Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы экологической безопасности и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем. Учебное пособие
.pdf
- относительная влажность воздуха в теплый период года 30 – 60 % и в
холодный период года 30 – 45 %,
- скорость движения воздуха в теплый период года не более 0,25 м/с и 0,1
– 0,15 м/с в холодный период года,
- скорость ветра в пределах жилой застройки должна быть в пределах
1< Vв< 4 м/с,
- коэффициент естественного освещения (КЭО) в жилом помещении -
более 0,5,
- инсоляция в различных широтах от 2 до 3 часов,
- наличие пыли и вредных химических веществ на рабочих местах не бо-
лее предельно-допустимой концентрации в рабочей зоне (ПДК
р.з
),
- наличие пыли и вредных химических веществ на территории города не
более максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК
м.р.
),
- наличие пыли и вредных химических веществ в жилых помещениях не
более максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК
м.р.
), а
при постоянном воздействии в течение более 1 года – не более среднесуточной
предельно допустимой концентрации (ПДК
с.с.
),
- вредные физические воздействия (шум, вибрация, радиационные и
ионизационные излучения) не должны превышать установленных норм,
- содержание в воздухе не более 3000 1/см3 положительно заряженных
аэроионов,
- соответствие питьевой воды требованиям ГОСТ Р 51232-98/2002 (изм.
от 19.01.2011г.) "Вода питьевая. Общие требования к организациям и методам
контроля качества".
Одним из факторов, оказывающих влияние на комфортное проживание в
городе, является также рост народонаселения, его плановое расселение с учетом территориальной потребности в производительной силе и экологической
емкости территории города и его окружения. В частности, в региональных системах при расселении используется зонирование территории с выделением
биоэкономических экологически безопасных зон, при этом следует учитывать
экспоненциальный закон изменения народонаселения на Земле.
Так, если в 1000 году насчитывалось 275 млн человек, то в 1500 г. - 450
млн чел., в 1800 г. - 980 млн чел., в 1900 г. - 1650 млн чел, в 1950 г. - 2500 млн
чел., в 2000 г. - 6000 млн чел, а к 2200 г. ожидается более 7000 млн чел. [16]. С
ростом народонаселения возрастает доля городского населения.
Следует учитывать рост продолжительности жизни человека. До нашей
эры средняя продолжительность составляла 40 лет, из них до 50 % умирало в
возрасте 21 года, в настоящее время она составляет около 70 лет с учетом социально-экономических и экологических условий.
В городах земного шара в настоящее время проживает более 40 % населения планеты. Следует учитывать, что при увеличении численности городского населения в два раза выброс и сброс промышленных загрязнений по статистике увеличивается в 7 раз [27]. При ежегодном росте населения 100 тыс. че-
11

ловек для их жилых строений необходимо 12,5 га земли и 30 тыс. га земли для
выращивания сельскохозяйственной продукции. В России на 1 человека приходится 0,95 га пахотных земель.
По данным института градостроительства России рекомендуется иметь
среднюю плотность населения 100 человек на 1 км2 в городской зоне. Для
средней полосы России экологическое равновесие может быть достигнуто при
наличии зеленых растений до 30 % [27]. К примеру, установленная плотность
в Германии составляет 100 чел./км2, в Японии - 150 чел./км2. Благоприятной для
природной среды по данным ООН плотность населения на 1км2 суши Земли
должна быть до 50 чел.
Сегодня до 10 % суши занято городами и городскими поселениями. Под
развитие городов каждый день изымается до 2000 га земли. Особенно негативно это сказывается при использовании под застройку пахотных плодородных
земель, ведь на образование растительного плодородного слоя требуется время не менее 200 лет [27].
По данным ООН, на площади суши Земли, равной 3 млн км2, на одного
жителя должно приходиться 1 га естественного ландшафта, из них 0,9 га площади сельскохозяйственных угодий, и площади городов не более 0,1 га.
Если в начале прошлого века в городах России проживало 10 % от всего
населения Земли, то сегодня оно составляет более 40 %. Так, в развитых странах удельный вес городского населения составляет: в США 74 %, в Англии
76 %, в Японии 76 %, в Австралии 86 %, в Испании 91 %, в Германии 94 %.
