Расчет глубины зоны заражения хлора
Прогнозирование глубины зоны заражения хлора. Определение эквивалентного количества вещества в первичном и вторичном облаке. Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.05.2013 |
Размер файла | 70,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Принятые допущения
Емкости, содержащие СДЯВ, при авариях разрушаются полностью.
Толщина h слоя жидкости для СДЯВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива; для СДЯВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяется следующим образом:
а) при разливах из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку):
h = H - 0,2,
где H - высота поддона (обваловки), м;
б) при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обваловку):
где Q0- количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;
d - плотность СДЯВ, т/м3;
F - реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2.
При авариях на газо- и продуктопроводах выброс СДЯВ принимается равным максимальному количеству СДЯВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями, например, для аммиакопроводов - 275 - 500 т.
Прогнозирование глубины зоны заражения хлора
Расчет глубины зоны заражения хлора ведется с помощью данных, приведенных в приложениях 2 - 5.
Определение количественных характеристик выброса хлора
хлор заражение авария
Количественные характеристики выброса хлора для расчета масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.
Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке
Эквивалентное количество Qэ1 (т) вещества в первичном облаке определяется по формуле:
Qэ1 = К1 К3 К5 К7 Q0, (1)
где К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ (приложение 3; для сжатых газов К1 = 1);
К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого СДЯВ (приложение 3);
К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08;
К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (приложение 3; для сжатых газов К7 = 1);
Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.
При авариях на хранилищах сжатого газа Q0 рассчитывается по формуле:
Q0 = d Vх,. (2)
где d - плотность СДЯВ, т/м3 (приложение 3);
Vх - объем хранилища, м3.
При авариях на газопроводе Q0 рассчитывается по формуле:
(3)
где п - содержание СДЯВ в природном газе, %;
d - плотность СДЯВ, т/м3 (приложение 3);
Vг - объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.
При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в приложение 3, значение коэффициента К7 принимается равным 1, а коэффициент К1 рассчитывается по соотношению
(4)
где ср - удельная теплоемкость жидкого СДЯВ, кДж/(кг·°С);
Т - разность температур жидкого СДЯВ до и после разрушения емкости, °С;
Нисп- удельная теплота испарения жидкого СДЯВ при температуре испарения, кДж/кг.
Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке
Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по формуле:
Qэ2 = (1 - К1) К2 К3 К4 К5 К6 К7 , (5)
где К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (приложение 3);
К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (приложение 4);
К6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии;
значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности T (ч) испарения вещества:
при T < 1 ч К6 принимается для 1 ч;
d - плотность СДЯВ, т/м3 (приложение 3);
h - толщина слоя СДЯВ, м.
При определении Qэ2 для веществ, не вошедших в приложение 3, значение коэффициента К7 принимается равным 1, а коэффициент К2 определяется по формуле
К2 = 8,10 · 10-6 P , (6)
где Р - давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм рт. ст.;
М - молекулярная масса вещества.
Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте
Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведется с использованием приложений 2 и 5. Порядок нанесения зон заражения на карту (схему) изложен в приложении 6.
В приложении 2 приведены максимальные значения глубины зоны заражения первичным (Г1) или вторичным (Г2) облаком СДЯВ, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется: Г = Г' + 0,5 Г'', где Г' - наибольший, Г'' - наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:
Гп = Nv, (7)
где N - время от начала аварии, ч;
v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (приложение 5).
За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений.
На химическом предприятии произошла авария на технологическом трубопроводе с жидким хлором, находящимся под давлением. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось 40 т сжиженного хлора.
Требуется определить глубину зоны возможного заражения хлором при времени от начала аварии 1 ч и продолжительность действия источника заражения (время испарения хлора).
Метеоусловия на момент аварии: скорость ветра 5 м/с, температура воздуха 0 °С, изотермия. Разлив СДЯВ на подстилающей поверхности - свободный.
Решение
1. Так как количество разлившегося жидкого хлора неизвестно, то выше указанному принимаем его равным максимальному - 40 т.
2. По формуле (1) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:
Qэ1 = 0,18 · 1 · 0,23 · 0,6 · 40 = 1 т.
