Геологический отче «Выборг-Грязовец»
Согласовано |
|||
Взам. инв. № |
|
Подпись и дата |
|
Инв. № подл. |
Изм. |
Кол.уч. |
Лист |
№док. |
Дата | |||||
Разработал |
Логинов |
04.13 |
Пояснительная записка |
Стадия |
Лист |
Листов | |||
Проверил |
04.13 |
П |
14 | ||||||
ГИП |
04.13 |
| |||||||
Содержание
1 Введение 2
2 Инженерно-геологические
2.1 Физико-географические и
2.2 Геологическое строение, изученность
инженерно-геологических
2.3 Физико-механические свойства грунтов 6
2.4 Гидрогеологические условия 7
2.5 Физико-геологические процессы и явления 8
2.6 Геофизические работы 8
2.7 Выводы 11
3 Технический контроль и
4 Литература 14
Приложение А Свидетельство № 0273-2013-7802763835-03 от 07.03.13 г 15
Приложение В Техническое
Приложение Д Уведомление № 840/13 от 05.04.2013 28
Приложение Е Акт приемки материалов завершенных инженерных изысканий 29
Приложение Ж Акт о
Приложение И Каталог координат и отметок горных выработок 31
Приложение К Результаты лабораторных
определений
Приложение Л Результаты лабораторных определений физических свойств грунтов 33
Приложение М Ведомость
Приложение Н Агрессивность
воды к бетону марки W4, к стали, к
свинцовой и алюминиевой
Приложение П Сводная ведомость объемов работ 39
Приложение Р Программа работ
1 Введение
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Выборг-Грязовец».
Инженерно-геологические работы выполнены в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями по технике безопасности и охране труда.
1.1 Инженерные изыскания выполнены на основании следующих документов:
- свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям
№ 0273-2013-7802763835-03 от 07.03.13, выданное НП «Балтийское объединение изыскателей», СРО-И-018-30122009 (приложение А); - договор с ОАО техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ, утвержденное директором (приложение В);
- техническое задание на выполнение инженерно-изыскательских работ, утвержденное директором ЗАО «СПЭК» ……. (приложение Г);
- уведомление ГАУ «Леноблгосэкспертиза». (приложение Д);
е) программа производства комплексных инженерных изысканий (приложение Р).
Полевые работы проводились с 4.04.2013 и 19.04.2013 г. инженерно - геологической партией ……….в составе:
Цель проводимых работ – получение данных для проведения производственного экологического мониторинга на период эксплуатации, а так же устройства пунктов геологической среды.
Инженерно-геологические работы включали:
- Бурение и отбор образцов;
- Лабораторные исследования;
- Камеральная обработка.
Бурение скважин проводилось вдоль трассы действующего газопровода на расстоянии 30-40 м от оси с шагом 100-150 м. Протяженность исследуемого участка – 450 м.
Бурение скважин проводилось колонковым способом установкой КМБ-2-10 с отбором проб грунта и проб воды. Образцы отбирались для определения гранулометрического состава, физических свойств, а также для определения коррозионной агрессивности грунтов. Лабораторные работы выполнялись в комплексной грунтовой лаборатории ООО ""свидетельство об аттестациии № SP01.01.201.100
Бурение велось на глубину до 6,0 м.
Количество скважин – 32.
Общий объем изысканий – 192 п.м.
Камеральная обработка полевых материалов, написание пояснительной записки и составление отчета выполнены геологом Е.В. Логиновым в программных продуктах «FoxGIS», и «AutoCAD», произведена статистическая обработка результатов лабораторных исследований. Статистическая обработка проб выполнена по ГОСТ 20522-96 «Грунты. Метод статистической обработки результатов определения характеристик».
Полевые и камеральные работы выполнены
в соответствии с требованиями
СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СП 22.13330.2010, ГОСТ 25100-2011,
ГОСТ 9.602-2005
2 Инженерно-геологические работы
2.1 Физико-географические и техногенные условия
2.1.1 . В административном отношении участок производства работ расположен в Выборгском районе Ленинградской области.