Плотность населения в регионах России составляет 140 – 200 чел./км2, в
промышленных городских районах регионов до 2500 чел./км2.
Плотность населения оказывает значительное влияние на его здоровье,
поскольку увеличиваются удельные антропогенные выбросы и уменьшаются
удельные зеленые насаждения.
В настоящее время плотность населения в столицах составляет, чел./км2:
в Лондоне - 3900, в Берлине - 3500, в Токио - 5400, в Ню – Йорке - 8100. Самая
большая плотность в Москве - 8400 чел./км2, поэтому принимаются меры по
расширению её территории.
Под эгидой ООН в 1993 г. для определения необходимых средств на помощь слаборазвитым странам проводились исследования по определению их
жизнестойкости по пятибалльной шкале и по 10 показателям, таким как продолжительность жизни населения, качество питания, затраты на экологию и социальные нужды, детская смертность, генетические уродства и др.[7].
Оценку 5 не получила ни одна страна. Оценку 4 получила Швеция и
страны Бенилюкса. Оценку 3 получили США, Япония и страны Западной Европы. Россия и страны СНГ получили оценку 1,4. Оценку 1 получила страна Буркина-Фасо (Верхняя Вольта), т.к. в стране полный упадок экономики, значительная доля населения заражена вирусом ВИЧ (СПИД), голод.
12

Считается, что для нормального развития страны необходимо вкладывать
не менее 6 % от стоимости валового национального продукта. США расходуют
до 13 %, страны Западной Европы до 10 %, Россия в 2000 г. вкладывала до 1%.
Считается, что здоровье нации зависит: от системы здравоохранения на
8 – 12 %, от социально-экономических условий на 50 – 55 %, от состояния
окружающей среды на 20 – 25 %, от генетики на 15 – 20 %.
Важным фактором, определяющим жизнеспособность нации, является
энергопотребление. Оно влияет также и на качество окружающей среды. Если
потребление различных видов энергии, приходящееся на 1 человека, в 15 веке
составляло до 1,4 кВт/год, то в начале 20-го века 3,9 кВт/чел и в конце 10
кВт/чел.
В 21 веке рост потребления энергетических ресурсов продолжается [16].
На обеспечение комфорта для человека в помещении расходуется энергоресурсов: в США и Германии 38 %, в Канаде 40 %, в Англии до 50 % от общего количества энергопотребления этих стран. В России на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых, общественных и производственных зданий расходуется до 40 % котельно-печного топлива, при этом жилищнокоммунальный сектор потребляет около 70 % этого объема.
Важной задачей специалистов по теплогазоснабжению и вентиляции является сокращение удельных затрат энергии. Это достигается путем поиска
наиболее рационального объемно-планировочного решения зданий, выбором
теплоизоляционных материалов ограждающих конструкций, выбором защитных материалов от действия неблагоприятных климатических условий, определением ориентации частей здания относительно доминирующего направления
ветра и солнечных лучей, объемом зеленых территорий, взаимным расположением зданий.
Наиболее предпочтительной высотой здания является не более 12-ти этажей, далее удельные энергозатраты увеличиваются. Тепловые потери пятиэтажного здания выше, чем девятиэтажного. Два раздельных одноэтажных здания на 30 % потребляют больше энергии, чем эти два сблокированные здания.
Однако при этом следует учитывать, что для группы малоэтажных зданий вместо одного многоэтажного требуется большая площадь дорогостоящей городской земли, больший объем подземных коммуникаций.
Вклад городских источников в загрязнение окружающей среды составляет в среднем по соотношению масс выбросов: транспорта 42 %, теплоэнергетических систем 26 %, промышленных предприятий 32 %. Наиболее значимыми
по количеству и токсичности являются выбросы азота диоксид, серы диоксид,
углерода оксид, сажи, бенз(а)пирена, углеводородов, ванадия оксид [8]. Доля
выбросов автотранспорта различна в различных городах. Так, в США в среднем
она составляет 60 % относительно всех источников выбросов, но в
Лос-Анджелесе она доходит до 90 %, в ряде крупных городов России с населением до 1 млн человек и более доля автотранспортных выбросов составляет не
менее 80 %.
