Гидранты пожарные

Содержание

  1. Задача           2 стр
  2. Назначение пожарных гидрантов, их конструкции, размещение гидрантов                     на сети.           3 стр
  3. Начертить и объяснить схему современной котельной установки   5 стр
  4. Начертить и объяснить схемы водомерных узлов жилого дома. Назвать              конструкции водомеров, область их применения     7 стр
  5. При каких показателях тепловых испытаний внутренняя система отопления принимается эксплуатацию.        12 стр
  6. Дать классификацию рельефа территорий      13 стр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача

Согласно СНиП 23.02.2003г

Rreq;     ;

n-коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверхности , ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху.

-температура перепада между температурой внутреннего воздуха и температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции,

-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкции

. в таблице.

 то же, что и в формуле.

расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, , для всех зданий.

N=1;

=16;

=-26;

=12;

;

Кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации принимаемая равной средней температурой наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 2301 

Rreq===0,402;

Ответ: Rreq=0,402. 
 
 
 

Назначение  пожарных гидрантов, их конструкции, размещение гидрантов на сети. 

Гидрант – стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной  сети.

Гидранты пожарные - подземные предназначены для  отбора воды с помощью колонок  из водопроводной сети для пожаротушения. Их устанавливают на водопроводных  сетях в колодце и укрепляют  на пожарной подставке или фланце, которые являются фасонной частью водопроводной  сети.

Пожарный гидрант  подземный изготовлен согласно ГОСТ 8220-85 и предназначен для отбора воды на пожарные нужды с помощью пожарной колонки.

 Пожарный гидрант  устанавливается в отдельном  колодце и укрепляется на специальной  пожарной подставке, являющейся  фасонной частью водопроводной сети.

 Новый гидрант  пожарный с приемником из чугуна  в стальном корпусе, со средним  сроком службы 30 лет и повышенной  устойчивостью к механическим  воздействиям и агрессивным средам.

 Пожарный гидрант  предназначен для отбора воды  на пожарные нужды с помощью  пожарной колонки. Технические  характеристики: рабочее давление, МПа – 1,0. Габаритные размеры,  мм: ширина – 300; высота (без клапана) – 500-3500 с интервалом 250 мм; масса при высоте гидранта 1000 мм, кг – не более 65; изменение массы гидранта на каждые 250 мм высоты – не более 15 кг.

Гидрант пожарный с  пожарной колонкой представляет собой  водозаборное устройство, устанавливаемое  на водопроводной сети и предназначенное  для отбора воды при тушении пожара. Гидрант пожарный с колонкой при  тушении пожара может быть использован, во-первых, как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного  рукава для подачи воды к месту  тушения пожара и, во-вторых, как  водопитатель насоса пожарного автомобиля

В зависимости от конструктивных особенностей и условий противопожарной  защиты охраняемых объектов гидранты пожарные подразделяются на подземные и надземные. Подземные гидранты устанавливают в специальных колодцах, закрываемых крышкой. Пожарную колонку навинчивают на подземный гидрант только при его использовании. Надземный гидрант находится выше поверхности земли с закрепленной на нем колонкой. Основными требованиями, предъявляемыми к пожарным гидрантам, являются обеспечение быстрого пуска воды и их незамерзаемость. Пожарный подземный гидрант состоит из трех частей, отлитых из серого чугуна: клапанной коробки, стояка, установочной головки. В зависимости от глубины колодца гидранты выпускают высотой 500-3500 мм с интервалом 250 мм (всего восемь типоразмеров). В собранном виде гидрант устанавливают на фланце тройника водопроводной сети. Чугунный пустотелый клапан каплеобразной формы гидранта собран из двух частей, между которыми установлено резиновое уплотнительное кольцо. В верхней части клапана гидранта имеются фиксаторы 8, которые перемещаются в продольных пазах клапанной коробки. Шпиндель, пропущенный через отверстие крестовины стояка, ввинчен в нарезную втулку в верхней части клапана. На другом конце шпинделя закреплена муфта, в которую входит квадратный конец штанги . Верхний конец штанги заканчивается также квадратом для торцевого ключа пожарной колонки. Вращением штанги и шпинделя (при помощи торцевого ключа пожарной колонки) клапан гидранта благодаря наличию фиксаторов может совершать только поступательное движение, обеспечивая его открывание или закрывание. При открывании и опускании клапана один из его фиксаторов закрывает спускное отверстие, расположенное в нижней части клапанной коробки, предотвращая попадание воды в колодец гидранта. Для прекращения отбора воды из водопроводной сети вращением штанги и шпинделя клапан гидранта поднимается вверх, обеспечивая при этом открывание фиксатором спускного отверстия. Оставшаяся после работы гидранта вода в стояке вытекает через спускное отверстие и сливную трубку / в колодец гидранта, откуда удаляется принудительным способом. Для предотвращения попадания воды в корпус гидранта на сливной трубе установлен обратный клапан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начертить и  объяснить схему современной  котельной установки. 