3. По формуле (12) (см.) определяем время испарения хлора:
4. По формуле (5) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:
Qэ2 = (1 - 0,18) · 0,052 · 1 · 2,34 · 0,23 · 1 · 1 · т.
5. По приложению 2 для 1 т находим глубину зоны заражения для первичного облака: Г1 = 1,68 км.
6. Находим глубину зоны заражения для вторичного облака. Согласно приложению 2, глубина зоны заражения для 10 т составляет 5,53 км, а для 20 т - 8,19 км. Интерполированием находим глубину зоны заражения для 11,8 т.
Г2 = 5,53 + (11,8 - 10) = 6,0 км.
7. Находим полную глубину зоны заражения:
Г = 6 + 0,5 · 1,68 = 6,84 км.
8. По формуле (7) находим предельно возможные значения глубины переноса воздушных масс: Гп = 1 · 29 = 29 км.
Таким образом, глубина зоны заражения хлором в результате аварии может составить 6,8 км; продолжительность действия источника заражения - около 40 мин.
Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:
(11)
где х - расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;
v - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч (приложение 5).
Пример 4.1
В результате аварии на объекте, расположенном на расстоянии 5 км от города, произошло разрушение емкости с хлором. Метеоусловия: изотермия, скорость ветра 4 м/с. Определить время подхода облака зараженного воздуха к границе города.
Решение
1 Для скорости ветра 4 м/с в условиях изотермии по приложению. 5 находим, что скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха составляет 24 км/ч.
2. Время подхода облака зараженного воздуха к городу:
ч.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды
Скорость ветра, м/с |
Ночь |
Утро |
День |
Вечер |
|||||
ясно, переменная облачность |
сплошная облачность |
ясно, переменная облачность |
сплошная облачность |
ясно, переменная облачность |
сплошная облачность |
ясно, переменная облачность |
сплошная облачность |
||
< 2 |
ин |
из |
из (ин) |
из |
к (из) |
из |
ин |
из |
|
2 - 3,9 |
ин |
из |
из (ин) |
из |
из |
из |
из (ин) |
из |
|
> 4 |
из |
из |
из |
из |
из |
из |
из |
из |
Примечания: 1. Обозначения: ин - инверсия; из - изотермия; к - конвекция; буквы в скобках - при снежном покрове.
2. Под термином «утро» понимается период времени в течение 2 ч после восхода солнца; под термином «вечер» - в течение 2 ч после захода солнца. Период от восхода до захода солнца за вычетом двух утренних часов - день, а период от захода до восхода солнца за вычетом двух вечерних часов - ночь.
3. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости воздуха принимаются в расчетах на момент аварии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Глубина (км) зоны заражения
Скорость ветра, м/с |
Эквивалентное количество СДЯВ, т |
|||||||||
0,01 |
0,05 |
0,1 |
0,5 |
1 |
3 |
5 |
10 |
20 |
||
1 и менее |
0,38 |
0,85 |
1,25 |
3,16 |
4,75 |
9,18 |
12,53 |
19,20 |
29,56 |
|
2 |
0,26 |
0,59 |
0,84 |
1,92 |
2,84 |
5,35 |
7,20 |
10,83 |
16,44 |
|
3 |
0,22 |
0,48 |
0,68 |
1,53 |
2,17 |
3,99 |
5,34 |
7,96 |
11,94 |
|
4 |
0,19 |
0,42 |
0,59 |
1,33 |
1,88 |
3,28 |
4,36 |
6,46 |
9,62 |
|
5 |
0,17 |
0,38 |
0,53 |
1,19 |
1,68 |
2,91 |
3,75 |
5,53 |
8,19 |
|
6 |
0,15 |
0,34 |
0,48 |
1,09 |
1,53 |
2,66 |
3,43 |
4,88 |
7,20 |
|
7 |
0,14 |
0,32 |
0,45 |
1,00 |
1,42 |
2,46 |
3,17 |
4,49 |
6,48 |
|
8 |
0,13 |
0,30 |
