∙ К2 ∙ q0уд ∙ Пч∙ (1- η) / 3600= 1,7 ∙ 1,2 ∙ 9 ∙799∙ (1- 0) / 3600 = 4,075 г/с 3. Определение количества твердых частиц, сдуваемых с поверхности породного отвала, по формуле 7.3: Мсот = 86,4∙К1 К2∙ К3 ∙ S о ∙qсд∙ γ ∙(365 – Тс)(1- η)= 86,4∙1,7∙1,2 ∙1∙400000∙1·10-7 ∙ 0,1∙(365 – 200)(1- 0)= = 116,33 т/год где К 3 = 1 Sо = 400000 м2 q cд = 1·10-7 кг/м2 γ = 0,1 Т с = 200 дн. 4. Определение количества твердых частиц, сдуваемых с поверхности породного отвала, для расчета нормативов ПДВ по формуле 7.4: Мс/от = К1 ∙К2∙ К3 ∙ S о (1- η) ∙10-5 = 1,7∙1,2 ∙1∙400000∙ (1- 0) = 8,160г/с 5. Определение общего выброса твердых частиц с породного отвала, выделяющихся при формировании и сдуваемых с поверхности, по формуле 7.5: Мот= Мфот + Мсот = 128,52 + 116,33 = 244,85 т/год 6. Определение общего выброса твердых частиц с породного отвала для расчета ПДВ по формуле 7.6: М/от = Мф/от + Мс/от = 4,075 + 8,160 =12,235 г/с Исходные данные для расчета: Показатель |
Вариант | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь пялщей поверхности отвала Sо, м2 | 420000 | 300000 | 150000 | 640000 | 510000 | 960000 | 390000 | 560000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства формирования отвалов | бульдозер | ЭШ-10/70 | ЭШ-15/90 | ЭКГ-5 | ЭШ-4/40 | бульдозер | ЭКГ-20 | бульдозер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество породы П, тыс.м3/год | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 4000 | 6500 | 7500 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность отгружаемого материала W,% | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ветра V, м/с | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшее число дней с устойчивым снежным покровом, Тс, дней | 180 | 190 | 200 | 170 | 180 | 195 | 210 | 200 |
Контрольные вопросы.
1. Какими вредными воздействиями на атмосферный воздух характеризуются породные отвалы?
2. Что влияет на сдуваемость пыли с поверхности отвала?
3. От чего зависит выделение твердых частиц при формировании отвала?
4. Какие существуют способы закрепления пылящих поверхностей отвалов?
5. Что является источником образования вредных газов на породных отвалах?
Л итература
1. Медведев В.Т., Новиков С.Г. и др. Охрана труда и промышленная экология. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.
2. Михайлов Ю.В. Горнопромышленная экология: учебное пособие для студентов учреждений высш. проф. образования –М.: Издательский центр «Академия», 2011.
3. Певзнер М.Е. Горная экология: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во МГГУ, 2009.
4. Певзнер М.Е., Малышев Л.А. Горное дело и охрана окружающей среды. Учебник для вузов. - 3-е изд., стер. – М: Изд-во МГГУ, 2010.
5. Салова Т.Ю. Основы экологии. Аудит и экспертиза техники и технологии: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Лань», 2004.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4
«Расчет предельно допустимых выбросов в атмосферу от стационарных источников»
Цель работы: овладение методикой расчета предельно допустимых выбросов в атмосферу.
Задание для расчета
Оценить выброс вредных веществ от стационарного источника, используя исходные данные, представленные в таблице 4.3 и 4.4.
Методика расчета предельно допустимых выбросов в атмосферу
В соответствии с ГОСТ 17.2.1.04 – 77 загрязнение атмосферы означает «изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей». Количественная оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси.
На практике принято достаточно высокую концентрацию газообразных вредных веществ измерять в объемных процентах (%), меньшую – количеством частей на миллион–млн-1. Иногда при изменении концентрации пользуются массовым содержанием веществ в мг/л (г/м3).
Для оценки загрязнения вредными примесями окружающей среды используется модель процесса переноса примеси, согласно которой определяется Cm – максимальное значение примеси при наиболее неблагоприятных климатических условиях по формуле:
(4.1)
где: A – коэффициент, характеризующий неблагоприятные конвективные условия, скорость ветра, неблагоприятную для рассеивания выбросов данного источника, приподнятые инверсии непосредственно над источником выбросов, штилевые зоны и туманы;
M – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с;
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосфере;
m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода примеси, зависящие от стратификации и других факторов состояния атмосферы;
H – высота выброса над уровнем подстилающей поверхности, м;
η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (для расчетов принять η=1);
∆T – разница температур примеси и окружающего воздуха, ºС;
Q1 – расход примеси [м3/с].
При вычислении средней концентрации потока примеси стационарного источника необходимо также учитывать начальный объем примеси ∆H, м, определяющейся ее скоростью выхода V, м/с, и перегревом ∆T относительно окружающего воздуха Ta, ºС, а также радиусом устья трубы R0, м. Тогда H представляет сумму ∆H и геометрической высоты источника Hи:
H=∆H+ Hи (4.2)
(4.3)
где Uф – скорость ветра на уровне флюгера, м/с, т. е. zф = 10м;
V – скорость выхода примеси, м/с.
