11.1. Защита от выбросов токсичных веществ в атмосферный воздух помещений
Для защиты человека от вредных веществ, поступающих в органы дыхания или на кожные покровы от технических средств или при реализации технологических процессов, применяют следующие меры:
совершенствование источника опасности (герметизация или минимизация выбросов техногенного оборудовании и средств техники);
экобиозащитную технику (вытяжная вентиляция, местные отсосы, газо-, пылеуловители, туманоуловители, системы рассеивания выбросов);
средства индивидуальной защиты органов дыханья и спецодежду;
контроль за состоянием воздушной среды в зоне пребывания человека;
лечебно-профилактические мероприятия.
В целях снижения вредного воздействия токсичных веществ можно рекомендовать перевод технологии на применение менее токсичных веществ или герметизацию оборудования на всех стадиях его использования.
Опасность отравлений, как правило, возрастает при проведении плановых ремонтных работ и в аварийных ситуациях. В этих случаях необходимо, чтобы рабочее пространство было освобождено от ядовитых веществ путем продувки воздухом, промывания, дегазации. Важным является также ограничение времени пребывания рабочего в опасной зоне, внутри оборудования и емкостей; использование спецодежды, противогазов и других средств индивидуальной защиты. Весьма важны при этом правильная организация работ и наличие средств экстренной медицинской помощи.
В профилактике отравлений исключительную роль играет эффективная местная вентиляция. Основное гигиеническое требование к ней — улавливание токсических веществ в зоне их образования, а в случае поступления ядов в воздух — разбавление путем подачи чистого воздуха и снижения содержания ядов до ПДК.
С помощью местной вентиляции необходимые условия создаются на отдельных рабочих местах. Например, улавливание инородных веществ непосредственно у источника возникновения, при сварке и пайке, при вентиляции кабин наблюдения и т.д. Местная вытяжная локализующая вентиляция — основной метод борьбы с вредными выделениями заключается в устройстве и организации отсосов от укрытий.
Конструкции местных отсосов могут быть полностью закрытыми, полуоткрытыми или открытыми (рис. 11.1). Наиболее эффективны закрытые отсосы. К ним относятся кожухи, на меры, герметично или плотно укрывающие технологическое оборудование. Если такие укрытия устроить невозможно; то применяют отсосы с частичным укрытием или открытые: вытяжные зонты, отсасывающие панели, вытяжные шкафы бортовые отсосы и др.
Один из самых простых видов местных отсосов — вытяжной зонт. Зонты делают открытыми со всех сторон и частично открытыми: с одной, двух и трех сторон. Эффективность работы вытяжного зонта зависит от размеров, высоты подвеса и угла его раскрытия. Чем больше размеры и чем ниже установлен зонт над местом выделения веществ, тем он эффективнее. Наиболее равномерное всасывание обеспечивается при угле раскрытия зонта менее 60°.
Отсасывающие панели применяют для удаления вредных выделений, увлекаемых конвективными токами, при таких ручных операциях, как электросварка, пайка, газовая сварка, резка металла и т.п. Вытяжные шкафы — наиболее эффективное устройство по сравнению с другими отсосами, так как почти полностью укрывают источник выделения вредных веществ. Незакрытыми в шкафах остаются лишь проемы для обслуживания, через которые воздух из помещения поступает в шкаф. Форму проема выбирают в зависимости от характера технологических операций.
Рис. 11.1. Устройство местной вентиляции:
а - укрытие-бокс; б — бортовые отсосы (1 — однобортовой; 2 — двухбортовой); в — боковые отсосы (1 — односторонний; 2 — угловой); г — отсос от рабочих столов;
д — отсос витражного типа; е — вытяжные шкафы (1 — с верхним отсосом; 2 — нижним отсосом; 3 — комбинированным отсосом); ж — вытяжные зонты (1- прямой; 2- наклонный).