2.1.2. Рассматриваемая
территория расположена на
2.1.3.В геоморфологическом отношение проектируемый объект расположен в пределах довольно плоской озерно-ледниковой равнины где близко на поверхность выходят породы раннепротерозойского периода. Они покрыты озёрными и озёрно-аллювиальными отложениями четвертичного периода. Большая часть района входит в Балтийско-Ладожский ландшафтный округ, где преобладает равнинная местность.
Абсолютные отметки поверхности земли на площадке и на прилегающей территории варьируют в пределах 27.2-30.6 м.
2.1.4 Инженерно-геологические условия территории участка работ относятся ко II (средней) категории сложности по СП 11-105-97, приложение Б.
2.1.4 Газопровод отвод проходит по заболоченной местности. Растительность по трассе представлена болотистой, луговой и кустарниками, елью, осиной и березой.
2.1.6 Основным водным объект Выборгского района является озёрно-речная система Вуокса, включающая систему озёр и проток в Финляндии и России.
Воды Вуоксы, фактически представляют собой широкую реку, проходящую в двух местах через узкие искусственные каналы, что обусловливает наличие озеровидных расширений. Берёт начало из озера Сайма (Финляндия), расположенного на высоте 74 м над уровнем моря.
После пересечения границы с Россией реку преграждают две плотины гидроэлектростанций — (Светогорской и Лесогорской). В районе посёлка Барышево русло Вуоксы значительно расширяется, превращаясь в вытянутое озеро с неспешным течением, шириной до 2,5 км. Оно заканчивается возле посёлка Лосево бурной Лосевской протокой, впадающей в Суходольское озеро (длина 32 км, ширина 3—4 км).
Общая протяжённость реки 156 км (из них по России — 143 км.)
2.1.7 Рассматриваемая территория в соответствии со СНиП 23-01-99 относится ко IIВ подрайону по климатическому районированию России и I зоне по характеру и степени увлажнения.
2.1.8 Климат рассматриваемого района носит черты морского климата умеренных широт, переходного от морского к континентальному. Зима неустойчивая, мягкая. Для зимы характерны: резкие колебания температуры. Весна холодная, затяжная с заморозками и частыми туманами. Лето сравнительно прохладное. Осенью понижается температура воздуха, увеличивается облачность, преобладают моросящие осадки. В конце осени наблюдается выпадение снега. На температурный режим района оказывает влияние Балтийское море, уравнивая высокие температуры воздуха летом и низкие – зимой.
Изучаемый район относится к зоне избыточного увлажнения, максимум количества осадков приходится на период июль-сентябрь, минимум на февраль-апрель.
Ветровой режим определяется общей циркуляцией и зависит от распределения барических центров, располагающихся вокруг изучаемого района.
В течении года преобладают ветры со скоростями 1-3 м/с (повторяемость 51,9%) и 4-8 м/с (повторяемость 31,4%). Ветры со скоростью 14 м/с и более имеют повторяемость 1,1%, штилевая погода 7,9%.
2.2 Геологическое строение, изученность инженерно-геологических условий
2.2.1 Участок изысканий в региональном геолого-структурном плане расположен в пределах северо-запада Русской платформы.
2.2.2 Геологическое строение района работ характеризуется сравнительно неглубоким залеганием кристаллического фундамента, перекрытого чехлом отложений озёрного и озёрно-ледникового генезиса.
Протерозойская система. Породы кристаллического фундамента раннепротерозойского периода, представлены гранитами (гранит-рапакиви), гранитогнейсами, амфиболитами.
Четвертичная система. Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение. В сводном разрезе четвертичной толщи выделяются среднечетвертичные, верхнечетвертичные и современные отложения, представленные подморенными образованиями, двумя горизонтами морены, разделяющими их межледниковыми осадками и покрывающими поздне- и послеледниковыми отложениями.