Для центральной части европейской территории РФ коэффициент А=120; для северной и северо-западной части, Среднего Поволжья, Урала А=160; для района Сибири и Дальнего Востока А= 200.
Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе F. Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей F=1, для пыли и золы F=2…3.
Безразмерный коэффициент m определяется по формуле:
(4.4)
в которой параметр f определяется по формуле:
(4.5)
где Dи – диаметр источника выброса, м.
Значение безразмерного коэффициента n определяется по формулам:
(4.6)
при Vm ≤ 0,3 n=3
при 0,3 < Vm ≤ 2 (4.7)
при Vm >2 n=1
где величина Vm определяется расходом газовоздушной смеси Q1 в устье источника выброса, м/с:
(4.8)
Приземная концентрация вредных веществ Сm при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимальных значений на оси факела выброса (по направлению ветра) на расстоянии Хm от источника выброса. Величина Хm определяется по формуле:
Хm = d H, (4.9)
где d – безразмерная величина, определяемая в зависимости от значения Vm:
при Vm ≤ 2 (4.10)
при Vm > 2 (4.11)
Когда безразмерный коэффициент F ≥ 2, величина Хm пределяется по формуле:
(4.12)
Опасная скорость ветра Um [м/с], при которой имеет место наибольшее значение Сm, зависит от величина Vm:
при Vm ≤ 0,5 Um = 0,5 м/с;
при 0,5 < Vm ≤ 2 Um = Vm; (4.13)
при Vm > 2
При поступлении в воздух вредных веществ, обладающих одинаковой направленностью воздействия на среду, сумма их относительных концентраций не должна превышать единицы:
(4.14)
где Сi – фактическая концентрация веществ [мг/м3]; ПДКi – предельно допустимая концентрация соответствующего вещества [мг/м3].
Предельно допустимый выброс (ПДВ) для одиночного источника определяется по формуле:
(4.15)
где Сф – фоновая концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха, мг/м3, справочная величина или выбирается равной 1/3 ПДК.
Пример расчета
Оценить выброс вредных веществ от стационарного источника, используя исходные данные, представленные в таблице 4.1 и 4.2
Таблица 4.1- Содержание загрязняющих веществ в выбросах
Загрязняющие вещества | Сажа | Сернистый газ | Углекислый газ | Угарный газ |
М, г/с | 6,2 | 14,2 | 12,5 | 17,25 |
ПДК, мг/м3 | 0,05 | 0,05 | 5,0 | 3,0 |
Таблица 4.2 – Характеристика источника выброса
Температура смеси, °С | Температура воздуха, °С | Расход выбрасываемых примесей, м³/с | Скорость ветра на уровне флюгера, м/с | Высота трубы, м | Диаметр трубы, м | Местоположение |
230 | 30 | 2,2 | 8 | 35 | 1 | Кольский полуостров |
Выполнение расчетов:
1. Определение максимального значения концентраций для каждой примеси
1.1 Определение скорости и высоты выброса по формуле 4.6:
V = = = 2,8 м/с
где = 2,2 м³/с = 1 м
1.1.1 Определение начального подъема примеси по формуле 4.3:
∆Н = · = = 1,3 м
где V = 2,8 м/с = 0,5 м = 8 м/с q = 9,8 м/с Tа = 30°С
1.1.2 Определение высоты выброса по формуле 4.2
Н =Ни + ∆Н = 35+1,3 =36,3 м
где Ни= 35 м ∆Н = 1,3 м
1.2 Определение коэффициентов, зависящих от состояния атмосферы
1.2.1 Определение коэффициента по формуле 4.5
= = = 0,025
где V= 2,8 м/с = 1 м Н = 36,3 м T= 230°
1.2.2 Определение коэффициента m по формуле 4.4
m = = = 1,5
где = 0,025
1.3 Определение коэффициента n
1.3.1 Определение опасной скорости выброса загрязняющих веществ по формуле 4.8
= = = 1,5 м/с
где м³/с
Т = 230°С = 30°С
1.3.2 Определение коэффициента n по формуле 4.7
n = = = 1,1
где = 1,5 м/с
выбираем n = 1,1 т.к < 2
1.4 Выбор коэффициентов А, F, η: А = 160; F(для газов) = 1; F (для сажи) = 2; η = 1
1.5 Определение максимального значения концентрации для каждой примеси по формуле 4.1:
С (сажи) = = = 0,3 м³/с
где М = 6,2 г/с
А =160; F = 2; m = 1,5; n = 1,1; η = 1
Н = 36,3 м; м /с; Т = 230°С Та = 30°С
С (SО2) = = = 0,4 м³/с
где М = 14,2 г/с; F = 1
С (СО2) = = = 0,34 м³/с
где М = 12,5 г/с; F = 1
С (СО) = = = 0,5 м³/с
где М = 17,25 г/с; F = 1
2 Определение расстояния, распространения максимальных концентраций примеси
2.1
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 72; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.37.40 (0.008 с.)