Необходимый воздухообмен в устройствах местной вытяжной вентиляции рассчитывают, исходя из условия локализации примесей, выделяющихся из источника образования. Требуемый часовой объем отсасываемого воздуха определяют как произведение площади отверстий отсоса F(m2) на скорость воздуха в них. Скорость воздуха в проеме отсоса v зависит от класса опасности вещества и типа воздухоприемника местной вентиляции (обычно v = 0,5÷5 м/с).
Смешанная система вентиляции является сочетанием элементов местной и общеобменной вентиляции. Местная система удаляет вредные вещества из кожухов и укрытий машин. Однако часть вредных веществ через неплотности укрытий проникает в помещение. Эта часть удаляется общеобменной вытяжной вентиляцией.
Аварийная вентиляция предусматривается в тех производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздухе большого количества вредных или взрывоопасных веществ.
Производительность аварийной вентиляции определяют в соответствии с требованиями нормативных документов в технологической части проекта. Если такие документы отсутствуют, то производительность аварийной вентиляции принимается такой, чтобы она вместе с основной вентиляцией обеспечивала в помещении не менее восьми воздухообменов за 1 ч. Система аварийной вентиляции должна включаться автоматически при достижении ПДК вредных выделений или при остановке одной из систем общеобменной или местной вентиляции. Выброс воздуха аварийных систем должен осуществляться с учетом возможности максимального рассеивания вредных и взрывоопасных веществ в атмосфере.
В системах вытяжной вентиляции для очистки воздуха от примесей находят применение фильтры, туманоуловители, циклоны и другие аппараты.
Для очистки воздуха от туманов кислот, щелочей, масел и других жидкостей используют волокнистые фильтры — туманоуловители. Принцип их действия основан на осаждении капель на поверхности пор с последующим стеканием жидкости по волокнам в нижнюю часть туманоуловителя. Осаждение капель жидкости происходит под действием броуновской диффузии или инерционного механизма отделения частиц загрязнителя от газовой фазы на фильтроэлементах в зависимости от скорости фильтрации .
Туманоуловители делят на низкоскоростные ( .<0,15 м/с), в которых преобладает механизм диффузного осаждения капель, и высокоскоростные ( = 2÷2,5 м/с), где осаждение происходит главным образом под воздействием инерционных сил.
В системах местной вентиляции обычно используют высокоскоростные туманоуловители.
На рис. 11.2 показана схема высокоскоростного волокнистого туманоуловителя с цилиндрическим фильтрующим элементом 3, который представляет собой перфорированный барабан с глухой крышкой. В барабане установлен грубоволокнистый войлок 2 толщиной 3—5 мм. Вокруг барабана по его вешней стороне расположен брызгоуловитель 1, представляющий собой набор перфорированных плоских и гофрированных слоев винилпластовых лент. Брызгоуловитель и фильтроэлемент нижней частью установлены в слой жидкости.
Рис. 11.2. Схема высокоскоростного туманоуловителя
Высокоскоростные туманоуловители имеют малые размеры обеспечивают эффективность очистки, равную 0,9—0,98 при Δр=1500÷2000 Па, от тумана с частицами 3 мкм. В качестве фильтрующей набивки в таких туманоуловителях используют войлоки из полипропиленовых волокон, которые успешно работаю в среде разбавленных и концентрированных кислот и щелочей.
В тех случаях, когда диаметры капель тумана составляю 0,6—0,7 мкм и менее, для достижения приемлемой эффективности очистки приходится увеличивать скорость фильтрации до 4,5—5 м/с, что приводит к заметному брызгоуносу с выходной стороны фильтроэлемента (брызгоунос обычно возникает при скоростях 1,7—2,5 м/с). Значительно уменьшить брызгоунос можно применением брызгоуловителей в конструкции туманоуловителя. Для улавливания жидких частиц размером более 5 мкм применяют брызгоуловители из пакетов сеток, где захват частиц жидкости происходит за счет эффектов касания и инерционных сил. Скорость фильтрации в брызгоуловителях не должна превышать 6 м/с.
