В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основы организации ликвидации последствий химических аварий

Ликвидация последствий химических аварий предусматривает проведение ком­плекса мероприятий, осуществляемых в короткие сроки и направленных на пре­дотвращение или снижение потерь от химического заражения приземного слоя воздуха и почвы, а также способствующих обеспечению устойчивой работы объек­тов в зонах возможного химического заражения.

Он включает следующее:

выявление и оценку последствий химических аварий;

организацию и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге химического поражения;

специальную обработку техники, оборудования и других материальных средств, используемых для обезвреживания АХОВ;

санитарную обработку людей, подвергшихся заражению.

Выявление последствий химических аварий осуществляется путем прогнози­рования и проведения химической разведки, осуществляемых органами управ­ления ГО и ЧС объектов, местного самоуправления и субъектов Российской Фе­дерации. Состав сил и средств разведки зависит от характера и масштабов зара­жения. Данные разведки собирает штаб руководства по ликвидации последствий аварии (комиссия по чрезвычайным ситуациям), который оценивает сложившу­юся обстановку и разрабатывает план ликвидации аварии.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводят в целях оказа­ния помощи пораженным, локализации и устранения аварийных повреждений и ликвидации источника химической опасности.

В основу организации аварийно-спасательных работ закладывается дифференци­рованный подход с учетом сложившейся обстановки. При этом должна предусматри­ваться двухэтапная система лечебно-эвакуационного обеспечения: первая медицинс­кая и первая врачебная помощь, оказываемая непосредственно в очаге поражения, специализированная помощь и стационарное лечение за пределами района аварии.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Первая медицинская помощь оказывается непосредственно на месте пораже­ния. Это достигается двумя путями: во-первых, сами пострадавшие оказывают само - и взаимопомощь; во-вторых, к аварийно-спасательным работам привлека­ются медицинские формирования ГО (санитарные дружины, санитарные посты). Пострадавших немедленно эвакуируют из очага поражения. Тяжело поражен­ных сопровождает медицинский персонал.

К числу других неотложных работ в очаге химического поражения могут быть отнесены такие работы, как тушение пожаров, расчистка завалов, вскрытие за­валенных или затопленных водой защитных сооружений, обесточивание сило­вых электрических линий.

Руководство ликвидацией последствий крупномасштабных химических ава­рий, как правило, осуществляется комиссией по чрезвычайным ситуациям, которая на основе результатов оценки химической обстановки разрабатывает план ликвидации последствий аварии.

В планах указывается:

краткая характеристика последствий аварии и выводы из оценки обстановки;

задачи силам ГО и ЧС, привлекаемым к ликвидации последствий аварии;

очередность и сроки выполнения работ;

организация контроля за полнотой обеззараживания местности, техники, обо­рудования и других материальных средств;

организация медицинского обеспечения, требования мер безопасности;

порядок управления и представления донесений о ходе выполнения работ.

Все работы по месту выброса АХОВ начинаются с рекогносцировки, в ходе кото­рой определяются: масштаб аварии и общий замысел локализации и ликвидации ее последствий; характер разлива и направления растекания ядовитой жидкости; взрыво - и пожароопасность района предстоящих работ; объем работ по расчистке завалов (при необходимости); потребность в силах и средствах для проведения ра­бот по локализации и ликвидации источника заражения; метеоусловия, места раз­мещения баз снабжения, пунктов управления и хозяйственного довольствия, вы­дачи средств индивидуальной защиты и приборов химического контроля.

По результатам рекогносцировки уточняется принятое решение и определяются конкретные задачи привлекаемым силам и средствам.

Для работы в очаге поражения каждому командиру подразделения руководителем работ выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны следующие данные:

ответственное лицо за выполнение работ;

место, время (начало, окончание), характер работы, задачи подразделению;

обязательные средства индивидуальной защиты;

список личного состава с распиской в ознакомлении с требованиями безопас­ности проведения работ;

фамилии, инициалы и подписи инструктирующих лиц, ответственных за хи­мическую безопасность, химический контроль и эксплуатацию средств индиви­дуальной защиты.