2.2.3. Геолого-литологический разрез изучаемой площадки освещен на глубину 6.2 м и сложен современными озерными отложениями (l IV), с поверхности перекрытыми торфом и почвенно-растительным слоем (b IV).
В пределах описываемого
участка работ, в сфере возможного
влияния проектируемых
2.2.4 По результатам проведенных ООО «ТрансСетьПроект» инженерных изысканий, в районе производства работ, геологический разрез до глубины 6 метров сложен (сверху вниз):
Биогенные образования (bIV)
- почвенно-растительный слой и торф.
Озерные отложения (l IV):
- пески серые, пылеватые, средней плотности, тиксотропные, насыщенные водой;
- пески коричневые, средней крупности, средней плотности, насыщенные водой;
- пески коричневые, гравелистые, средней плотности насыщенные водой.
2.3 Физико-механические свойства грунтов
2.3.1 При изучении инженерно-геологических условий участка работ определялись физические характеристики грунтов и их агрессивные свойства.
2.3.2 На основании полевого визуального описания, данных лабораторных исследований и литолого-стратиграфического расчленения толщи четвертичных отложений, изучения состава грунтов и их физических свойств, ГОСТ 20522-96, по трассе выделены 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
Биогенные образования (bIV). Представлены почвенно-растительным слоем и торфами.
ИГЭ-1 Торф среднеразложившийся. Мощность слоя от 0,5 до 3,5 м.
Озерные отложения (l IV):
ИГЭ-2 Пески пылеватые серые с гравием до 20% с валунами тиксотропные средней плотности насыщенные водой. Мощность слоя 1,0 м.
ИГЭ-3 Пески пылеватые серые с гравием до 20% с валунами тиксотропные с прослоями глины средней плотности насыщенные водой. Мощность слоя 1,5-4,9 м.
ИГЭ-4 Пески средней крупности коричневые с валунами средней плотности насыщенные водой. Мощность слоя 0,8 м.
ИГЭ-5 Пески гравелистые коричневые с валунами средней плотности насыщенные водой. Мощность слоя 3,2 м.
2.3.3 Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств, выделенных ИГЭ, определены в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 [8] и ГОСТ 20522-96 [9] и приведены в таблице 1.
Прочностные и деформационные характеристики грунтов назначены по физическим показателям по СП 22.13330.2010.
2.3.4 Коррозионная агрессивность грунтов (Приложение Н):
- к стали - средняя ( ГОСТ 9.602-2005).
- к бетону нормальной проницаемости - грунты неагрессивны (в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85*).
В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты характеризуются
- средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля,
- средней коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля.
2.3.5 Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно СП 22.13330.2010 составляет:
- для гравелистых
песков
- для песков средней крупности
- для песков
пылеватых
2.3.6 По степени морозной пучинистости согласно ГОСТ 25100-2011 грунты относятся:
- к практически непучинистым: - пески средние (ИГЭ-4, 5);
- к сильнопучинистым и чрезмернопучинистым:
- пески пылеватые (ИГЭ- 2, 3) (при полном водонасыщении).
Таблица 1 - Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов.
