Безопасность жизнедеятельности
Министерство образования РФ
Казанский государственный
архитектурно-строительный университет
Контрольная работа.
«Безопасность жизнедеятельности»
Яхина А.В.
Казань,2013
Содержание
Введение
1.4. Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных факторов на организм человека.
2.2. Искусственное освещение помещений и строительных площадок, методы расчета и размещения светильников.
2.2.1.Исскуственное освещение
помещений и строительных
2.2.2..Методы расчета и размещения светильников в помещениях.
2.2.3.Методы расчета и размещения светильников на строительных площадках.
3.1. Пожары, их опасность,
методы тушения различных
Список использованной литературы.
Введение.
В современных условиях
1.4. Средства
индивидуальной защиты от
На ряде предприятий существуют такие виды работ или условия труда, при которых работающий может получить травму или иное воздействие, опасное для здоровья. Еще более опасные условия для людей могут возникнуть в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий. В этих случаях для защиты человека необходимо применять средства индивидуальной защиты (СИЗ). Их использование должно обеспечивать максимальную безопасность, а неудобства, связанные с их применением, должны быть сведены к минимуму. Это достигается соблюдением инструкций по их применению. Последние регламентируют, когда, почему и как должны применяться СИЗ, каков должен быть уход за ними.
Номенклатура СИЗ включает обширный перечень средств, применяемых в производственных условиях (СИЗ повседневного использования), а также средств, используемых в чрезвычайных ситуациях (СИЗ кратковременного использования). В последних случаях применяют преимущественно изолирующие средства индивидуальной защиты (ИСИЗ).
Под безопасностью средств индивидуальной защиты понимаются:
отсутствие недопустимого воздействия на человека, обусловленного использованием средств индивидуальной защиты, в том числе воздействием материалов, из которых они изготовлены; обеспечение безопасности человека при воздействии на него вредных (опасных) факторов в процессе эксплуатации средств индивидуальной защиты; отсутствие недопустимого воздействия на окружающую среду.
Виды средств индивидуальной защиты:
1) средства индивидуальной
защиты от механических
одежда специальная защитная от механических факторов; средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; одежда специальная от возможного захвата движущимися частями механизмов; средства индивидуальной защиты рук от вибраций; средства индивидуальной защиты ног (обувь) от вибраций; средства индивидуальной защиты ног (обувь) от ударов; средства индивидуальной защиты ног (обувь) от скольжения; средства индивидуальной защиты головы (каски защитные, в том числе каски облегченные и каскетки); средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные); средства индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые); средства индивидуальной защиты от падения с высоты; средства индивидуальной защиты органа слуха;
2) средства индивидуальной защиты от химических факторов:
костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);
средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа (в том числе самоспасатели, средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе);
средства индивидуальной
защиты органов дыхания фильтрующего
типа (в том числе
одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) от химических факторов;
средства индивидуальной защиты рук от химических факторов;
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов;
3) средства индивидуальной
защиты от радиационных
костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;
средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа от радиоактивных веществ;
4) средства индивидуальной защиты от высоких и (или) низких температур:
одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла;
одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;
средства индивидуальной защиты головы от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений;
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и лица (щитки защитные лицевые) от брызг расплавленного металла и горячих частиц;
5) средства индивидуальной
защиты от теплового
одежда специальная защитная от теплового воздействия электрической дуги;
средства индивидуальной защиты лица от теплового воздействия электрической дуги (щитки защитные лицевые);
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от теплового воздействия электрической дуги;
белье нательное термостойкое
и термостойкие подшлемники от теплового
воздействия электрической
одежда специальная
и другие средства индивидуальной защиты
от воздействия
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и лица (щитки защитные лицевые) от воздействия электромагнитного поля;
диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока;
6) одежда специальная
сигнальная повышенной
7) комплексные средства индивидуальной защиты;
8) средства индивидуальной защиты дерматологические.
"средства индивидуальной защиты дерматологические" - средства, предназначенные для наружного нанесения на кожу человека для ее защиты и очистки с целью снижения воздействия вредных и опасных факторов (защитный крем, защитная эмульсия, защитный спрей, туалетное мыло, очищающая паста, очищающий крем, очищающий гель, регенерирующий (восстанавливающий) крем, питательный крем, питательный лосьон).
