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 |
Микроклимат. Нормирование, средства контроля.↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
25.1. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ Воздушная среда — необходимое условие существования жизни. Она играет важную роль в дыхании человека, животных, растений, в обеспечении их кислородом, удалении продуктов обмена веществ, теплообмене, оказывает решающее влияние на формирование условий труда на рабочих местах, особенно при полевых работах. Вблизи поверхности земли воздушная среда состоит из азота (78,8 %), кислорода (20,95 %), аргона (0,09 %), углекислого газа (0,03 %) и других газов. Она включает также водяные пары (0...4 %), производственные газы, пыли и другие вредные вещества. Важнейшая составляющяя воздуха — кислород. Организм человека очень чувствителен к его недостатку. При снижении концентрации кислорода до 17% учащаются пульс, дыхание, при 11...13 % возникает выраженная гипоксия, а при 7...8 % наступает смерть. Недостаток кислорода может возникать лишь в связи с общей разреженностью атмосферы. Для обеспечения жизнедеятельности человека необходимы также азот, углекислый газ и другие газы. Метеорологические условия характеризуются температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха, а также интенсивностью теплового излучения (в помещениях — нагретых предметов, на открытом воздухе — солнечной радиации). Метеоусловия, относящиеся к какой-либо ограниченной территории (населенный пункт, цех, кабина машины и т. п.), называют микроклиматом. Неблагоприятное сочетание параметров микроклимата может вызвать перенапряжение механизмов терморегуляции, перегрев или переохлаждение организма. Терморегуляция — это способность организма при изменяющихся микроклиматических условиях, разной тяжести труда, в зависимости от вида одежды регулировать теплообмен с окружаю щей средой, поддерживая температуру тела на постоянном уровне (36,6 ± 0,5 °С). Регулирование теплообмена осуществляется путем изменения количества вырабатываемой в организме теплоты (химическая терморегуляция) и путем увеличения или уменьшения передачи ее в окружающую среду (физическая терморегуляция). При понижении температуры увеличивается теплообразование и уменьшается теплоотдача, а при повышении — уменьшается теплообразование и увеличивается теплоотдача. В комфортных условиях количество вырабатываемой теплоты за единицу времени равно количеству отданной теплоты. Такое состояние называется тепловым балансом организма.
На изменение микроклимата в первую очередь реагирует физическая терморегуляция. Химическая терморегуляция по своим объемам невелика и подключается лишь в тех случаях, когда физическая терморегуляция не обеспечивает тепловой баланс. Теплота вырабатывается всеми органами, но в основном печенью и мышцами при выполнении физической работы. Отдача теплоты осуществляется излучением с открытых участков кожи и через одежду в направлении более холодных предметов, конвекцией (непосредственным нагревом воздуха кожей человека), испарением. Часть теплоты расходуется на нагрев вдыхаемого воздуха, контактную теплопередачу (кондукцию) при соприкосновении с „более холодными поверхностями. Количество отдаваемой излучением, конвекцией и кондукцией теплоты определяется разностью температур кожи и окружающих предметов, воздуха: чем выше эта разность, тем больше отдача. При равенстве температур теплопередача прекращается, при отрицательной разности (температура окружающей среды выше температуры кожи) происходит не отдача, а прием теплоты. В этих условиях единственный путь теплоотдачи — потоиспарение. При значительных отклонениях параметров внешней среды от комфортных и их длительном воздействии пределы терморегуляции могут быть исчерпаны и организм человека начнет перегреваться или переохлаждаться. Перегрев наступает при высокой температуре воздуха (главный фактор), сопровождающейся его низкой подвижностью, высокой относительной влажностью, повышенной тепловой радиацией. Относительная влажность — это отношение абсолютной влажности воздуха (г/м3) к максимально возможной при данных температуре и атмосферном давлении, выраженное в процентах. Она увеличивается с понижением температуры и повышением атмосферного давления. Повышенная влажность (более 75...80 %) при высоких температурах препятствует потоиспарению и способствует перегреву организма. При перегреве учащаются пульс, частота дыхания, появляются слабость, головная боль, повышается температура тела (повышение ее на 1 °С уже вызывает опасение, а на 3...4 °С и больше грозит тепловым ударом).