0,42 |
0,94 |
1,33 |
2,30 |
2,97 |
4,20 |
5,92 |
|
9 |
0,12 |
0,28 |
0,40 |
0,88 |
1,25 |
2,17 |
2,80 |
3,96 |
5,60 |
Скорость ветра, м/с |
Эквивалентное количество СДЯВ, т |
|||||||||
30 |
50 |
70 |
100 |
300 |
500 |
700 |
1000 |
2000 |
||
1 и менее |
38,13 |
52,67 |
65,23 |
81,91 |
166 |
231 |
288 |
363 |
572 |
|
2 |
21,02 |
28,73 |
35,35 |
44,09 |
87,79 |
121 |
150 |
189 |
295 |
|
3 |
15,18 |
20,59 |
25,21 |
31,30 |
61,47 |
84,50 |
104 |
130 |
202 |
|
4 |
12,18 |
16,43 |
20,05 |
24,80 |
48,18 |
65,92 |
81,17 |
101 |
157 |
|
5 |
10,33 |
13,88 |
16,89 |
20,82 |
40,11 |
54,67 |
67,15 |
83,60 |
129 |
|
6 |
9,06 |
12,14 |
14,79 |
18,13 |
34,67 |
47,09 |
56,72 |
71,70 |
110 |
|
7 |
8,14 |
10,87 |
13,17 |
16,17 |
30,73 |
41,63 |
50,93 |
63,16 |
96,30 |
|
8 |
7,42 |
9,90 |
11,98 |
14,68 |
27,75 |
37,49 |
45,79 |
56,70 |
86,20 |
|
9 |
6,86 |
9,12 |
11,03 |
13,50 |
25,39 |
34,24 |
41,76 |
51,60 |
78,30 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Характеристики СДЯВ и вспомогательные коэффициенты для определения глубины зоны заражения
№ п/п |
СДЯВ |
Плотность СДЯВ, т/м3 |
Температура кипения, °С |
Пороговая токсодоза мг·мин/л |
Значения вспомогательных коэффициентов |
|||||||||
газ |
жидкость |
К1 |
K2 |
K3 |
K7 для температуры воздуха (°С) |
|||||||||
-40 |
-20 |
0 |
20 |
40 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Акролеин |
- |
0,839 |
52,7 |
0,2* |
0 |
0,013 |
3,0 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
1 |
2,2 |
|
2 |
Аммиак |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение под давлением |
0,0008 |
0,681 |
-33,42 |
15 |
0,18 |
0,025 |
0,04 |
0 0,9 |
0,3 1 |
0,6 1 |
1 1 |
1,4 1 |
||
изотермическое хранение |
- |
0,681 |
-33,42 |
15 |
0,01 |
0,025 |
0,04 |
0 0,9 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
||
3 |
Ацетонитрил |
- |
0,786 |
81,6 |
21,6** |
0 |
0,004 |
0,028 |
0,02 |
0,1 |
0,3 |
1 |
2,6 |
|
4 |
Ацетонциангидрин |
- |
0,932 |
120 |
1,9** |
0 |
0,002 |
0,316 |
0 |
0 |
0,3 |
1 |
1,5 |
|
5 |
Водород мышьяковистый |
0,0035 |
1,64 |
-62,47 |
0,2** |
0,17 |
0,054 |
3,0 |
0,3 1 |
0,5 1 |
0,8 1 |
1 1 |
1,2 1 |
|
6 |
Водород фтористый |
- |
0,989 |
19,52 |
4 |
0 |
0,028 |
0,15 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
1 |
1 |
|
7 |
Водород хлористый |
0,0016 |
1,191 |
-85,10 |
2 |
0,28 |
0,037 |
0,30 |
0,4 1 |
0,6 1 |
0,8 1 |
1 1 |
1,2 1 |
|
8 |
Водород бромистый |
0,0036 |
1,490 |
-66,77 |
2,4* |
0,13 |
0,055 |
0,25 |
0,3 1 |
0,5 1 |
0,8 1 |
1 1 |
1,2 1 |
|
9 |
Водород цианистый |
- |
0,687 |
25,7 |
0,2 |
0 |
0,026 |
3,0 |
0 |
0 |
0,4 |
1 |
1,3 |
|
10 |
Диметиламин |
0,0020 |
0,680 |
6,9 |
1,2* |
0,06 |
0,041 |
0,5 |
0 0,1 |
0 0,3 |
0 0,8 |
1 1 |
2,5 1 |
|
11 |
Метиламин |
0,0014 |
0,699 |
-6,5 |
1,2* |
0,13 |
0,034 |
0,5 |
0 0,3 |
0 0,7 |
0,3 1 |
1 1 |
1,8 1 |
|
12 |
Метил бромистый |
- |
1,732 |
3,6 |
1,2* |
0,04 |
0,039 |
0,5 |
0 0,2 |
0 0,4 |
0 0,9 |
1 1 |
2,3 1 |
|
13 |
Хлор |
0,0032 |
1,553 |
-34,1 |
0,6 |
0,18 |
0,052 |
1,0 |
0 0,9 |
0,3 1 |
0,6 1 |
1 1 |
1,4 1 |
Примечания:
1. Плотности газообразных СДЯВ в графе 3 приведены для атмосферного давления; при давлении в емкости, отличном от атмосферного, плотности определяются путем умножения данных графы 3 на значение давления в атмосферах (1 атм = 760 мм рт. ст.).