№ |
Характеристики грунтов |
Индекс |
Ед. измер |
Номер ИГЭ | ||||
1 (тр) |
2 (пп) |
3 (пп) |
4 (пс) |
5 (пг) | ||||
1 |
Естественная влажность |
W |
д.е. |
0,230 |
0,202 |
0,210 |
0,200 | |
2 |
Плотность грунта |
r |
т/м3 |
1,95 |
1,93 |
1,92 |
1,95 | |
3 |
Плотность сухого грунта |
rd |
т/м3 |
1,58 |
1,60 |
1,58 |
1,62 | |
4 |
Плотность частиц грунта |
rs |
т/м3 |
2,66 |
2,66 |
2,66 |
2,66 | |
5 |
Коэффициент пористости |
е |
ед |
0,678 |
0,683 |
0,676 |
0,637 | |
9 |
Степень влажности |
Sr |
ед |
0,90 |
0,84 |
0,83 |
0,84 | |
10 |
Модуль деформации1 |
Е |
МПа |
16,61 |
15,91 |
241 |
36 | |
11 |
Удельное сцепление1 |
c |
кПа |
0,783 |
3,51 |
3,51 |
11 |
- |
а) при a=0.95 |
cI |
кПа |
2,3 |
2,3 |
0,7 |
- | ||
б) при a=0.85 |
cII |
кПа |
3,5 |
3,5 |
1 |
- | ||
12 |
Угол внутреннего трения1 |
j |
град° |
143 |
291 |
291 |
281 |
381 |
а) при a=0.95 |
jI |
град° |
26 |
26 |
25,5 |
34,5 | ||
б) при a=0.85 |
jII |
град° |
29 |
29 |
28 |
38 | ||
13 |
Расчетное сопротивление1 |
Rо |
кПа |
1001 |
1001 |
4001 |
5001 | |
|
14 |
Коэффициент фильтрации2 |
Кф |
м/сут |
0,15-1 |
0,5-1 |
0,5-1 |
5-20 |
50-100 |
1 - значения показателей назначены по СП 22.13330.2011, прил. Б.
2 - в соответствии с т. 71 «Справочника техника-геолога по инженерно-геологическим изысканиям»
3 – в соответствии с методическими рекомендациями по сбору инженерно-геологической информации и использованию табличных геотехнических данных при проектировании земляного полотна автомобильных дорог.
Примечание: в таблице рядом с номерами инженерно-геологических элементов приняты следующие
буквенные индексы: тр – торф, пс – песок средний, пп – песок пылеватый, пг – песок гравелистый.
2.4 Гидрогеологические условия
Грунтовые воды на территории Выборгского района связаны с различными типами четвертичных отложений. Грунтовые воды, несмотря на их незащищенность от проникновения загрязняющих веществ с поверхности, широко используются в сельскохозяйственной местности для не централизованного водоснабжения и эксплуатируются в многочисленных колодцах и скважинах.
По химическому составу (приложение М) грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые, ультрапресные 0,07 г/л, слабокислые (рН=5,76), вода мягкая (общая жесткость 0,75 мг-экв/л).
По результатам химических анализов проб воды, грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости W4, в соответствии со СНиП 2.03.11-85* являются по водородному показателю среднеагрессивными (приложение Н).
В соответствии с ГОСТ 9.602-2011 грунтовые воды характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля, высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля (приложение Н).
Для расчета возможных водопритоков в котлованы (траншеи) в Таблице 1 приведены значения коэффициента фильтрации вскрытых по трассе грунтов.
2.5 Физико-геологические процессы и явления
Наиболее развитым физико-геологическим явлением на изучаемом участке является подтопление территории. По характеру подтопления территория является естественно подтопленной (СП 22.13330.2010 п. 5.4.8). Это комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов, этому способствует близкое залегание к дневной поверхности водоупорных супесчано-суглинистых отложений (СНиП 22.02.2003). Участки подтопления наблюдаются, главным образом, по берегам рек, а так же на пониженных участках рельефа. Большая часть описываемой территории является болотом, с мощностью торфа от 0,5 до 3,5 м.
2.6 Геофизические работы.
2.6.1 Инженерно-геофизические изыскания на объекте «Электрохимическая защита ГО к ГРС «Выборгская целлюлоза», в составе титула: «Передача постоянного тока Ленинградская АЭС-2 – Выборгская», выполнялись сотрудниками «ТрансСетьПроект» в апреле 2013 года
Инженерно-геофизические
- Определения наличия в земле блуждающих токов;
- Определения удельного электрического сопротивления грунта и его коррозионной активности.
Участок работ располагается в Выборгском р-не Ленинградской области.