Перегрев сопровождается обильным потовыделением. В организме взрослого человека содержится 66...70% роды. Потеря 1...2 % ее вызывает повышенную жажду, 5 % — помрачение сознания, галлюцинации, 20...25 % — смерть. Выделение дота происходит постоянно. За сутки человек даже в состоянии покоя теряет 0,7...1 л влаги. При тяжелой физической работе и высокой температуре испарение может достигать 1,7 л/ч (до 10... 12 л за смену). Вместе с потом из организма выводятся соли натрия, калия, кальция, фосфора (2,5...5,6 г/л), микроэлементы (медь, цинк, йод), водорастворимые витамины С, Вь В2 и др., снижается желудочная секреция. Переохлаждение может происходить при низкой температуре, особенно в сочетании с высокой влажностью и подвижностью воздуха (повышенная влажность увеличивает теплопроводность воздуха, а высокая скорость его движения разрушает термоизоляционную прослойку воздуха толщиной 4...8 мм, существующую между кожей или одеждой и внешней средой, увеличивая теплоотдачу организма). При переохлаждении понижается температура тела, сужаются кровеносные сосуды, нарушается работа сердечнососудистой системы, возможны простудные заболевания. Параметры микроклимата влияют на работоспособность человека. Как при перегреве, так и при переохлаждении возникает быстрое утомление, снижается производительность труда. Так, если при теплосодержании организма 128кДж/кг производительность труда за 6 ч работы снижается всего на 10...20 %, то при более высоком теплосодержании — 129...131 кДж/кг —уже на 30...45 %. При низкой температуре производительность труда на некоторых работах снижается до 13 %
ОЦЕНКА И НОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА Температуру воздуха измеряют ртутными или спиртовыми термометрами предпочтительно с ценой деления 0,2 или 0,5 °С. Текущую запись температуры осуществляют суточным (М-16С) или недельными (М-16Н) термографами. Относительную влажность воздуха измеряют психрометрами с вентиляторами (М-34, М-34В и др.) и без вентилятора (ПБУ-1М и др.), а также гигрометрами (М-19, М-56 и др.) и гигрографами (суточными М>21С и недельными М-21Н). Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия (крыльчатый анемометр АСО-3 и др.), электроанемометрами (ЭА-2М, ТЭ-8М, АТЭ-2, ЭТАМ-ЗА и др.) и кататермометрами. Имтепсинпоеть теплового излучения измеряют актинометрами. Погрешность измерения у приборов не должна превышать величин, установленных Санитарными нормами микроклимата производственных помещений № 4088—86. Санитарными нормами №4088—86 и ГОСТ 12.1.005—88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» установлены оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха с учетом тяжести выполняемой работы и периодов года (табл. 25.1). Оптимальные микроклиматические нормы характеризуются сочетанием таких параметров микроклимата, которые обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции, создают ощущение теплового комфорта и предпосылки высокой работоспособности. Допустимые микроклиматические нормы характеризуются таким сочетанием значений параметров микроклимата, которые могут вызвать изменение теплового состояния организма, сопровождающееся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом состояние здоровья не нарушается, но могут наблюдаться дискомфорт, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности. Допустимые нормы устанавливают в тех производственных помещениях, в которых по технологическим, техническим и экономическим причинам невозможно обеспечить оптимальные нормы. Нормативы установлены для теплого (среднесуточная температура воздуха выше 10 °С) и холодного (среднесуточная температура воздуха 10 °С и ниже) периодов года.
25.3. НОРМАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В некоторых случаях значения параметров микроклимата на рабочих местах сельскохозяйственных объектов выходят за пределы не только оптимальных, но и допустимых. Для приведения их к нормативным используют воздухообмен (удаляют или разбавляют различные вредные выделения), отопление, кондиционирование. Воздухообмен осуществляют посредством вентиляции. Воздухообмен — частичная или полная замена загрязненного воздуха в помещении свежим (чистым) наружным воздухом. Для расчета и проектирования вентиляции требуется знать необходимый воздухообмен, который зависит от концентрации паров и пыли, а также от степени их вредности. При определении воздухообмена учитывают климатическую зону, время года, присутствие в воздушной среде избытка теплоты, влаги, пылей, газов и др. Если одновременно выделяется несколько вредных веществ разнонаправленного действия, расчет воздухообмена ведут для каждого из них и в итоге принимают наибольшее значение воздухообмена. Если выделяется одновременно несколько вредных веществ однонаправленного действия, общеобменную вентиляцию рассчитывают суммированием объемов воздуха, необходимого для разбавления каждого вещества в отдельности до концентраций, допустимых ГОСТ 12.1.005—88. Необходимый воздухообмен (м3/ч) для удаления выделяющихся в помещении вредных веществ Wвр = Мв/(тД - тн), где Мв — количество выделяющихся в помещении вредных веществ, мг/ч; тД — допустимое содержание вредного вещества в воздухе помещения, мг/м3; тн — содержание вредного вещества в наружном воздухе, поступающем в помещение, мг/м3. Необходимый воздухообмен (м3/ч) для поддержания в помещении нормальной температуры воздуха рассчитывают по формуле WТ = Qиз/[cM(tB.B - tb.h)Pb.h где Qm — избыточное количество теплоты, поступающей в помещение, кДж/ч; см — средняя удельная массовая теплоемкость воздуха, кДж/(кг ■ °С); tBB — нормируемая температура внутреннего воздуха в помещении, °С; /„ н — расчетная температура наружного воздуха, поступающего в помещение, °С; р„.„ — плотность наружного воздуха, кг/м3.