Схема котельной с  водогрейными котлами ( 2 ) показана на рис. 1а.

Котлы предназначены  для работы на жидком и газообразном топливе. 

Воздух, необходимый  для горения, подается в топку  дутьевыми вентиляторами 5, а вода в котел — насосами 4, дымовые  газы из котла удаляются в атмосферу  за счет естественной тяги через трубу 1. На перекрытии котельного здания установлен деаэратор 3. Вода, нагретая в котле, поступает к потребителю, где  отдает часть тепла и с пониженной температурой снова возвращается в  котел для последующего подогрева. Топочное устройство оборудовано горелками 6.

Рисунок 1 - Схема котельной  установки 

Схема современной  паровой котельной установки  показана на рис. 1б.

Технологический процесс  производства пара осуществляется в  такой последовательности: 

Жидкое топливо, поступающее  в котельную по трубопроводу 55, и  газообразное — по трубопроводу 54, смешиваются в горелке 6 с воздухом из воздухоподогревателя 20 и сгорают  в топке 7. Воздух, необходимый для  сгорания топлива, забирается вентилятором 5 из верхней зоны помещения котельной, подается в воздухоподогреватель 20 для подогрева за счет тепла дымовых  газов. Тепло, выделившееся при сгорании топлива, передается воде через поверхности  нагрева котла 2 излучением в топке 7 и конвекцией от нагретых газообразных продуктов сгорания в газоходах  котла. Образовавшийся в экранных трубах котла 8 насыщенный пар собирается в  барабане котла 11, откуда, пройдя сепарационные  устройства 12, направляется через коллектор  в пароперегреватель 17, где перегревается  до заданной температуры, а затем  через сборный коллектор 16 и главный  паропровод (через запорный вентиль  или задвижку 15) идет к потребителю. 

Конденсат 33 отработавшего  пара, вернувшийся от потребителя, направляется в деаэратор 3, который служит для  удаления из воды воздуха и активных газов. Туда же насосом 27 подается добавочная химически очищенная вода. После  деаэрации вся питательная вода подается питательными насосами 4 или 26 в экономайзер 18, где за счет тепла  уходящих газов вода, проходящая через  водяной экономайзер, подогревается  и поступает в барабан котла 11, а из барабана — в систему  экранных труб 8, где и происходит процесс парообразования.

Уходящие из топки  нагретые газы проходят последовательно  между трубами пароперегревателя, водяного экономайзера и внутри труб воздухоподогревателя, отдавая тепло  на перегрев пара, подогрев питательной  воды и воздуха, охлаждаются и  дымососом 21 удаляются через трубу 1 в атмосферу.

Работа паровых  котлов характеризуется паропроизводительностью, т. е. количеством пара, вырабатываемого в единицу времени (измеряется в т/ч или кг/с), параметрами получаемого пара — давлением Р, температурой t и коэффициентом полезного действия, который определяет степень использования в котле теплоты сгорания топлива.