Для очистки аспирационного воздуха ванн хромирования, содержащего туман и брызги хромовой и серной кислот, применяют волокнистые фильтры типа ФВГ-Т. В корпусе размещена кассета с фильтрующим материалом – иглопробивным войлоком состоящим из волокон диаметром 70 мкм, толщиной слоя 4—5 мм.
Широкое применение для очистки воздуха после местных отсосов находит оборудование НИИОГАЗа:
волокнистый фильтр ФВГ-П — для санитарной очистки аспирационного воздуха от аэрозольных растворимых в воде примесей в гальванических производствах машиностроительных предприятий;
волокнистый фильтр ФВГ-М — для санитарной очистки аспирационного воздуха от аэрозольных растворимых в воде примесей в гальванических производствах машиностроительных предприятий;
волокнистый фильтр ФВЦ- 180 – для очистки воздуха или неагрессивных газов от масляного тумана, выбрасываемого вакуумными насосами в атмосферу;
фильтры ротационные масляные вертикальные — для отсоса и очистки воздуха от масляного тумана, выделяющегося при работе металлообрабатывающих станков с применением минеральных масел в качестве смазочно-охлаждающих жидкостей;
агрегат АВЦР-2000 — для отсоса и очистки воздуха от масляного тумана в цехах, оснащенных металлообрабатывающим оборудованием, работающим с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе нефтяных минеральных масел.
Для индивидуальной защиты работающих от поступления токсических веществ в органы дыхания применяют респираторы и противогазы, в которых нашли применение адсорбенты.
Метод адсорбции основан на способности некоторых тонкодисперсных твердых тел селективно извлекать и концентрировать на своей поверхности отдельные компоненты газовой смеси. Для этого метода используют адсорбенты. В качестве адсорбентов, или поглотителей, применяют вещества, имеющие большую площадь поверхности на единицу массы. Так, удельная поверхность активированных углей достигает /кг. Их применяют для очистки газов от органических паров, удаления неприятных запахов и газообразных примесей, содержащихся в незначительных количествах в промышленных выбросах, а также для улавливания из воздуха летучих растворителей и целого ряда других газов. В качестве адсорбентов применяют также простые и комплексные оксиды (активированный глинозем, силикагель, активированный оксид алюминия, синтетические цеолиты или молекулярные сита), которые обладают большей селективной способностью, чем активированные угли.
Конструктивно адсорберы выполняют в виде емкостей, заполненных пористым адсорбентом, через который фильтруется поток очищаемого газа. Адсорберы применяют для очистки воздуха от паров растворителей, эфира, ацетона, различных углеводородов и т.п.
Патроны с адсорбентом следует использовать строго в соответствии с условием эксплуатации, указанным в паспорте респиратора или противогаза.
К настоящему времени разработан, испытан, сертифицирован и серийно производится газозащитный респиратор РПГ-01 серии КР Сорби (ГОСТ 12.4.193-99). Он состоит из полумаски ПР-99, оголовья с пластмассовым наголовником и пластмассовых противогазовых фильтров. В зависимости от назначения противогазовые фильтры этого респиратора делятся на марки (обозначено буквами) и классы (обозначено цифрами) защиты (табл. 11.1).
Таблица 11.1
Показатели противогазовых фильтров респиратора РПГ-01
Марка и класс противогазового фильтра респиратора |
Цвет этикетки |
Класс вредных веществ |
А1 | Коричневая | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С |
Е1 | Желтая | Кислые газы и пары |
К1 | Зеленая | Аммиак и его органические соединения |
А1 К1 | Коричнево- зеленая | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С, аммиак и его органические производные |
А1 Е1 | Коричнево- желтая | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С, кислые газы и пары |
А1 В1 Е1 | Коричнево- серо-желтая | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С, неорганические и кислые газы и пары |
А1 В1 El К1 | Коричнево- серо-желто- зеленая | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С, неорганические и кислые газы, пары, аммиак и его органические производные |
Одним из эффективных путей профилактики отравлений на производстве является контроль за состоянием воздушной среды в рабочей зоне. Для веществ 1-го класса опасности он должен быть непрерывным, с применением самопишущих автоматических приборов, не только регистрирующих концентрации токсических веществ, но и в случае превышения ПДК включающих звуковые и световые сигнализаторы для принятия необходимых мер.