Освещение. Требования к освещению. Нормирование. Расчет естественного и искусственного освещения. Основные понятия. Производственное освещение характеризуется следующими количественными показателями: световой поток, сила света, освещенность и яркость. Световым потоком Ф называют поток лучистой энергии, оцениваемый глазом по световому ощущению. За единицу светового потока принят люмен (лм) — световой поток, излучаемый точечным источником света силой в 1 кд, помещенным в вершине телесного угла в 1 ср. Световой поток не может служить исчерпывающей характеристикой источника излучения. Силой света /называют пространственную плотность светового потока. За ее единицу принята кандела (кд) — сила света точечного источника, испускающего световой поток в 1 лм, равномерно распределенный внутри телесного угла в 1 ср. Кандела — основная светотехническая единица, устанавливаемая по специальному эталону. Освещенность Охарактеризует поверхностную плотность светового потока и определяется отношением светового потока Ф, падающего на поверхность, к ее площади S, т. е. Е— Ф/S. Освещенность не зависит от свойств освещаемой поверхности (цвета, формы и т.д.). Одинаковый световой поток создает равную освещенность на темных и светлых поверхностях (при условии равенства площадей). За единицу освещенности принят люкс (лк), равный освещенности поверхности площадью 1 м2, по которой равномерно распределен световой поток, равный 1 лм. Освещенность в 1 лк не позволяет выполнять большинство видов работ (для сравнения: освещенность поверхности земли в лунную ночь составляет примерно 0,2 лк, а в солнечный день достигает 100 000 л к). Основное значение для зрения имеет не освещенность поверхности, а световой поток, отраженный от этой поверхности и попадающий на зрачок, так как уровень ощущения света глазом зависит от плотности светового потока на сетчатке глаза. В связи с этим введено понятие яркости. Различная яркость предметов позволяет человеку их различать. Яркостью Я называют отношение силы света /, излучаемого элементом поверхности в данном направлении, к площади S проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярную к тому же направлению, т. е. Я = I/(S cos ос) (где а —угол к нормали светящейся поверхности). Единица измерения яркости — нит (нт): 1 нт = 1 кд/м2. Световой поток, падающий на предмет, частично отражается, частично поглощается, а частично пропускается сквозь тела. Эти свойства характеризуются коэффициентами отражения, поглощения, пропускания. Коэффициенты отражения а0, поглощения ап и пропускания апр представляют собой отношения соответственно отраженного Фо, поглощенного Фп и пропущенного Фпр предметом светового потока к падающему световому потоку Ф, т. е. а0 = Фо/Ф, ап = ФП/Ф и апр = Фпр/Ф.