Работа водогрейных  котлов характеризуется теплопроизводительностью Q — количеством тепла, вырабатываемого в единицу времени, температурой нагрева воды и коэффициентом полезного действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начертить и  объяснить схемы водомерных узлов  жилого дома. Назвать конструкции  водомеров, область их применения

 В соответствии с п.п. 5 и 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…" уже до 1 января 2012 года многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а объединения жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к централизованным сетям обязаны обеспечить установку коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

Масштабность задачи, совершенно очевидно, требует соответствующих  подходов. При этом необходимо учитывать, что при установке приборов учета  воды, тепла и газа, речь идет фактически об установке соответствующих узлов, включающих в себя, как правило, кроме  самих приборов учета целый ряд  дополнительных устройств: запорную арматуру, фильтры, обратные клапаны и т.д. При этом работы по установке узлов  учета воды и тепла выполняются  в основном в подвалах жилых домов, в, мягко говоря, не вполне комфортных условиях: тесноте, плохом освещении, сырости.

Соответственно, для  успешного решения данной задачи необходимо:

1 максимально удешевить стоимость соответствующих узлов учета,

2 максимально сократить время монтажа указанных изделий,

3 обеспечить длительный эксплуатационный ресурс.

Наиболее рациональным путем решения данной задачи является изготовление водомерных узлов полной заводской готовности, с последующей "врезкой" их в существующие трубопроводы. В данной статье изложено наше видение  индустриального подхода к решению  вопроса монтажа и последующего обслуживания водомерных узлов многоквартирных  домов. Но представляется совершенно очевидным, что данный подход может и должен быть распространен и на решение  вопросов создания узлов учета тепла.

Типовая схема водомерного  узла многоквартирного дома изображена на рис. 1. В качестве примера представлен  водомерный узел с диаметром условного  прохода 50 мм, как один из наиболее распространенных (на практике для большинства многоквартирных  домов диаметры подводящих трубопроводов  находятся в диапазоне 32…100 мм).

ис. 1. Водомерный узел Ду = 50 мм 

Как следует из представленной схемы, водомерный узел состоит из основной линии, в которой последовательно  установлены входной затвор, фильтр, водосчетчик, обратный клапан и выходной затвор, и байпасной линии с установленным в ней затвором. В рабочем положении затворы основной линии полностью открыты, а затвор байпасной линии полностью закрыт.

Наличие байпасной линии в водомерном узле определяется требованиями МЧС по обеспечению максимальной водоподачи при возникновении нештатных ситуаций, прежде всего - при пожаре. Она также необходима для обеспечения бесперебойного водоснабжения дома при проведении регламентных и ремонтных работ: очистке фильтра, замене водосчетчика (например, при его очередной поверке) и т.д. В этом случае сначала полностью открывается затвор байпасной линии, а затем полностью закрываются входной и выходной затворы основной линии. После этого давление из основной линии "стравливается" при помощи двух- или трехходового крана, устанавливаемого, как правило, между обратным клапаном и выходным затвором, и выполняются необходимые работы. По их окончании затворы основного канала полностью открываются, а затвор байпасного канала полностью закрывается.

Следует особо отметить, что наличие байпасной линии в водомерном узле, а также необходимость проведения описанных выше регламентных и ремонтных работ при обслуживании водомерного узла предъявляет повышенные требования к герметичности затворов в закрытом положении. Говоря техническим языком они должны в обязательном порядке соответствовать классу герметичности А по ГОСТ 9544, т.е. полностью исключать протечки через запорное устройство. И в этом принципиальное отличие предъявляемых к ним требований, по сравнению с требованиями к обычно применяемым в сантехнике затворам класса герметичности В по ГОСТ 9544, т.е. допускающим небольшие протечки в полностью закрытом положении. Ведь понятно, что протечки через байпасный канал - это прямые финансовые потери водоснабжающих организаций, а негерметичность затворов при проведении регламетных и ремонтных работ - это, как минимум, дискомфорт, сырость в подвалах и, неизбежно, снижение качества самих работ.