Периодический контроль веществ 2—4-го классов опасности осуществляется в плановом порядке (гигиеническая оценка условий труда, выявление и устранение причин выделения токсических веществ) и в некоторых экстренных ситуациях, например, при расследовании причин профессиональных отравлений и др. Работающие с токсическими веществами проходят специальный инструктаж до поступления на работу и периодически в последующем. Они должны знать требования по безопасному ведению технологического процесса, быть осведомлены о токсических свойствах соединений, с которыми работают, ранних признаках отравления и мерах первой доврачебной помощи.
Весьма важным являются санитарные и лечебно-профилактические мероприятия. В отношении лиц, работающих с ядовитыми веществами, законодательство предусматривает ограничение рабочего дня, увеличение длительности отпуска, более ранние сроки выхода на пенсию. На ряд производств, где имеется повышенная опасность отравлений или действия ядов на специфические функции организма, не допускаются женщины и подростки.
Обязательными являются учет и регистрация профессиональных отравлений. В соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве каждый случай отравления должен быть расследован, выявлены причины и разработаны предупреждающие действия для исключения повторения случаев отравления в дальнейшем.
Предусмотрена обязательность предварительных при поступлении на работу и последующих периодических медицинских осмотров рабочих.
Цель предварительного осмотра — не допустить к работе с ядами лиц с такими заболеваниями, которые могут обостриться при поступлении в организм даже небольших количеств токсических веществ, а также такими, которые могут способствовать более быстрому возникновению отравления (например, заболевания крови при работе с бензолом, нервные заболевания при работе с марганцем и т.п.).
Для рабочих ряда производств, где возможно влияние ядов предусмотрено дополнительное и специальное питание.
Средством повышения сопротивляемости организма ядам на некоторых химических заводах является дополнительная витаминизация рабочих. Особенно это эффективно в случаях, когда контакт с токсическими веществами ведет к гиповитаминизации, нарушению баланса того или иного витамина в организме.
- Глава 1 принципы и понятия ноксологии
- Глава 2 опасности и их показатели
- 2.1. Возникновение и основы реализации опасностей
- 2.2. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия.
- 2.3. Поле опасностей
- 2.4. Качественная классификация (таксономия) опасностей.
- Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)
- Паспорт опасности лэп
- 2.5. Количественная оценка опасностей
- Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для жилых помещений)
- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (пдКрз) по гост 12.1.005-88 (извлечения)
- Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ, мг/м3, в атмосферном воздухе населенных мест по гост 12.1.005—88 (извлечения)
- Характерные значения индивидуального риска гибели людей от естественных и техногенных факторов
- 2.6. Показатели негативного влияния реализованных опасностей
- Зависимость спж от ввп
- Глава 3 Естественные и естественно-техногенные опасности
- 3.1. Повседневные абиотические факторы
- 3.2. Стихийные явления
- Глава 4 антропогенные опасности
- 4.1. Виды взаимосвязей человека-оператора с технической системой
- 4.2. Восприятие внешних воздействий и ошибочные реакции человека
- Глава 5 техногенные опасности
- 5.1.1. Вредные вещества
- Токсикологическая классификация вредных веществ
- Отравления протекают в острой, подострой и хронической формах.
- Ниже приведена классификация производственных вредных веществ по степени опасности (табл. 5.2).
- Различают несколько типов комбинированного действия ядов: аддитивного, потенцированного, антагонистического, независимого действия.
- Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола и изопропилбензола).
- 5.1.2. Вибрация
- Характеристики направленности излучения шума машиной.