Применение СИЗ и ИСИЗ сопровождается определенными неудобствами: ограничением обзора, затруднением дыхания, ограничением в перемещении и т.п. В тех случаях, когда рабочее место постоянно, устранить эти неудобства удается применением защитных кабин, снабженных системами кондиционирования воздуха, вибро- и шумозащитой, защитой от излучений и энергетических полей. Такие кабины применяют на транспортных средствах, в горячих цехах, машинных залах ТЭС и т.п.
Безопасное проведение работ обеспечивается также путем применения индивидуальных защитных устройств. Так, при работе на высоте, в колодцах и других ограниченных объемах необходимо использовать спасательные пояса, страхующие канаты, а также СИЗ.
2.2. Искусственное
освещение помещений и
2.2.1. Искусственное освещение
помещений и строительных
Искусственное освещение строительных
площадок и мест производства строительных
и монтажных работ внутри зданий должно
отвечать, требованиям настоящего ГОСТ
12.1.046-85, а также требованиям СНиП II-4-79,
СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.013-78, Правил устройства электроустановок,
утвержденных Минэнерго СССР, и Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных
работ, утвержденных ГУПО МВД СССР.
Для электрического освещения
строительных площадок и участков следует
применять типовые стационарные и передвижные
инвентарные осветительные установки.
Передвижные инвентарные осветительные
установки должны размещаться на строительной
площадке в местах производства работ,
и в зоне транспортных путей и др.
Строительные машины должны быть
оборудованы осветительными установками
наружного освещения.
В тех случаях, когда строительные
машины не поставляются комплектно с осветительным
оборудованием для наружного освещения,
при проектировании электрического освещения
должны быть предусмотрены установки
наружного освещения, монтируемые на корпусах
машин.
Электрическое освещение строительных
площадок и участков подразделяется на
рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.
Рабочее освещение должно быть
предусмотрено для всех строительных
площадок и участков, где работы выполняются
в ночное время и сумеречное время суток,
и осуществляется установками общего
освещения (равномерного или локализованного)
и комбинированного (к общему добавляется
местное).
Общее равномерное освещение следует
применять, если нормируемая величина
освещенности не превышает 2 лк. В остальных случаях и дополнении к
общему равномерному должно предусматриваться
общее локализованное освещение или местное
освещение.
Для освещения мест производства
наружных строительных и монтажных работ
должны применяться источники света:
- лампы накаливания общего назначения - ЛН по ГОСТ 19190-84;
- лампы накаливания прожекторные по ГОСТ 19190-84;
- лампы накаливания галогенные по ГОСТ 19190-84;
- лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРЛ по ГОСТ 23583-79, ГОСТ 23198-78;
- лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРИ по ГОСТ 20401-75;
- лампы ксеноновые ДКсТ по ГОСТ 20401-75;
- лампы натриевые высокого давления НЛВД по ГОСТ 24169-80.
Общее освещение
должно осуществляться
Для общего равномерного освещения строительных
площадок должны применяться световые
приборы:
- светильники с ЛН при ширине строительной площадки до 20 м;
- светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине площадки от 20 до 150 м;
- прожекторы с ЛН и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до 300 м;
- светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент усиления силы света не менее 10 - при ширине площадки свыше 300 м.
Для освещения мест производства
строительных и монтажных работ
внутри здания должны применяться светильники
с лампами накаливания общего
назначения.
Для общего локализованного
освещения при расположении светильников
на расстоянии 15 м и менее от мест производства
работ должны применяться светильники
с лампами типов ДРЛ и ПЛВД, а также прожекторы
с лампами типов ЛН и ДРЛ.
Светильники общего локализованного освещения
устанавливаются на зданиях, конструкциях
и мачтах общего равномерного освещения.
Установка осветительных устройств на
сгораемых кровлях (покрытиях) зданий
запрещается.
Аварийное освещение должно быть
предусмотрено в местах производства
работ по бетонированию ответственных
конструкций в тех случаях, когда по требованиям
технологии перерыв в укладке бетона недопустим.