2. Значения К7 в графах 10 - 14 в числителе приведены для первичного, в знаменателе - для вторичного облака.
3. В графе 6 численные значения токсодоз, помеченные звездочками, определены ориентировочно по соотношению: Д = 240 · К · ПДКрз, где Д - токсодоза, мг·мин/л; ПДКрз - ПДК рабочей зоны (мг/л) по ГОСТ 12.1.005-88; К = 5 для раздражающих ядов (помечены одной звездочкой); К = 9 для всех прочих ядов (помечены двумя звёздочками).
4. Значения К1 для изотермического хранения аммиака приведено для случая разлива (выброса) в поддон.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра
Скорость ветра, м/с . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
К4 ....................... 1 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67 3,0 3,34 3,67 4,0 5,68
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Порядок нанесения зон заражения на топографические карты и схемы
Зона возможного заражения облаком СДЯВ на картах (схемах) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры и радиус, равный глубине зоны заражения Г. Угловые размеры в зависимости от скорости ветра по прогнозу приведены в п. 3. Центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником заражения.
Зона фактического заражения, имеющая форму эллипса, включается в зону возможного заражения. Ввиду возможных перемещений облака СДЯВ под воздействием ветра фиксированное изображение зоны фактического заражения на карты (схемы) не наносится.
На топографических картах и схемах зона возможного заражения имеет вид окружности, полуокружности или сектора.
1. При скорости ветра по прогнозу меньше 0,5 м/с зона заражения имеет вид окружности
Точка «0» соответствует источнику заражения; угол = 360°; радиус окружности равен Г.
2. При скорости ветра по прогнозу 0,6 - 1 м/с зона заражения имеет вид полуокружности
Точка «0» соответствует источнику заражения; угол = 180°; радиус полуокружности равен Г; биссектриса угла совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.
3. При скорости ветра по прогнозу больше 1 м/с зона заражения имеет вид сектора
Точка «0» соответствует источнику заражения;
радиус сектора равен Г; биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Методика проведения оценки последствий аварии на объектах по хранению, переработке и транспортировке сжиженных углеводородных газов, необходимые расчеты и их анализ. Определение характеристик зоны заражения при аварии на химически опасном объекте.
контрольная работа [61,3 K], добавлен 23.12.2012Классификация аварийно химически опасных веществ по характеру воздействия на организм человека. Процессы испарения СДЯВ в случае разрушения оболочки изотермической емкости. Определение глубины распространения АХОВ при аварии на химически опасном объекте.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 09.10.2013Прогнозирование химической обстановки при разрушении резервуаров с ОХВ. Расчет суммарного эквивалентного количества хлора, перешедшего во вторичное облако. Определение возможных потерь персонала. Первичные действия во время аварии. Оповещение персонала.
курсовая работа [44,0 K], добавлен 04.01.2009Численность населения в зонах потенциально опасных объектов. Предприятия, использующие химические вещества, их классификация по степени опасности. Действия населения при оповещении о химической аварии и после выхода из зоны химического заражения.
презентация [6,9 M], добавлен 21.11.2011Сведения о населенном пункте. Действия санитарных дружин в очаге биологического заражения, порядок эвакуации населения. Дезинфекция и обработка жилых помещений, расчет объема работ. Значение повседневной санитарно-оздоровительной работы среди населения.