- 5.1.4. Инфразвук
- 5.1.5. Ультразвук
- 5.1.6. Электромагнитные поля и излучения
- Применение электромагнитных полей и излучений
- 5.1.7. Лазерное излучение
- При диффузном отражении энергетическая яркость источника связана с энергетическим потоком лазерного излучения соотношением:
- Зоны опасного влияния современных лазерных установок обычно ограничены размерами производственного помещения.
- По определению:
- Медицинское облучение 51,5
- Природный радиационный фон 43,4
- Ядерные испытания 2,5
- Стройматериалы 2,0
- Полеты в авиалайнерах 0,3
- Телевизоры 0,28
- Атомная энергетика 0,08
- 5.1.9. Электрический ток
- 5.1.10. Механическое травмирование
- 5.2 Региональные и глобальные воздействия
- 5.2.1. Воздействие на атмосферу
- Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2004 г.
- Выпадение тяжелых металлов на етр в начале XXI в.
- Вклад парниковых газов
- 5.2.2. Воздействие на гидросферу
- Состав гидросфера
- Сброс загрязняющих веществ со сточными водами
- Воздействие на литосферу
- Города России с разной категорией опасности загрязнения почв металлами
- Источники и вещества, загрязняющие почву
- 5.3. Чрезвычайные опасности
- Основные параметры отечественных ядерных реакторов
- Основные причины аварий на аэс
- Основные характеристики ахов
- Масштабы гибели пассажиров на транспорте
- Чрезвычайные ситуации, происшедшие на территории рф
- Глава 6 масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу
- 6.1. Опасности производственной и бытовой среды
- Зависимость состояния человека от изменения параметров микроклимата
- 6.2. Региональные и глобальные опасности
- Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия
- Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей
- 6.3. Чрезвычайные опасности
- Структура негативного влияния природных и техногенных чс
- 6.4. Смертность населения от внешних причин
- Глава 7 анализ и прогнозирование влияния техносферных опасностей на человека
- Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ
- Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте
- Шкала оценки ущерба здоровью в зависимости от класса вредности
- Определение ущерба здоровью на основании общей оценки условий труда
- Определение ущерба здоровью по показателю тяжести трудового процесса
- Глава 8 безопасность человека, селитебных зон и природы
- 8.1. Понятие безопасности объекта защиты
- 8.2.Взаимодействие источников опасностей, опасных зон и объектов защиты
- В техносфере.
- 8.3. Общие тенденции достижения бжд и зос
- 8.4. Идентификация опасностей техногенных источников
- 8.4.1. Идентификация вредных воздействий
- 8.4.2. Идентификация травмоопасных воздействий
- Расчетные расстояния, на которых возможно нанесение ущерба здоровью населения при хранении веществ на опо
- Удаленность опо от населенных пунктов
- Радиусы зон поражения при авариях
- 8.4 Плотность населения в различных зонах
- 8.5 Значения величины техногенного риска
- 8.5. Защитное зонирование
- Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму
- 8.6. Специальная техника для защиты от опасностей
- Источника и приемника с разных сторон от зу
- Источника и приемника с разных сторон от зу
- 8.8. Малоотходные технологии и производства
- Этапы развития стратегий по обращению с отходами
- 8.9, Наилучшие из доступных современных технологий
- 8.10. Комплексная оценка безопасности техногенного объекта ижизненного пространства
- 8.11. Стратегия глобальной безопасности. Устойчивое развитие
- Глава 9
- Глава 10 защита человека от естественных опасностей
- 10.1. Защита от переменных климатических воздействий
- 10.1.1. Защита от воздействия высоких температур
- 10.1.2. Защита от воздействия низких температур
- Средства для восстановления функционального состояния человека после нахождения в холодной воде
- 10.1.3. Вентиляция и кондиционирование
- 10.1.4. Отопление помещений
- 10.2. Освещение
- Нормы освещенности при искусственном освещении по сНиП 23-05-95 (извлечения)
- Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для образовательных учреждений)
- По методу Данилюка
- 10.3. Водоподготовка и водопользование
- 10.4. Требования к пищевым продуктам
- Пдк токсичных металлов в продуктах питания по СанПиН
- Глава 11 защита человека от опасностей технических систем и технологий
- 11.1. Защита от выбросов токсичных веществ в атмосферный воздух помещений
- 11.2. Защита от вибраций
- Гигиенические нормы вибраций по сн 2.2.4/ 2.1.8.566 – 96 (извлечения)
- Виброизоляции
- Виброизоляторы:
- Гасителем колебаний
- На фундамент:
- Элементами:
- 11.3. Защита от акустических воздействий
- Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах и на территории жилой застройки
- Допустимые уровни воздействия звукового давления на рабочих местах при воздействии воздушного ультразвука
- Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения при контактном воздействии ультразвука
- 11.4. Защита от неионизирующих электромагнитных полей и излучений
- Предельно допустимые уровни эми рч, в/м, для населения
- Основные характеристики радиопоглощающих материалов
- 11.5. Защита от электромагнитных полей и излучений оптического диапазона
- 11.5.1. Защита от инфракрасного излучения Нормирование ик-излучения.