Аварийное освещение на участках бетонирования
железобетонных конструкции должно обеспечивать
освещенность 3 лк, а на участках бетонирования
массивов - 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси.
Эвакуационное освещение
должно быть предусмотрено в местах основных
путей эвакуации, а также в местах проходов,
где существует опасность травматизма.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать
внутри строящегося здания освещенность
0,5 лк, вне здания - 0,2 лк.
Охранное освещение предусматривается
в тех случаях, когда в темное время суток
требуется охрана строительной площадки
или участка производства работ.
Для осуществления охранного освещения
следует выделять часть светильников
рабочего освещения. Охранное освещение
должно обеспечивать на границах строительных
площадок или участков производства работ
горизонтальную освещенность 0,5 лк на
уровне земли или вертикальную на плоскости
ограждения.
Для освещения помещений
следует использовать, как правило,
наиболее экономичные
Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.
Нормы освещенности следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
а) при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;
б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.);
в) при специальных
повышенных санитарных требованиях (на
предприятиях пищевой и химико-
г) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения - 300 лк и менее;
д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения - 750 лк и менее;
е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500 об/мин, или объектов, движущихся со скоростью, равной или более 1,5 м/мин;
ж) при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и более;
з) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.
При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует повышать не более чем на одну ступень.
В помещениях, где выполняются работы IV-VI разрядов, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.
При выполнении в помещениях работ I-III, Ivа, Ivб, IVв, Vа разрядов следует применять систему комбинированного освещения. Предусматривать систему общего освещения допускается при технической невозможности или нецелесообразности устройства местного освещения, что конкретизируется в отраслевых нормах освещения, согласованных с Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора.
При наличии в одном
помещении рабочих и
Освещенность рабочей
поверхности, создаваемая светильниками
общего освещения в системе
В помещениях без естественного
света освещенность рабочей поверхности,
создаваемая светильниками
Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I - III разрядов при люминесцентных, лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII -1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25 % нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк при разрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.
В цехах с полностью
автоматизированным технологическим
процессом следует
Показатель ослепленности не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом, а также для помещений с временным пребыванием людей и для площадок, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования.
Для местного освещения
рабочих мест следует использовать
светильники с
Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано регуляторами освещения.
Местное освещение зрительных работ с трехмерными объектами различения следует выполнять:
при диффузном отражении фона - светильником, отношение наибольшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не более 0,4 при направлении оптической оси в центр рабочей поверхности под углом не менее 30° к вертикали;
при направленно-рассеянном и смешанном отражении фона - светильником, отношение наименьшего линейного размера светящей поверхности которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не менее 0,5, а ее яркость - от 2500 до 4000 кд/м2.
Яркость рабочей поверхности не должна превышать значений, указанных в таблице №1.
Таблица №1.
Площадь рабочей поверхности, м2 |
Наибольшая допустимая яркость, кд/м2 |
|
Менее 1 × 10-4 |
2000 |
От 1× 10-4 до 1 × 10-3 |
1500 |
« 1 × 10-3 « 1 × 10-2 |
1000 |
« 1 × 10-2 « 1 × 10-1 |
750 |
Более 1 × 10-1 |
500 |
Коэффициент пульсации не ограничивается:
при частоте питания 300 Гц и более;
для помещений с периодическим пребыванием людей, при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.
В помещениях, где возможно
возникновение
2.2.2. Методы расчета и размещения светильников в помещениях.
При расчете освещения определяют число и мощность ламп, необходимых для обеспечения требуемой освещенности. При проектировании освещения применяют следующие методы расчета освещения: метод удельной мощности, метод коэффициента использования, точечный метод, метод светящихся полос. Метод удельной мощности. Применяемый при расчете освещения метод удельной мощности является самым простым. По этому методу определяют необходимую (установленную) мощность ламп для освещения заданной площади освещаемого помещения по формуле
где руд – удельная мощность на единицу площади; F – площадь освещаемого помещения. Удельная мощность зависит от характеристики освещаемого помещения, типа и мощности ламп, типа светильников, высоты подвеса и размещения светильников. Поэтому значения удельной мощности приводятся в справочных материалах, размещенных в таблицах.