13

Вследствие загрязнения атмосферы от выбросов при сжигании горючих
веществ риск заболевания органов дыхания составляет 20 %, кровообращения
9 %, психических расстройств 8 %.
Важным фактором являются природные погодные условия, дополняемые
антропогенным фактором влияния. Климат оказывает воздействие на жизненные условия проживания. На северной широте 60- 50 о максимальная температура в январе составляет -10 оС, на южных широтах от -50 – 60о до +5 оС [4].
Современные колебания климата относительно невелики, однако в истории были периоды с глобальным изменением климата. Так, 6 – 8 тыс. лет тому
назад было очень сильное потепление, а в 14 веке н.э. отмечалось сильное похолодание. Эти глобальные изменения, как предполагают ученые, связано с
изменениями циркуляции атмосферы, структуры влагооборота, изменением
океанических течений, изменением оси планеты. К примеру, если бы Гольфстрим сейчас доходил до Карского моря, то на Севере произрастали бы дубравы,
как в Воронежской области.
Градостроительство оказывает влияние на температурный режим в городе. Сейчас средняя температура в городе на 2 – 3 оС выше в сравнении с сельской местностью, а в Лос-Анджелесе она выше на 10 оС, что обусловлено в том
числе рельефом территории.
Концентрация углекислого газа в атмосферном воздухе в сравнении с
1750 г. повысилась с 0,026 до 0,033 % об. в 2000 г., т.е. на 27 %, что свидетельствует об антропогенном влиянии на его состав. По прогнозам ученых, через
100 лет общепланетарная температура от увеличения углекислого газа может
повыситься на 2оС. За 100 последних лет уровень мирового океана поднялся на
10 – 15 см [7,13].
Нормируемое качество окружающей среды может быть обеспечено толь-
ко при сочетании принимаемых мер:
санитарно-гигиенических;
экологических;
организационно-правовых.
К санитарно-гигиеническим мерам относятся:
обеспечение концентрации вредных веществ не выше ПДК в призем-
ном слое атмосферы, в воде и в поверхностном слое атмосферы земной поверхности при неблагоприятном сочетании внешних факторов;
обеспечение ПДУ шумового, электромагнитного, радиационного и
биологического воздействия;
предотвращение воздействия вредных веществ и физических процес-
сов на продукты питания.
К экологическим мерам относятся:
обеспечение предельно допустимых величин химических и пылевых
выбросов в воздушную, водную и почвенно-растительную среду;
14

обеспечение нормируемых расстояний жилой застройки от источни-
ков физических, радиационных и биологических воздействий;
обеспечение зонирования застройки города и удельных норм зеленых
насаждений.
К организационно-правовым мерам относятся:
- Законы Российской Федерации;
- санитарные нормы и правила, руководящие документы;
- Постановления Правительства РФ, региональных властей.
1.1. Состояние окружающей природной среды в городах РФ
Превышение ПДК вредных веществ в воздухе отмечается в 55 городах
[22]. Из всех образуемых выбросов только 76 % обезвреживается до допусти-
мых норм, поэтому из общей численности в России 148 млн около 70 млн человек дышат недостаточно качественным воздухом. Общая численность промышленных предприятий России составляет не менее 24000 на территории
17 млн км2.
Средняя продолжительность жизни до 1990 г. составляла у мужчин 64 года,
у женщин 72 года, в настоящее время средняя продолжительность жизни у мужчин - 66 лет, у женщин – 72 года, что на 7 – 11 лет меньше, чем в 44 развитых
странах. Например, в Германии средняя продолжительность жизни мужчин составляет 77 лет, а женщин – 82 года [32]. Продолжительность определяется социально-бытовыми, санитарно-гигиеническими и экологическими условиями.
Каждая четвертая женщина по генетическим обстоятельствам не может
родить здорового ребенка.
Смертность от рака и бронхита в городе в 2 раза выше, чем в сельской
местности, от психических заболеваний в 3 раза, от сердечно-сосудистых и кишечных заболеваний в 4 раза. Сейчас насчитывается 390 тыс. больных раком
(0,26 %) [7].