- 11.5.2. Защита от лазерного излучения
- 11.6. Защита от ионизирующих излучений
- Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения
- 11.7. Защита пользователей компьютерной техники
- 11.8. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности
- 11.9. Защита от механического травмирования
- Смысловые значения и области применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета.
- Глава 12 минимизация антропогенных опасностей
- 12.1. Обучение и инструктаж
- 12.2. Подготовка операторов
- 12.3. Организация безопасного трудового процесса
- 12.4. Особенности безопасной трудовой деятельности женщин и подростков
- Глава 13 защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы
- 13.1. Защита атмосферного воздуха от выбросов
- 13.2. Защита гидросферы от стоков
- 13.3. Защита земель и почвы от загрязнения
- Дкп для почвы по гн 6229-91
- Удельны затраты различных технеологий обезвреживания тбо, долл/т
- 13.4. Защита от радиоактивных отходов
- 13.4. Защита от радиоактивных отходов
- Глава 14 защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- 14.1. Общие меры защиты
- Предельное количество вещества, допустимое для промышленного объекта
- Вид и допустимое количество вещества, находящегося на объекте
- 14.2. Защита от пожаров и взрывов
- Глава 11 239
- Глава 14 392
- Глава 16 481
- Глава 17 484
- Значения критической плотности теплового потока
- 14.2.2. Защита на взрывоопасных объектах
- Основные параметры взрыва аэрозолей
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- 14.2.3. Методология оценки пожаро-, взрывоопасности помещений и зданий
- Удельная пожарная нагрузка помещений в1—в4
- Степени огнестойкости зданий
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- Глава 14. Защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.4. Защита на радиационно опасных объектах
- Классификация радиационных аварий (шкала пче5)
- Фазы радиационной аварии и их характеристика
- Критерии для принятия решений об отселении ограничении потрепления загрязненных пищевых продукто
- Критерии для принятия решений об ограничении потребления загрязненных продуктов в первый год после возникновения аварии
- Радиусы зоны упреждающей эвакуации (зона № 1)
- Меры по защите населения (по фазам аварии)
- Глава 15 Защита от стихийных явлений
- Характеристика землетрясений
- Глава 16 защита от терроризма
- Глава 17 защита от глобальных воздействий
- Ядерные взрывы, произведенные в ссср и сша
- Глава 18 мониторинг и контроль опасностей
- 18.1. Мониторинг окружающей среды.
- 18.2. Мониторинг источника опасностей
- Распределение происшествий, не приведших к авариям или инцидентам, по основным категориям (компания «Халлибуртон», Россия, июнь ― декабрь 2002 г.)
- 18.3. Мониторинг здоровья работающих и населения
- 19 Глава государственное управление
- 19.1. Структура управления
- 19.2. Безопасность труда
- 19.3. Охрана окружающей среды
- 19.4. Защита в чрезвычайных ситуациях
- 19.5. Международное сотрудничество