Наряды-допуски подшиваются после использования в отдельные папки и хра­нятся в архиве длительное время. Ликвидация последствий возникновения ис­точника заражения должна быть закончена в предельно короткие сроки. В этой связи все работы проводятся, как правило, круглосуточно.

Способы и средства ликвидации последствий выбросов АХОВ

в окружающую среду

Одной из первостепенных задач ликвидаторов последствий выброса АХОВ в окружающую среду являются приостановка или ограничение истечения ядови­той жидкости (пара) из поврежденной емкости или технологической коммуни­кации. Выполнение этой задачи достигается перекрытием кранов и задвижек на трубопроводах, с помощью бандажей, хомутов, тампонов, заглушек, перекачкой жидкости из аварийной емкости в запасную (резервную).

Эти работы, как правило, осуществляются под руководством и при непосред­ственном участии специалистов, обслуживающих аварийное оборудование, или персоналом, сопровождающим опасные грузы при транспортировке.

В целях снижения опасностей проливов АХОВ при авариях проводятся мероп­риятия по предотвращению их растекания на местности, предупреждению зара­жения грунтовых вод, в том числе такие, как:

обвалование разлившейся жидкости;

создание различных препятствий на пути растекания АХОВ (оборудование пе­ремычек, запруд);

сбор разлившейся ядовитой жидкости в естественные и искусственно создан­ные заглубления-ловушки (ямы, канавы, кюветы).

При организации и проведении этих работ в первую очередь необходимо пре­дотвратить попадание АХОВ в реки, озера, пруды, подземные коммуникации, ливневую канализацию, подвалы зданий и сооружений.

В некоторых случаях жидкую фазу можно собирать в специальные емкости (боч­ки), а затвердевшую — даже в полиэтиленовые или пластиковые мешки с после­дующей отправкой на утилизацию.

Для снижения скорости испарения АХОВ и ограничения глубины распростра­нения их парогазовой фазы могут быть рекомендованы следующие способы:

поглощение (связывание) парогазовой фазы с помощью водяных завес;

поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих материалов (грунт, песок, шлак, уголь или его пыль, керамзит, опилки);

изоляция жидкой фазы пенами, пленочными материалами, настилом, изготов­ленным из различных легких материалов;

обезвреживание АХОВ растворами химически активных реагентов.

Поглощение (связывание) парогазовой фазы АХОВ может производиться пу­тем создания в непосредственной близости от источника заражения на направле­нии распространения облака зараженного воздуха мелкодисперсных водяных за­вес. Последние создаются обычно с помощью поливомоечных и пожарных ма­шин (мотопомп), войсковых авторазливочных станций, тепловых машин типа ТМС-65 и других высоконапорных водяных агрегатов. С целью получения мел­кодисперсных водяных завес рекомендуется использовать специальные приспо­собления для дробления струи воды, подаваемой из брандспойта.

При испарении взрывоустойчивых ингаляционно опасных АХОВ может быть использован и такой способ, как постановка отсечных огневых завес, обеспечи­вающих подъем облака зараженного воздуха на высоту, на которой распростра­нение облака не представляет опасности для окружающего населения.

Поглощение жидких АХОВ слоем сыпучих материалов часто оказывается наи­более доступным и довольно эффективным способом, так как для этого могут быть использованы самые распространенные подручные материалы.

Изоляцию жидких АХОВ пенами и другими покрытиями осуществляют для снижения скорости их испарения. Для получения пен и покрытия ими разлив­шейся жидкости используют штатные пеногенераторы пожарных машин или импровизированные приспособления к другим специальным машинам.

Одним из наиболее доступных и дешевых методов снижения скорости испаре­ния АХОВ является разбавление их водой или обезвреживающими (нейтрализу­ющими) растворами, которые могут подаваться в виде мелкодисперсного аэро­золя или компактной струи. Мелкодисперсный аэрозоль в данном случае, с од­ной стороны, обеспечивает разбавление АХОВ и, с другой, — поглощение ядови­тых паров, исходящих из источника заражения. Компактную струю использу­ют для нейтрализации концентрированных кислот, окислителей и других ве­ществ, бурно вступающих в реакцию с водой или хорошо растворяющихся в ней.