курсовая работа [35,0 K], добавлен 15.05.2014Значение чистого воздуха для человека. Система вентиляции и кондиционирования помещений. Определение времени подхода облака зараженного воздуха к границе города и расстояния, на котором сохраняется опасность поражения людей в зоне химического заражения.
контрольная работа [45,1 K], добавлен 08.04.2015Определение зон радиоактивного заражения на железнодорожном участке по замеренным уровням радиации. Расчет допустимой продолжительности работы дежурных по станции с момента заражения. Допустимое время начала преодоления зараженного участка поездами.
контрольная работа [24,1 K], добавлен 03.04.2012Основные причины аварий, оценка чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийно химически опасными веществами. Физические и химические свойства хлора, способы его получения, виды отравлений. Оценка химической обстановки при выливе и распространении хлора.
курсовая работа [36,4 K], добавлен 08.10.2010Что такое сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). Определение опасных химических веществ, зоны химического поражения, токсодозы. Химически опасные объекты Беларуси. Классификация химических средств по степени токсичности. Аварии с выбросом СДЯВ.
реферат [19,9 K], добавлен 12.11.2009Крупные аварии на химически опасных объектах как наиболее опасные технологические катастрофы. Особенности аварий, связанных с применением хлора в технологических схемах. Реакции и технологический процесс получения хлора, причины возникновения аварий.
курсовая работа [49,3 K], добавлен 22.05.2009Авария в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических сетей. Формы обучения по пожарной безопасности. Определение глубины возможного заражения хлором. Тушение пожаров в трансформаторах. Определение поверхности охлаждения и потери тепла.
контрольная работа [21,7 K], добавлен 14.02.2012- Прогнозирование и обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах АПК
Оценка дозовой нагрузки от естественного фона радиации и техногенных источников, количества биологически активных изотопов при аварийном выбросе атомной электростанцией. Изучение зоны радиоактивного заражения местности в результате ядерного взрыва.
контрольная работа [221,9 K], добавлен 12.01.2015 Определение дозы излучения, которую получают рабочие на экскаваторах. Допустимая продолжительность спасательных и других неотложных работ. Определение размеров и площади зоны химического заражения. Радиус действия детонационной волны и продуктов взрыва.
контрольная работа [105,0 K], добавлен 15.06.2013Общая информация о Советском районе города Казани. Свойства опасных веществ (хлора и амиака), хранящихся на молочном комбинате города. Зона и план заражения при аварии на молочном заводе, которая равная удвоенному радиусу территории предприятия.
реферат [241,9 K], добавлен 24.03.2011Химически опасные объекты и аварии на них. Очаг и зона химического заражения. Безопасность на ХОО и предупреждение аварий. Организация ликвидаций химически опасных аварий. Токсичность химически опасных веществ и их воздействие на организм человека.
курсовая работа [77,5 K], добавлен 05.11.2007Определение зоны радиоактивного заражения хозяйства, дозы облучения населения при пребывании людей в деревянных домах и загрязненность ячменя. Рекомендации по использованию зерна урожая. Мероприятия по снижению перехода радионуклидов из почвы в растения.
практическая работа [59,9 K], добавлен 04.01.2011Оценка химической обстановки в чрезвычайной ситуации. Воздействие на организм человека хлора, оценка его негативного влияния. Расчет зон бедствия при взрыве топливно-воздушных смесей. Основные поражающие факторы пожара и взрыва, опасность данных явлений.
контрольная работа [177,4 K], добавлен 12.02.2015Определение характера разрушения элементов объекта при землетрясении. Анализ возможности возникновения завалов и их высоты. Оценка опасности возможного очага химического заражения на случай аварии на химическом объекте, расположенном в южной части города.
контрольная работа [69,8 K], добавлен 24.03.2013Характеристика основных элементов радиационно-опасных объектов и зон радиоактивного заражения местности при аварии на современных атомных электростанциях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
курсовая работа [49,0 K], добавлен 06.08.2015Рассмотрение предназначения (определение степени заражения ядовитыми веществами воздуха, транспорта), принципа работы, строения (ручной насос, индикативные трубки, защитные колпачки, противодымные фильтры, грелка) прибора химической разведки ВПХР.
презентация [202,5 K], добавлен 09.04.2010