При проектировании и  изготовлении водомерных узлов по приведенной  схеме необходимо также обратить особое внимание на предотвращение возможности  несанкционированного открытия затвора  байпасного канала при штатной работе водомерного узла. Для этого данный затвор в обязательном порядке должен иметь возможность фиксации в закрытом положении и пломбирования. В качестве дополнительной меры защиты от его несанкционированного открытия возможна дополнительная установка на затвор байпасного канала датчика положения (например, геркона или микровыключателя), с передачей необходимой информации по линиям связи. Однако это удорожает стоимость узла и, естественно, сначала должен быть решен вопрос кто, где и каким образом будет отслеживать возникновение данной нештатной ситуации. Представляется более целесообразным возложить юридическую ответственность за сохранность и корректную работу водомерного узла на собственников дома или привлеченную ими обслуживающую дом организацию.

Комплектация водомерных узлов может быть самой разной. Принципиально для их создания могут  быть использованы все приборы учета  воды, внесенные в Госреестр средств измерения РФ и соответствующие предъявляемым требованиям по диапазону измерения расхода, точности, температуре и давлению воды, а также температуре и влажности окружающего воздуха. Это распространяется и на выбор фильтров, обратных клапанов и затворов. Однако, учитывая необходимость выполнения поставленной упомянутым законом РФ "Об энергосбережении.." задачи тотального оснащения домов водомерными узлами в кратчайшие сроки, а также понимая необходимость их последующего обслуживания и систематической фиксации показаний водомеров (собственно, для этого они и устанавливаются!) можно сформулировать дополнительные требования, которые существенно облегчат выполнение поставленной задачи:

минимальная стоимость  водомерного узла при обеспечении  высокой надежности его работы в  реальных условиях эксплуатации,

максимальная автономность работы,

обеспечение возможности  дистанционной передачи показаний  водомера в единый расчетный центр (ЕРЦ),

максимальная унификация применяемых изделий и конструктивных решений.

Анализ возможных  вариантов выполнения данных требований показал, что решению поставленной задачи, с учетом условий эксплуатации, наилучшим образом соответствуют  водомерные узлы полной заводской готовности, выполненные из полипропилена (рис. 2), оснащенные крыльчатыми (Ду = 32 и 40 мм) и турбинными (Ду = 50 мм и более) с импульсным или цифровым (для водосчетчиков, оснащенных энкодером) выходом. При этом в качестве запорной арматуры целесообразно использовать шаровые краны (для трубопроводов Ду = 32 и 40 мм) и поворотные затворы класса герметичности А по ГОСТ 9544 (для трубопроводов Ду = 50 мм и более). Они не боятся коррозии, просты в изготовлении и обладают необходимой конструктивной стойкостью. На фотографии (рис. 2) представлен водомерный узел с трубопроводами из полипропилена в состоянии после года эксплуатации.

В качестве водомеров  в данных водомерных узлах могут  использоваться как отечественные  турбинные водосчетчики с дистанционной передачей информации, например, ВМХ или ВСХд производства завода "Водоприбор" и предприятия "Тепловодомер", так и сопоставимые с ними по ценам турбинные водосчетчики импортного производства, например, WPH и WPD производства немецких фирм Zenner и Sensus. Аналогичная картина и по водосчетчикам крыльчатого типа, применяемых для трубопроводов малых диаметров (Ду = 32 и 40 мм).

Следует также отметить, что имеются недорогие и высоконадежные технические решения, позволяющие  осуществлять передачу информации о  показаниях водосчетчиков по GSM-каналу от дополнительно устанавливаемого рядом с водомерным узлом устройства с автономным питанием в ЕРЦ или другое необходимое место, что кардинально упрощает регламент получения информации о водопотреблении.

Особо хотелось бы остановиться на поворотных затворах. Они не только существенно дешевле шаровых  кранов, но и, в силу беcфланцевого исполнения, имеют возможность установки между ответными фланцами трубопроводов, что делает водомерный узел существенно более компактным. Здесь, кроме давно известных в России затворов фирмы TECOFI (Франция), хотелось бы отметить продукцию совместного предприятия DelTech Controls Rus. Поворотные затворы ДТ данного производителя не только несколько дешевле, но даже в эконом-варианте (серия ДТ-56) имеют поворотный диск, выполненный из нержавеющей стали, а не из чугуна, как у аналогов, что обеспечивает возможность более высокой чистоты поверхности уплотнительных кромок и существенно повышает надежность работы и срок службы изделия.