Для обеззараживания местности и сооружений используется народнохозяй­ственная техника (пескоразбрасыватели, подметально-уборочные машины, оп­рыскиватели, бульдозеры, грейдеры). Обеззараживание техники осуществляет­ся только в отдельных случаях, как правило, при работах с высококипящими АХОВ. Для этих целей могут использоваться прежде всего специальные маши­ны Войск ГО, Вооруженных Сил, а также пожарные и поливо-моечные машины.

В ходе ликвидации проливов АХОВ в окружающую среду в некоторых случаях (прежде всего связанных с опасностью попадания продуктов обеззараживания в открытые или подземные водоисточники и сохранением угрозы поражения лю­дей и сельскохозяйственных животных) следует осуществлять сбор, транспорти­ровку и захоронение или уничтожение продуктов обезвреживания АХОВ, а так­же обеззараживание территории, где произошел пролив.

Место захоронения определяется руководством администрации территории, исходя из степени потенциальной опасности веществ для окружающей среды. О количестве уничтоженного, захороненного или переданного предприятиям АХОВ составляется акт, который подписывается руководителем работ по уничтожению (захоронению) опасного продукта и утверждается руководителем работ по лик­видации последствий аварии.

Особенности проведения работ но ликвидации проливов АХОВ

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, связанных с крупным-: авариями на химически опасных объектах, может возникнуть необходимость при­влечения большого количества сил ГО и ЧС, а также воинских частей и подразделе­ний Вооруженных Сил РФ из состава химических и инженерных войск. Последние могут привлекаться решением командующего войсками военного округа для выпол­нения задач как по месту пролива АХОВ, так и по выполнению мероприятий, свя­занных с оцеплением очага поражения, ведением разведки, экстренной доставкой и выдачей средств индивидуальной защиты населению, оказанием помощи постра­давшему населению, подвозом обеззараживающих средств и растворов.

Работы в очаге химического поражения воинскими подразделениями выпол­няются в тесном взаимодействии с объектовыми и территориальными гражданскими организациями гражданской обороны.

При выработке решения на организацию работ в очаге поражения крайне необходимо учитывать метеорологические условия. По опыту работ по ликвидации последствий химических аварий в некоторых случаях район аварии целесообразно делить на сектора: "чистый" и "грязный". Это деление условное и определяется устойчивостью направления ветра.

"Грязный" сектор включает в себя источник химического заражения (площадь разлива АХОВ) и зону химического заражения. "Чистый" — местность с наветрен­ной стороны от очага поражения. Здесь обычно развертывают пост химического на­блюдения с ясно видимым на удалении вымпелом, указывающим направление ветра; пункт управления со средствами связи; пункт хозяйственного довольствия; место отдыха личного состава, участвующего в ликвидации последствий ввари**; склад запасов материальных средств с пунктом замены противогазовых коробок, регене­ративных патронов и средств индивидуальной защиты кожи и медпункт.

Исходя из того, что ветер может изменяться в самых различных направлениях в любое время, желательно, чтобы все развертываемые посты, пункты, площадки находились на подвижных средствах в готовности к перемещению на новое место, выбранное заранее в качестве резервного еще в период рекогносцировки.

В ходе работы весь командно-начальствующий состав ведет постоянное наблю­дение за работой подчиненных и при необходимости оказывает им необходимую помощь. Организуется учет продолжительности работы личного состава в сред­ствах индивидуальной защиты и принимаются меры по его частичной или пол­ной замене.

При проведении работ в очаге поражения с высокими концентрациями (напри­мер, при проливе хлора, аммиака и других высоколетучих веществ) следует дей­ствовать только в изолирующих средствах защиты органов дыхания и кожи.

На рабочих местах рекомендуется иметь запас обеззараживающих веществ для обработки средств индивидуальной защиты кожи и лицевых частей противога­зов на случай заражения их АХОВ.