Общий годовой ущерб от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду оценивается в 14 млрд дол. [11].
Лесистость в европейской части России с 17 по 20 век сократилась с 51 до
30 %, что существенно повлияло на полноводность рек и озер, на качество атмосферного воздуха.
Значительные затраты энергии расходуются в России на обеспечение в
помещениях комфортных условий и составляют 40 % от общих затрат, которые
связаны с загрязнением воздушной и водной сред.
15

1.2. Экологические данные по регионам
(на примере Воронежской области)
При численности населения 2,4 млн чел. (экономически активного населения 1,2 млн чел.), площади земель области составляют 4220 тыс. га, городская застройка - площадь 460 тыс. га, т.е. 11 %, площадь земель лесного фонда
составляет 390 тыс. га, т.е. 7 %.
Из источников выбросов 2500 предприятий области в воздух поступает
820 тыс. т токсичных отходов, в водоемы поступает 450 тыс. м3 сточных вод,
образуется 4 млн м3 условно чистых промышленных и непромышленных отходов. Твердые бытовые отходы составляют 1,5 млн м3.
Обезвреживанию и переработке вредных жидких отходов подвергаются
только 20 %, очистке вредных выбросов в атмосферу - 66 %.
Из общей массы выбросов в атмосферу до 60 тыс. т составляют:
пылевые выбросы - 10 тыс. т (16,6 %),
окиси углерода - 16,6 тыс. т (27,7 %),
диоксида серы - около 10 тыс. т (16,6),
окислов азота - около 7 тыс. т (11,7 %),
углеводородов - около 15 тыс. т (25 %) [7].
Вклад отраслей промышленности в общее количество вредных выбросов
в атмосферу составляет:
для транспорта около - 40 %,
электроэнергии - 15 %,
химической промышленности - 10 %,
машиностроения – 5 %,
строительных материалов 4%, пищевой промышленности – 10 %,
строительства - 5 %,
жилищно-коммунального хозяйства - 4 %,
сельского хозяйства – 2 %,
прочих – 5 %.
Толщина озонового слоя над территорией области за 30-летний период
наблюдения колебалась в пределах 3,2 – 3,46 мм за счет влияния выбросов озоноразрушающих веществ (окислов азота, сернистых соединений, метана, аммиака, углерода и др.). Толщина слоя озона на 20 % ниже относительно среднестатистической величины.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 0,25 м3/чел., в
городе - 0,5 м3/чел. Объем городских сточных вод по области составляет до 450 млн
м3/год [30].
16

ГЛАВА 2. СОСТАВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Антропогенное влияние на показатели окружающей среды возможно
оценить при знании исходных данных состава её природной среды, т.е. атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, верхнего плодородного
слоя земли (грунтовой почвы, растительности), т.е. при знании биосанитарной
емкости среды.
2.1. Состав атмосферного воздуха,
влияние антропогенной деятельности
Воздушная газообразная оболочка Земли делится на 4 слоя: тропосферу
до высоты 12 км, стратосферу до высоты 60 км, мезосферу до высоты 82 км и
ионосферу выше 82 км, где микроорганизмы уже не обнаруживаются.
На высоте от 20 км находится озоновый слой, защищающий живые организмы на Земле от ультрафиолетового излучения Солнца [27]. За 20 лет наблюдения общее содержание озона уменьшилось в среднем на 10 %.
Снижение содержания озона в озоновом слое увеличивает ультрафиолетовые потоки к Земле, частоту электромагнитных волн и приводит к увеличению болезней, т.к. человек биологически связан с космосом, с его лучами и
электромагнитными полями.
При этом активизируется возникновение таких болезней, как ветряная
оспа, малярия, грибковые заболевания, туберкулез и в наибольшей степени рак
кожи. Происходит и мутация ДНК. Эти болезни возникают постепенно по мере
получения дозы облучения. По статистике у белых людей рак кожи может возникнуть после 50 000 часов пребывания под воздействием лучей Солнца, у
темнокожих после - 150 000 часов. К сорокалетнему возрасту человек от воздействия лучей Солнца может выглядеть как шестидесятилетний. По данным
Управления по защите окружающей среды США [32], на 1 % уменьшения озонового слоя число случаев возникновения катаракты от влияния солнечных лучей увеличивается на 0,5 %. У человека со светлой кожей и рыжими волосами
рак кожи при длительном влиянии солнечных лучей может возникнуть к 25 –
35 годам, у темнокожих - значительно позже.