Изготовление водомерных узлов в сборе в заводских  условиях не только значительно уменьшает  их стоимость, но и обеспечивает стабильное качество изготовления. При этом появляется дополнительная возможность их предварительной  опрессовки повышенным, а не рабочим давлением. Соответственно, монтаж водомерного узла на объекте заключается только в подготовке ответных фланцев подводящего и отводящего трубопроводов, монтаже всего двух фланцевых соединений и проверке работоспособности смонтированного изделия.

Мои расчеты показывают, что при серийном производстве стоимость таких водомерных узлов (даже при их комплектации водосчетчиками импортного производства) будет находиться (в ценах 2010 года) в пределах от 24-25 тыс. руб. (для водомерного узла Ду = 32 мм) до 52-55 тыс. руб. (Ду = 100 мм). Одновременно до минимальных значений снизится и стоимость монтажа изделий на объекте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При каких показателях  тепловых испытаний  внутренняя система  отопления принимается  эксплуатацию 

Испытания водяных  систем отопления и теплоснабжения должны производиться гидростатическим методом, давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кг/см2) в самой нижней точке системы при отключенных котлах и расширительных сосудах.

 Система признается  выдержавшей испытание, если в  течение 5 минут нахождения ее  под пробным давлением падение  не превысит 0,02 МПа (0,2 кг/см2) и отсутствуют течи в сварных швах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.

 Испытания систем  панельного отопления, как правило,  производят гидростатическим методом  давлением 1 МПа (10 кг/см2) в течение 15 минут. При этом падение давления допускается не более 0,01 МПа (0,1 кг/см2).

 Панельные системы  отопления и теплоснабжения признаются  выдержавшими испытание давлением,  если в течение 5 минут нахождение  их под пробным давлением падение  давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кг/см2) или отсутствуют течи.

 Системы панельного  отопления после испытаний должны  быть проверены путем пуска  пара с рабочим давлением. При  этом утечка пара не допускаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дать  классификацию рельефа  территорий

Рельеф — это  совокупность неровностей земной поверхности, характеризующих ту или иную часть  ландшафта. Рельеф имеет различные  очертания, размеры и происхождение.

Геоморфология — наука, занимающаяся изучением законов  развития рельефа, его внешних признаков  и географического распространения.

Рельеф земной поверхности  изучают как один из компонентов  географической среды с учетом взаимосвязей его с геологическим строением, поверхностными и подземными водами, растительностью, почвой и другими  элементами природной среды. Рельеф тесно связан с возрастом и  составом почвообразующих и подстилающих пород. Его влияние на почвообразование связано с разным притоком воды и  тепла. Свойства почв также сильно зависят  от рельефа, что необходимо учитывать  в землеустройстве и, в частности, при организации территории полей севооборота.

В различных местах земной поверхности наблюдается  большое разнообразие форм рельефа  по размерам и происхождению. В связи  с этим существуют морфометрическая и генетическая классификации форм рельефа.

Морфометрическая  классификация. По этой классификации  все формы рельефа подразделяются по размерам, по их высоте и горизонтальной протяженности.

Мегарельеф — крупнейшие формы рельефа, горизонтальные размеры  которых измеряются сотнями километров при резком или слабом колебании  высот. Площади этих форм рельефа  занимают сотни тысяч квадратных километров (Уральские горы, Русская  равнина, Западна-Сибирская низменность и т. д.). Разница в абсолютных отметках над уровнем моря находится в пределах 500...4000 м и более.

Макрорельеф — крупные  формы рельефа, горизонтальная протяженность  которых колеблется от 10 до 200 км. Разность высот измеряется десятками метров (водоразделы, террасы и поймы  речных долин и др.). Некоторые  исследователи понятия «мегарельеф» и «макрорельеф» объединяют в один термин — «макрорельеф».