При благоприятных условиях во время перерывов в работе средства индивиду­альной защиты могут сниматься. Рекомендации по обеззараживанию средств защиты выдают в каждом конкретном случае органы химического контроля. Снятие средств защиты без предварительной их обработки возможно лишь при работе с высоколетучими веществами типа аммиак, хлор, цианистый водород. После перерыва средства защиты в этих случаях используют без замены.

В зоне заражения категорически запрещено принимать пищу, пить, курить и отправлять естественные надобности.

Своевременность ликвидации последствий химических аварий во многом опре­деляется степенью подготовленности подразделений ГО и ЧС, привлекаемых к выполнению задач в очаге поражения и уровнем его морально-психологической подготовки. Для этого личный состав заблаговременно готовят к действиям в оча­ге поражения по специальным программам. Основы психологической подготовки личный состав подразделений приобретает на занятиях при изучении физико-хи­мических и токсических свойств наиболее распространенных АХОВ, средств и спо­собов защиты, тактико-технических возможностей штатной техники, которые проводятся как в учебных классах, так и в учебных городках и на полигонах.

Прочные знания и твердые навыки позволяют уверенно пользоваться средства­ми индивидуальной защиты, техникой и в конечном итоге проводить работы по ликвидации последствий аварий в короткие сроки и с хорошим результатом.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ОБСТАНОВКИ ПРИ ВЫБРОСЕ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ХЛОРО И ДРУГИХ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методика позволяет решать следующие задачи:

рассчитывать глубину и площадь зоны возможного заражения;

рассчитывать время подхода облака зараженного воздуха к производственным участкам, жилым кварталам и населенным пунктам;

определять продолжительность действия источника заражения;

производить ориентировочную оценку количества пораженных и их структу­ру среди производственного персонала объекта, на котором произошла авария, и населения, оказавшегося в очаге поражения;

прогнозировать и оценивать химическую обстановку при заражении воздуха наиболее распространенными аварийно химически опасными веществами, ис­пользуя коэффициенты эквивалентности и расчетные данные по хлору.

Методика рассчитана на получение информации в оперативных целях. Про­гнозирование и оценка обстановки производятся с использованием усредненных данных, приведенных в таблицах, и несложных математических формул, что упрощает проведение расчетов, допуская при этом незначительный процент ошиб­ки результатов по сравнению с методикой РД 52.04.253-90.

Глубина и площадь зоны возможного заражения при разрушении (поврежде­нии) емкостей, находящихся под давлением, рассчитываются с учетом наложе­ния долей концентраций опасного химического вещества, созданных первичным и вторичным облаками.

Оценка количества пораженных производится исходя из среднесуточного ме­ста пребывания людей (в производственных, жилых и общественных зданиях, находящихся открыто на местности и в транспорте), а также с учетом использования табельных средств индивидуальной защиты и защитных сооружений.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай про­изводственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать; за величину выброса хлора — его количество в одной максимальной емкости (тех­нологической, складской, транспортной); метеоусловия — инверсия, скорость приземного ветра 1-2 м/с, температура окружающего воздуха +20°С.

При прогнозировании обстановки в условиях воздействия обычными средства­ми поражения используются средние метеоусловия: изотермия, скорость ветра по данным прогноза (на высоте 10 м) 5 — 7 м/с и температура воздуха +20 °С.

При прогнозе масштабов заражения по факту аварии используются реальные исходные данные.

Внешняя граница зоны заражения рассчитывается по пороговой токсодозе, составляющей при ингаляционном воздействии хлора на организм человека 0,6 мг • мин/л.

При прогнозировании применяются следующие допущения:

емкость, содержащая хлор или другое АХОВ, разрушается полностью;

толщина слоя разлившейся свободно по подстилающей поверхности ядовитой жидкости принимается равной 0,05 м по всей площади разлива;

при проливе сжиженного хлора (другого АХОВ) в поддон или обваловку тол­щина слоя жидкости (h) принимается равной:

h = H-0,2, где:

И - глубина поддона (высота обваловки), м;

для емкостей, расположенных группой с одним поддоном (в одной обваловке), толщина слоя жидкости принимается равной:

где:

Q - количество разлившегося хлора (АХОВ), т;

F - площадь разлива, м2;

d - плотность сжиженного хлора (АХОВ), т/м3.

Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степень вертикальной устойчивости воздуха, направление и скорость ветра) составляют не более 4 ча­сов. По истечении указанного времени или при изменении метеорологических условий прогноз обстановки уточняется.

Термины и определения

Под разрушением химически опасного объекта следует понимать его состоя­ние после стихийного бедствия, приведшего к полной разгерметизации всех ем­костей, содержащих аварийно химически опасные вещества.

Первичное облако — облако зараженного воздуха, образующееся в результате мгновенного перехода в атмосферу всего объема или части содержимого емкости с опасным химическим веществом при ее разрушении.

Вторичное облако — облако зараженного воздуха, образующееся в результате испарения разлившейся ядовитой жидкости с подстилающей поверхности.

Инверсия — состояние приземного слоя воздуха, при котором температура ниж­него слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Изотермия — состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего и верхнего слоев одинаковы (безразличное состояние атмосферы).

Конвекция — состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя воздуха выше температуры верхнего слоя (неустойчивое состоя­ние атмосферы).

Пороговая токсодоза — ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения.

Площадь зоны возможного заражения — площадь территории, в пределах ко­торой под воздействием изменения направления ветра может перемещаться об­лако зараженного воздуха.

Площадь зоны фактического заражения — площадь территории, приземный слой воздуха па которой заражен дарами (аэрозолем) ядовитого вещества в опас­ных для жизни или здоровья людей пределах.

Под коэффициентом защищенности укрытия следует понимать отношение рас­четной токсодоэы, накопленной человеком за определенный промежуток време­ни на открытой местности, к значению токсодозы, накопленной за тот же проме­жуток времени при нахождении в укрытии.

Коэффициент эквивалентности хлора по отношению к другому АХОВ (К^) представляет собой число, показывающее, во сколько раз масса хлора больше или меньше массы другого опасного химического вещества, образующего в аварий­ной ситуации равную с хлором глубину зоны заражения.

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ

ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ВОЗДУХА

Расчет глубины зоны заражения

Расчет глубины зоны заражения как по первичному, так и по вторичному обла­ку ведется с помощью таблиц 8, 9,10. Исходными данными при этом служат:

способ хранения сжиженного хлора в емкости;

количество хлора, перешедшего из резервуара в окружающую среду;

характер разлива сжиженного хлора на подстилающей поверхности (свободно, в поддон или обваловку);

метеорологические условия: степень вертикальной устойчивости воздуха (ин­версия, изотермия или конвекция), скорость приземного ветра по данным про­гноза и температура окружающего воздуха.

В отсутствии данных о состоянии атмосферы степень ее устойчивости опреде­ляют по таблице 1.

ТТаблица для определения степени вертикальной устойчивости воздуха

Скорость ветра

по прогнозу,

м/с

Ночь

Утро

День

Вечер

ясно, сплош перем. мая облач. облач.

ясно, сплош-перем. ная облач. облач.

ясно, сплош-перем. ная облач. облач.

ясно, сплош-перем. ная облач. облач.

<2 2-4 >4

ин иэ ин из из иэ

из (ин) иэ из (ин) из из из

к (из) из к (из) из из из

ин из из (ин) из иэ из

Примечания:

1. "Из" - изотермия, "ин" - инверсия, "к" - конвекция, буквы в скобках - при снежном покрове.

2. "Утро" - период времени, равный 2 часам после восхода солнца, "вечер" - равный 2 часам пос­ле захода солнца. Промежутки времени между "утром" и "вечером* и между "вечером" и "утром" - соответственно, "день" и "ночь".

3. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости воздуха принимаются на момент аварии.