Обработка геофизической информации и составление отчета выполнены инженером-геологом Логиновым Е.В
Полевые и камеральные работы выполнены
в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. Все
объемы выполненных комплексных
работ соответствуют
2.6.2 Используемая аппаратура, методика и объем работ
Для выполнения полевых измерений
блуждающих токов в грунте использовался
«измеритель потенциалов
Рис. 1 Электрод сравнения неполяризующийся ЭНЕС-1
В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 при проведении измерений медно-сульфатные электроды располагались параллельно оси трассы газопровода, а затем перпендикулярно.
Разность потенциалов
измерялась между двумя точками
земли по четырем направлениям при
разносе измерительных
Рис. 2. Положение медно-сульфатных электродов при съемке
Перед установкой электродов на дневной поверхности устраивались лунки глубиной 10-15 см, формировалась глинистая подушка на которую в свою очередь устанавливались электроды.
Показания измерителя потенциалов «ОРИОН ИП-01» снимались через каждые 10 с, в течении 10 минут в каждом направление на точке наблюдения.
Результаты измерений заносились в полевой журнал, содержащий следующие данные:
- место проведения измерений;
- дату проведения измерений;
- измеренные значения потенциалов;
- фамилию, инициалы
оператора, проводившего
Для выполнения полевых измерений удельного электрического сопротивления грунтов использовался прибор ИС-10 (Измеритель сопротивления). В качестве вспомогательного оборудования использовались четыре стальных электрода длиной 1 метр.
Удельное электрическое сопроти
Измерения выполнялись с интервалом 100 метров.
Рис. 3
Расстояние между электродами было равно глубине залегания трубопровода и составляло 1 метр. Глубина забивания электродов в грунт была принята в 5 раз меньше расстояния между электродами.
Измерения удельного сопротивления грунтов были выполнены на 4 точках, точки определения указаны на топографическом плане участка.
2.6.3 Обработка полученных данных и результаты
- Определение наличия блуждающих токов.
Результаты измерений
Согласно ГОСТ 9.602-2005, если измеряемое значение превышает (по абсолютной величине) 0,040 В или наибольший размах колебаний измеряемой величины (разность наибольшего и наименьшего значений) во времени превышает 0,040 В, то в данном пункте измерения регистрируют наличие блуждающих токов.
Таким образом, в точке измерений
было зафиксировано наличие
- Определение удельного электрического сопротивления грунта и его коррозионной активности.
Вычисление удельного
Коррозионная активность принимается высокой, при значениях удельного сопротивления ниже 20 Ом*м, средней - при значениях от 20 ОМ*м до 50 Ом*м включительно, низкой – при значениях свыше 50 Ом*м.
Во всех точках измерения по трассе трубопровода зафиксирована низкая коррозионная активность грунтов. Удельное электрическое сопротивление грунтов на протяжении трассы газопровода изменялось от 153 до 3170 Ом*м. Результаты измерений представлены в Приложении Р.
2.7 Выводы
2.7.1 Инженерно-геологические условия участка работ относятся ко II (средней) категории сложности по СП 11-105-97, приложение Б.
2.7.2 Нормативные и расчетные характеристики грунтов приведены в Таблице 1.
2.7.3 Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно СП 22.13330.2010 составляет:
- для гравелистых
песков
- для песков средней крупности
- для песков
пылеватых
2.7.4 По степени морозной пучинистости согласно ГОСТ 25100-95 грунты относятся:
- к практически непучинистым: - пески средние (ИГЭ-4,5);
- к сильнопучинистым и чрезмернопучинистым: - пески пылеватые (ИГЭ- 2,3), (при полном водонасыщении).
2.7.5 Грунты, слагающие участок, характеризуются следующими отрицательными строительными свойствами:
Пески пылеватые (ИГЭ-2,3), обладают тиксотропными свойствами, поэтому могут значительно снижать свои прочностные и деформационные характеристики под действием динамических нагрузок.