Мезорельеф — средние  формы рельефа, протяженность которых  измеряется десятками, реже сотнями  метров. Разность высот составляет 10...20 м, иногда более 30 м, например балки, овраги, песчаные гряды и др.

Микрорельеф — малые  формы рельефа с колебаниями  высот в пределах 1 м и протяженностью до нескольких десятков метров (небольшие  понижения и повышения, степные  блюдца, невысокие холмики др.).

Нанорельеф — мельчайшие формы рельефа в виде шероховатостей и неровностей поверхности с разницей относительных высот в несколько сантиметров и протяженностью менее 1 м (кочки, борозды, небольшие промоины, песчаная рябь).

Генетическая классификация. Эта классификация основана на объединении  форм рельефа в группы в зависимости  от их происхождения и наиболее активного  фактора рельефообразования в данных условиях. Основные рельефообразующие факторы — тектонические движения земной коры и климат. Эндогенные процессы создают неровности земной поверхности, а климат влияет на экзогенные процессы, которые стремятся выровнять эти неровности.

Эндогенные процессы создают формы рельефа, обусловленные  молодыми тектоническими движениями (вулканические, грязе-вулканические формы и др.)

Экзогенные процессы образуют формы рельефа, обусловленные  деятельностью поверхностных текучих  вод, силами гравитации, деятельностью  снега и льда, талых ледниковых вод, морских, озерных и подземных  вод, развитием вечной мерзлоты, деятельностью  ветра, животных, растений, человека.

Рассмотрим формы  рельефа, сформированные под влиянием эндогенных и экзогенных процессов.

Эндогенные процессы вызывают движение литосферы, образование  складок, разломов, землетрясения и  вулканизм. Складкообразование происходит под влиянием бокового давления в  земной коре и обусловливает горообразование. При этом формируются складки, обращенные выпуклостью вверх — антиклинали, и складки, обращенные выпуклостью  вниз — синклинали, или мульды. В  рельефе молодых складчатых гор  существует связь с антиклиналями  и синклиналями. Огромные антиклинали  наблюдаются в горных системах (Главный  хребет на Кавказе, горы Тянь-Шаня, Памира и др.). Образование гор происходило  в областях максимального проявления сил внутренней динамики Земли. С  ослаблением интенсивности внутренних процессов скорость роста горных хребтов замедлялась и, наконец, прекращалась. В действие вступали экзогенные факторы, которые все  более и более нивелировали горный рельеф до тех пор, пока не сформируется полого-всхолмленная равнина — пенеплен. Эта территория постепенно переходит  в платформу, в основании которой  лежат породы, сформированные в период складкообразования. Платформа сложена  магматическими и метаморфическими породами, сильно перемешанными, разбитыми  трещинами на блоки разной конфигурации. На этом кристаллическом фундаменте постепенно накапливаются осадочные  породы из песка, глин, суглинков и других пород.

В течение геологических  эпох платформы могут медленно подниматься, образуя на огромных территориях  поднятия — антеклизы и обширные депрессии — синеклизы. Антеклизы характеризуются небольшой мощностью осадочных пород, а в наиболее прогнутых областях платформы мощность осадков может превышать 5...6 км.

На обширных платформах, в свою очередь, выделяются такие  структурные элементы, как зоны поднятия, валы, впадины и прогибы.

Фундамент Русской  платформы формировался в течение  миллиардов лет, то опускаясь ниже уровня моря, то поднимаясь над ним. Осадочные  породы здесь имеют значительную толщу, например, на территории Московской области они часто превышают 1,5 км.

Землетрясения происходят в результате обвалов сводов над  пустотами в Земле, вулканического действия, последствий образования  складок, поднятий и опусканий земной коры. При этом изменения рельефа  связаны с появлением трещин и  разрывов шириной от нескольких сантиметров  до 10 м и более. При землетрясениях происходят обвалы и оползни, а наиболее сильные из них вызывают провалы  или опускания земной поверхности.

Эпейрогенические  вековые движения земной коры совершаются  медленно на огромных территориях. Под  их влиянием происходят трансгрессия (наступление) и регрессия (отступление) моря, изменяется рельеф.

Гидранты пожарные