В тропосфере при подъеме на высоту h =100 м от поверхности Земли
температура падает на 0,6 о С, что способствует диффузии вредных веществ в
верхние слои атмосферы. На высоте 30 км температура снижается до -30 оС, затем на высоте 60 км растет до +80 оС, а затем снова падает до -75 оС.
Если бы не было атмосферы Земли, то её поверхность днем нагревалась
бы до +100 оС, а ночью охлаждалась до -100 оС.
Состав природного атмосферного воздуха приведен в табл. 2.1.
17

Наименование газов
Содержание по
объему, %
Относительная молекулярная
масса, кг/моль
Азот
78,084
28
Кислород
20,95
32
Аргон
0,93
39
Углекислый газ
0,032
44
Неон
1,8∙10
- 3
20
Гелий
5,2∙10
- 4
4
Криптон
1∙10
- 4
83
Ксенон
8∙10
- 6
131
Водород
5∙10
-5
2
Озон
5∙10
- 5
48
Водяной пар
3 - 2∙10
-5
-
Легкие отрицательные аэроионы
> 3000 1/см3 -
Окись азота
2∙10
- 6
30
Диоксид серы
1∙10
- 4
64
Метан
2∙10
- 4
16
Пыль ( до высоты 2 км)
0,002 – 0,02г/м3 -
Таблица 2.1
Примечание. В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.542-96 в
жилых и общественных зданиях содержание легких отрицательных аэроионов в 1см3
воздуха должно быть не менее 3000, которые благотворно влияют на самочувствие человека, положительно заряженных аэроионов должно быть не более 3000 1/см3, отрицательно влияющих на его самочувствие.
Нижнее предельно допустимое содержание кислорода в воздухе соответствует его среднему парциальному давлению 158 мм рт. ст., и предельное верхнее содержание - не более 320 мм рт. ст.
При приближении содержания водяных паров в воздухе к верхнему показателю, приведенному в табл. 2.1, влияние на человека ультрафиолетовой радиации снижается, незначительно увеличивается скорость движения газовоздушного потока в верхние слои атмосферы, т.к. в реальных условиях плотность
влажного воздуха меньше плотности сухого воздуха не более чем на 1 %.
Содержанию кислорода в воздухе 20,95 % объема соответствует его парциальному давлению 159 мм рт. ст. Его снижение до 157 мм рт. ст. вызывает
состояние дискомфорта у человека. При наличии людей в помещении содержание кислорода может уменьшаться при недостаточной вентиляции в нем.
Допустимые колебания состава кислорода не должны превышать ± 1 %.
Всякое отклонение от указанных параметров атмосферного воздуха способствует нарушению установившегося равновесия в природе.
При возникновении в атмосфере теплового инверсионного явления, т.е.
когда с ростом высоты температура воздуха повышается, а не снижается, удаления вредных веществ в верхние слои не происходит и наступает их накопление в приземных слоях атмосферы с возможным возникновением смога.
18

Земля обладает отрицательным потенциалом, а атмосферный воздух положительным. Для человека ростом 170 см разность потенциалов составляет
250 В (на высоте 1м эта разность составляет 150 В). При изменении погодных
условий существенно изменяется и разность потенциалов, которая влияет на
нервную систему человека. При загрязнении атмосферы усиливается её ионизация, вызывающая усиление электромагнитных волн, что приводит к нарушению установившегося электрического потенциала человека.
Периодически возникающая солнечная активность, и следовательно электромагнитная, негативно влияет на больных людей с патологией органов кровообращения, на увеличение дорожно-транспортных происшествий, на вспышки эпидемий гриппа, особенно при образовании "темных пятен" на Солнце длительностью до 27 дней с периодичностью 11 лет и 22 года (по данным Чижевского А.Л.). Установлено, что больше летальных исходов происходит у людей с
нервным заболеваниями, отмечаются они с периодичностью 27 дней.