4. Пример 1. На заводе по производству целлюлозы произошла авария с выбро­сом из технологического трубопровода сжиженного хлора. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что хлор в трубопроводе находился под избыточным давлением и содержалось его в технологической ком­муникации 5 тонн.

Требуется определить глубину зоны возможного заражения для условий: ава­рия произошла в 10.00 в летний период, скорость ветра по данным прогноза - 3 м/с, температура воздуха - 20°С, сплошная облачность.

Решение. 1. Так как авария произошла на технологическом трубопроводе, сле­дует считать, что выброшенный при этом сжиженный хлор разлился свободно на подстилающей поверхности.

2. По табл.1 определяем степень вертикальной устойчивости воздуха - изо­термия.

3. По табл. 9 для свободного разлива 5 т хлора при изотермии и скорости ветра 3 м/с находим: глубина зоны заражения первичным облаком составляет 0,98 км, вторичным облаком - 2,59 км.

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ЗОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ

Расчет общей площади зоны заражения

Определение общей площади зоны заражения первичным и вторичным обла­ками производится аналогично действиям, как для глубины заражения - с по­мощью табличных данных, приведенных в табл. 9.

Пример 2. Для условий примера 1 определить площади зон заражения первич­ным и вторичным облаками.

Решение. По табл. 9. находим: площадь зоны заражения первичным облаком составляет 0,05 кма и площадь зоны заражения вторичным облаком - 0,67 кмг.

Расчет части площади зоны заражения, приходящейся на территорию предприятия (города)

Для определения площади заражения, приходящейся на территорию предпри­ятия (8^, рекомендуется пользоваться следующей формулой:

a-S-Г /Г, где:

8 — общая (максимальная) площадь заражения, км3;

a — расчетный коэффициент, определяется по табл. 2;

Г — глубина зоны заражения, приходящейся на предприятие;

Г — максимальная глубина заражения.

Таблица № 2

Значения коэффициента

г„ А

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5-1,0

a

0,3

0,5

0,75

0,85

0,93

1,0

Пример 3. Технологическая коммуникация со сжиженным хлором, на кото­рой произошла авария (см. пример 1), находится по направлению ветра на удале­нии 0,3 км (Г ) от внешней границы предприятия. Требуется определить пло­щадь заражения, приходящуюся на территорию предприятия.

Решение. 1. Находим отношение Г^/Г, в том числе:

по первичному облаку

Г^/Г- 0,3/0,98-0,3;

по вторичному облаку

Г^/Г ^0,3/2,59 – 0,11

По табл. 2 находим значения коэффициента а, которые для первичного и для вторичного облаков, соответственно, равны 0,85 и 0,5.

Используя данные примера 2, рассчитываем площади заражения первичным и вторичным облаком, приходящиеся на территорию предприятия:

по первичному облаку S'n'p-0,85 • 0,05 • 0,3 = 0,013км2

по вторичному облаку S" - 0,5 • 0,67 • 0,11 = 0,036 км2

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ПОРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ХЛОРА

Продолжительность действия хлора, находящегося в первичном облаке, опре­деляется временем прохождения облака через поражаемый объект. На неболь­ших удалениях от места аварии оно составляет от нескольких десятков секунд до нескольких минут.

Продолжительность действия вторичного облака определяется временем испа­рения хлора с площади разлива, которое зависит, главным образом, от толщины слоя (высоты столба) разлившейся жидкости и скорости приземного ветра. Дан­ные о времени испарения хлора с площади разлива приведены в табл. 3.

Таблица № 3

Продолжительность испарения сжиженного хлора с поверхности разлива при температуре выше -33°С ч

Скорость ветра по прогнозу, м/с

Характер разлива

свободный разлив,

h= 0,05м

разлив в поддон (обваловку),

п = 0,6 м

1

1,5

18,0

2

1,13

13,5

3

0,9

10.8

4

0,75

9,0

5

0,65

7,7

8

0,45

5,4

10

0,375

4,5

12

0,33

4,0

15

0,27

3,25

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОДХОДА ОБЛАКА ЗАРАЖЕННОГО ВОЗДУХА К ОБЪЕКТУ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8