При организации строительства и производстве земляных работ необходимо учитывать, что, большая часть изученной территории является заболоченной, по характеру передвижения строительной техники относится к первому типу согласно (СНиП III-42-80*).
2.7.6 Уровень грунтовых вод на момент изысканий зафиксирован на глубинах от 0.1 до 2.0 м.
Во времена обильного
По химическому составу грунтовые воды: гидрокарбонатно-кальциевые, ультрапресные 0,07 г/л, слабокислые (рН=5,76), вода мягкая (общая жесткость 0,75 мг-экв/л).
По результатам химических анализов проб воды, грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости W4, в соответствии со СНиП 2.03.11-85* являются по водородному показателю среднеагрессивными.
После отрывки траншей (котлованов) рекомендуется произвести повторные анализы грунтовых вод. Значения коэффициентов фильтрации, необходимые для расчета водопритоков в котлованы, указаны в Таблице 1.
2.7.7 Группы разработки грунтов по трудности разработки приведены в таблице 2. и на геолого-литологическом разрезе в соответствии с ГЭСН-2001-01 “Земляные работы”. Выпуск 2.
Таблица 2 - Группы разработки грунтов по трудности разработки.
Наименование породы |
Группа разработки по трудности |
Торф ИГЭ-1 |
37а-1 |
Песок пылеватый ИГЭ-2, 3 |
29б-1 |
Песок средней крупности ИГЭ-4 |
29в-1 |
Песок гравелистый ИГЭ-5 |
29в-1 |
2.7.8 Коррозионная агрессивность грунтов (по результатам лабораторных измерений УЭС в пробах грунта):
- к стали, к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля - средняя,
- к бетону – не агрессивные.
2.7.9 При проектировании необходимо предусмотреть водоотлив и мероприятия, обеспечивающие устойчивость стенок траншеи (котлована) и сохранность естественного сложения грунтов под подошвой проектируемого фундамента.
2.7.10 При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным водоотливом и замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.
2.7.11 На участке работ в ходе геофизических исследований было зафиксировано наличие блуждающих токов.
Вычисление удельного электрического сопротивления грунта проводилось по методике Венера. Во всех точках измерения по трассе трубопровода зафиксирована низкая коррозионная активность грунтов (УЭС 153 до 3170 Ом*м).
2.7.11 Объемы выполненных работ приведены в приложении П.
3 Технический контроль и приемка работ
Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с Техническим заданием полевым подразделением с учетом сделанных в подготовительный период проработок, материалов согласований и в соответствии с требованиями нормативных документов.
Во время проведения изысканий
осуществлялся технический
4 Литература
1 СНиП 11- 02 - 96 Инженерные изыскания для строительства
2 СП 11 - 105 - 97 Инженерно-геологические изыскания для строительства
3 СП 22.13330.2010 Основания зданий и сооружений
4 СНиП 2.03.11-85* Защита строительных конструкций от коррозии
5 СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования
6 СНиП 22.02.2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов
7 ГЭСН 2001-01 Сборник 1 «Земляные работы». Выпуск 2
8 ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация
9 ГОСТ 20522-96 Грунты. Метод статистической обработки результатов определения характеристик
10 ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического и микроагрегатного состава
11 ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
12 ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
13 Инженерная геология СССР. Том I. Русская платформа. Изд. МГУ, Москва. 1978г.
14 Геология СССР. Том I. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. Изд. «Недра», Москва. 1971 г
15 Министерство транспортного

- Геологический разрез и его анализ
- Геологическое строение Беларуси
- Геология
- Геология и петрография
- Геология:контрольные вопросы и ответы
- Геологиялық құрылысы
- Геологиялық ортаның антропогендік ластануы
- Геологическая особенность размещения нефти и газа в недрах Земли
- Геологические и геохимические исследования скважин в процессе их строительства
- Геологические карты и разрезы
- Геологические карты и разрезы
- Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений
- Геологические стихийные бедствия
- Геологические чрезвычайные ситуации. Природные пожары.