За сутки человек пропускает через легкие 11 м3 воздуха, и при изменении
его количества и качества могут происходить изменения в организме человека.
При снижении барометрического давления воздуха до 500 мм рт. ст. наступает
кислородное голодание. Во вдыхаемом атмосферном воздухе содержится
0,033 % объема углекислого газа, а в выдыхаемом воздухе человека его содержится 3,95 %, поэтому помещения с значительным содержанием людей
должны вентилироваться.
Углекислый газ не относится к категории вредных веществ, но при повышении парциального давления в атмосферном воздухе с 1 мм рт. ст. до
8 мм рт. ст. ухудшается дыхание человека.
Повышение содержания пыли в атмосферном воздухе выше 0,008 г/м3
вызывает снижение солнечной радиации на 1 %, что понижает температуру у
поверхности Земли и фотосинтез продуцирования кислорода зелеными растениями.
У поверхности Земли плотность сухого воздух составляет ρo = 1,293 кг/м3,
с подъемом до высоты h = 10 км плотность падает до ρh = 0,4 кг/м3 и до высоты 20
км - до 0,09 кг/м3. Разность плотностей воздуха, как известно, создает силу движения газовоздушной смеси, равную перепаду давления: ∆Р = g∙h∙(ρh – ρo), Па.
Если принять загрязненность атмосферного воздуха над поверхностью
океанов за единицу, то в сельской местности она равна 10, а в городской среде
150. Несмотря на то, что города занимают до 10 % всей суши Земли, равной
148 млн км2 [26], в настоящее время повышенная концентрация вредных ве-
ществ в воздухе во многих городах приводит к превышению предела биосанитарной емкости окружающей среды и она не в состоянии нейтрализовать влияние загрязнителей. К примеру, выбросы в городах США, приходящиеся на одного человека, составляют в среднем 1,3 кг/сутки и аналогичны Российским. В
Германии эта величина в 4 раза меньше.
19

Наименование показателя
Норма для класса опасности
1-го
2-го
3-го
4-го
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей
зоны, мг/куб.м
Менее 0,1
0,1-1,0
1,1-10,0
Более 10,0
Средняя смертельная доза при введении
в желудок, мг/кг
Менее 15
15-150
151-5000
Более 5000
Средняя смертельная доза при нанесении
на кожу, мг/кг
Менее 100
100-500
501-2500
Более 2500
Средняя смертельная концентрация в
воздухе, мг/куб.м
Менее 500
500-5000
5001-
50000
Более
50000
Коэффициент возможности
ингаляционного отравления (КИВО)
Более 300
300-30
29-3
Менее 3
Зона острого действия
Менее 6,0
6,0-18,0
18,1-54,0
Более 54,0
Зона хронического действия
Более 10,0
10,0-5,0
4,9-2,5
Менее 2,5
2.2. Токсичность вредных выделений,
допустимое их содержание в окружающей городской среде
По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются
на четыре класса опасности:
1-й – вещества чрезвычайно опасные;
2-й – вещества высокоопасные;
3-й – вещества умеренно опасные;
4-й – вещества малоопасные.
Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм
и показателей, указанных в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Летальной дозой считается величина концентрации, вызывающая гибель
50 % животных при 2-4-часовой ингаляции.
Допустимая концентрация вредного вещества зависит от длительности
его воздействия. Так, концентрация диоксида серы SO2 в воздухе с = 0,05 мг/м3
безвредна для человека в течение более года, но концентрация с = 0,1 мг/м3 безвредна в течение одного месяца и концентрация с = 2 мг/м3 - в течение не более
15 мин. Из приведенных данных следует, что для каждого вредного вещества
имеется допустимая токсическая доза поступления в организм человека.
Для вновь применяемого вещества допускается в течение двух лет использовать ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) до
назначения ПДК.
Величины ПДК для химических выбросов впервые были установлены в
России в 1951г., затем и в других странах.
В зависимости от места пребывания человека установлены ПДК:
ПДК
ПДК
ПДК
- при нахождении в рабочей зоне в пределах 8 часов;
Р.З.
- при нахождении на территории предприятия,
Т.П.
= 0,3ПДК
Т.П.
Р.З.
;
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