Значения указанных коэффициентов для некоторых цветных поверхностей и материалов приведены ниже: зеркало — соответственно 0,85; 0,15; 0,0; оконное стекло — 0,08; 0,02; 0,9; черная поверхность — 0,05; 0,995; 0,0; белая поверхность —0,8; 0,2; 0,0; синяя поверхность — 0,1; 0,9; 0,0. Влияние освещения на работоспособность человека. Связь с внешним миром через глаз осуществляется посредством электромагнитных волн оптического диапазона, расположенного между областями рентгеновских излучений и радиоизлучений. Видимая часть оптических излучений лежит в диапазоне длин волн от 380 до 760 нм; с одной стороны к ней примыкает область инфракрасных излучений, а с другой — область ультрафиолетовых. В видимой области излучения каждой длине волны соответствует определенный цвет: фиолетовый (380...430нм), синий (430...470), сине-зеленый (470...500), зеленый (500...550), желто-зеленый (550...560), желтый (560...590), оранжевый (590...620), красный (62О...7бОнм). На производстве приходится иметь дело со светом сложного спектрального состава, состоящим из волн различной длины. Изменение чувствительности глаз к свету различной длины волны при дневном освещении показано на рис. 28.1Органы зрения человека способны приспосабливаться к различной яркости света. Процесс привыкания глаза к определенному уровню освещенности называют адаптацией, время переадаптации (обычно 1...3 с) зависит от освещенности. Резкая граница яркости поверхности изделия и общего окружающего фона приводит к увеличению контрастной чувствительности глаз. Присутствие резких теней в рабочей зоне нарушает адаптацию и ведет к утомлению зрения, повышая вероятность травмирования. Фоном считается поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на котором он расположен. Фон характеризуется способностью отра жать световой поток и считается светлым при ао> 0,4, серым при а0 = 0,2...0,4, темным при а0 < 0,2. Свет — естественное условие нашего существования, поскольку он влияет на состояние высших психических функций и протекание физиологических процессов в организме. Хорошее освещение способствует нормальному протеканию основных процессов высшей нервной деятельности. Отдельные функции зрения выполняют глазные мышцы (двигают глазное яблоко или фиксируют взгляд на рассматриваемом объекте), хрусталик (фиксирует изображение, изменяя свою кривизну благодаря натяжению или ослаблению аккомодационных мышц), зрачок (отверстие в радужной оболочке, размеры которого изменяются в зависимости от яркости света), зрительные нервы (служат для передачи раздражений к коре головного мозга). В зависимости от спектрального состава свет может оказывать возбуждающее действие и усиливать ощущение теплоты (оранжево-красный) или прохлады (сине-фиолетовый), а также действовать успокаивающе (желто-зеленый). Исследования подтверждают влияние освещенности рабочих поверхностей на производительность труда (последняя возрастает до 15,5 % при оптимизации освещения). Улучшению работоспособности способствует увеличение освещенности даже в тех случаях, когда процесс труда слабо зависит от зрительного восприятия. При плохом освещении человек быстро устает, работает менее продуктивно, чаще совершает ошибочные действия, в результате чего возрастает потенциальная опасность несчастных случаев. До 5 % травм связано с недостаточным или нерациональным освещением; в 20 % случаев указанные обстоятельства способствуют возникновению травм. Плохое освещение может привести к профессиональным заболеваниям: миопии (близорукость), спазмам, аккомодации. У лиц, частично или полностью лишенных естественного света, может возникнуть световое голодание. Гигиенические требования к производственному освещению, основанные на психофизических особенностях восприятия света и его влиянии на организм человека, сводятся к следующему: создаваемый искусственными источниками спектральный состав света должен приближаться к солнечному; уровень освещенности должен быть достаточным и соответствовать гигиеническим нормам, учитывающим условия зрительной работы; освещение не должно создавать блесткости как самих источников света, так и других предметов в пределах рабочей зоны; освещенность в помещении (во избежание частой переадаптации и утомления зрения) должна быть равномерной и устойчивой. Вместе с тем при умственной работе в равномерно освещенном пространстве может нарушиться восприятие формы объектов, приводящее к зрительным галлюцинациям.
. ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ЕГО НОРМИРОВАНИЕ Рабочие места могут быть освещены естественным и искусственным светом. Часто используют совмещенное освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. Естественное освещение — освещение помещений рассеянным светом небосвода (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Естественное освещение может быть боковым (через световые проемы в наружных стенах), верхним (сквозь световые фонари, световые проемы в покрытиях, а также через проемы в стенах) и комбинированным (боковое освещение в сочетании с верхним). Боковое освещение создает значительную неравномерность в освещении участков, удаленных от окон и расположенных рядом с ними (рис. 28.2, а, б). Равномерное освещение помещений обеспечивается верхним (рис. 28.2, в) и особенно совмещенным естественным освещением (рис. 28.2, г). Нормирование естественного освещения осуществляют по коэффициенту естественной освещенности К, который представляет собой отношение естественной освещенности Ев в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения к освещенности ЕИ снаружи помещения при полностью открытом небосводе и выражается в процентах, т. е. К= \00 (Ев/Ен). Гигиенические нормы установлены СНиП 11-4—79 в зависимости от характеристики зрительной работы, наименьшего размера объекта различения и разряда зрительной работы (табл. 28.1). Освещенность сельскохозяйственных объектов нормируется Отраслевыми нормами освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений. Как видно из таблицы, нормами установлено восемь разрядов зрительных работ. В основу выбора К для первых семи разрядов положен размер объекта различия. Указанные в нормах значения Квк для комбинированного и верхнего освещения больше, чем для бокового. Это объясняется тем, что при верхнем и комбинированном освещении нормируется среднее значение этого коэффициента Кср в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (пола). Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м от перегородок или поверхности стен. При боковом одностороннем освещении нормируется минимальное значение ^min в точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от окон, на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности или пола. При двустороннем боковом освещении нормируется Kmin в точке посередине помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности или пола. Расчет естественного освещения заключается в определении площади световых проемов (окон и фонарей) в соответствии с нормируемым значением Ки проводится с использованием следующих соотношений (СНиП 11-4—79): при боковом освещении помещений юо S0 /Sп, =lнk3 hоkз.зд/Дз.зД/(τог1), при верхнем освещении 100 5ф/sп = lнk3hф/(τо r2k ф), где So — площадь световых проемов окон при боковом освещении, м2; Sn — площадь пола освещаемого помещения; /„ — нормированное значение коэффициента естественной освещенности; къ — коэффициент запаса: к3— 1,2...2,0; Ло — световая характеристика окон; кззд — коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями; х0 — общий коэффициент светопропускания, учитывающий коэффициенты светопропускания стекол (х{), потери света в переплетах све-топроема (т2), в несущих конструкциях (т3), в солнцезащитных устройствах (т4), в защитной сетке (х$): т0 = Т] Хг %i ха, х%\ г\ — коэффициент, учитывающий увеличение Данные, необходимые для расчета, приведены в приложении 115 СНиП 11-4-79. В процессе эксплуатации зданий уровень естественной освещенности значительно понижается в связи с загрязнением остекленных поверхностей световых проемов, а также загрязнением стен и потолков, поэтому стекла следует очищать не реже 2...4 раз в год и проводить регулярную побелку стен и потолков. Искусственное освещение используют при недостаточном естественном освещении, а также для освещения рабочих поверхностей в темное время суток. Искусственное освещение может быть общим, местным и комбинированным (к общему добавляется местное). Общее освещение предназначено для освещения всего помещения и делится на равномерное и локализованное. При общем равномерном освещении создаются условия для выполнения работы в любом месте освещаемого пространства. Общее локализованное освещение предусматривает размещение светильников в соответствии с расположением оборудования. Местное освещение используют для освещения только рабочих поверхностей, его выполняют стационарным и переносным. Установка только местного освещения в производственных помещениях запрещается. Комбинированное освещение достигается добавлением местного освещения к общему. Его устраивают при выполнении работ высокой точности, а также при необходимости создания определенного или изменяемого в процессе работы направления света. Искусственное освещение нормируют по минимальной освещенности рабочих поверхностей в зависимости от характеристики зрительной работы (СНиП 11-4—79). Для первых пяти разрядов, Наибольшая нормируемая освещенность составляет 5000 лк (разряд 1а), наименьшая — 30 лк (разряд VIIIb). Уровни нормируемой освещенности повышаются или понижаются в условиях, затрудняющих или облегчающих зрительную работу, увеличивающих опасность травматизма или требующих улучшения санитарного состояния. Для первых четырех разрядов обычноприменяют комбинированную систему освещения. Освещенностьрабочей поверхности, создаваемая светильниками об-!Г тегоосвещения, должна составлять 10% нормируемой для комбинированногоосвещения при тех источниках света, которые применяютдляместного освещения. Вместе с тем освещенность, создаваемаясветильниками общего освещения, не должна выходим, id пределы 500...150 лк для газоразрядных ламп и 100...50лк j I дли памп накаливания. При этом неравномерность освещенности м кик' расположения рабочих мест должна быть минимальной. Отношение максимальной освещенности к минимальной недолжно превышатьдля работ I IIIразрядов при люминесцентных пампах 1,5, апри других лампах — 2; для работ IV...VII разрядов)ТИ значениясоставляют соответственно 1,8 и 3. Освещенность проходок может быть меньше освещенности в рабочей зоне, но не менее75 л к при газоразрядных лампах и 30 лк при лампах накаливания. Нормы регламентируют показатель ослепленности Р (%), который оценивает слепящее действие осветительной установки. Для Светильниковобщего освещения в зависимости от разряда зрительных работ он не должен превышать 20...60 %, а при периодическом пребывании людей в помещении — 60...80 %. В ряде случаем показатель ослепленности не регламентируют. При использовании газоразрядных ламп качество освещенности оценивают также коэффициентом пульсации освещенности Ккоторыйхарактеризует амплитуду колебаний освещенности и результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании переменным током и выражается в процентах:
|
|||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 172; 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 - 3.12.147.12 (0.015 с.) |