Рис. 1. Размещение светильников в помещении: Н – высота помещения; hс – высота свеса (расстояние от перекрытия до светильника); hп – высота светильника над полом; hр – высота рабочей поверхности (расстояние от пола до рабочей поверхности); h – расчетная высота (расстояние от светильника до рабочей поверхности); Lа – расстояние между светильниками в ряду; Lв – расстояние между рядами светильников; l – расстояние от крайних светильников или их рядов до стены На плане помещения, исходя из рациональных соображений с учетом высоты помещения, высоты подвеса светильников, высоты размещения рабочей поверхности, размещают светильники и определяют их количество (n). Размещение светильников в помещении показано на рис. 1. Определяют мощность лампы
После этого выбирают светильники с лампами равной расчетной или большей ближайшей мощности. Метод удельной мощности применяется только для расчета общего равномерного освещения. Метод коэффициента использования. Метод предназначен для расчета общего освещения в закрытых помещениях при симметричном расположении светильников. Расчет освещения в помещении начинают с размещения светильников (рис. 1). При этом учитывают конфигурацию помещения и отражение света от стен и потолков. Определяется расчетный
где Ен – нормированная освещенность; F – площадь освещаемой поверхности; Кзап – коэффициент запаса, учитывающий старение и запыленность источников света и арматуры, загрязнение стен и потолка. При освещении лампами накаливания Кзап принимается равным 1,3 ÷ 1,7 и при освещении люминесцентными лампами 1,5 ÷ 2,0; z – коэффициент минимальной освещенности.
Еср – средняя освещенность. Коэффициент z зависит от размера и формы помещения, коэффициентов отражения стен и потолка и особенностей светораспределения. Значения коэффициента минимальной освещенности определяется по справочным материалам по расчету освещения. В расчетах можно принимать z = 1,1 для люминесцентных ламп и z = 1,15 для ламп накаливания и ДРЛ; n – число светильников (как правило, намечается до расчета); η – коэффициент использования светового потока источника света. Коэффициент использования светового потока зависит от индекса помещения, который определяется по формуле
Ln – длина помещения; Вn – ширина помещения. Значения коэффициента использования для светильников различных типов в зависимости от индекса помещения определяется по справочным материалам по расчету освещения. По расчетному световому потоку Ф выбирается светильник, световой поток лампы которого может отличаться от расчетного на (-10 ÷ +20)%. В противном случае корректируется число светильников. Точечный метод. Метод применяется для расчета освещения при любом расположении поверхностей и размещении источников света. При расчете освещения точечным методом определяется освещенность в контрольных точках, освещение в которых обеспечивается близлежащими светильниками. Светильники могут быть расположены в один ряд, в шахматном порядке и в несколько рядов. На рис. 2. показаны характерные контрольные точки и варианты размещения светильников. В качестве контрольной точки выбирают точку с наихудшей освещенностью. Точки, лежащие непосредственно у стен, не учитывают. При расчете освещения
где Е – заданная освещенность; Кзап – коэффициент запаса; кд – коэффициент дополнительной освещенности; – суммарная освещенность в контрольной точке, определяемая как сумма значений условных освещенностей е от каждого светильника, рассчитанных при условном потоке ламп светильника 1000 лм. Условная освещенность
е зависит от светораспределени
Рис. 2. Характерные контрольные точки и варианты размещения светильников: а – однорядное; б – шахматное; в – многорядное Метод светящихся полос. Совокупность светильников, расположенных в линию можно представить светящейся линией, полосой. Характеристикой светящихся полос является линейная плотность светового потока светильников f, равная частному от деления суммарного светового потока ламп в линии (полосе) Ф на длину этой линии Lл.
где Ф – суммарный поток ламп; Lл – длина световой линии; lc – длина сплошного элемента линии, если линия имеет разрывы; lp – длина разрывов в линии. Метод светящихся полос является производным от точечного метода. Он при использовании известных формул позволяет определять освещенность при заданной плотности светового потока.
2.2.3. Методы расчета и размещения светильников на строительных площадках. Для строительных площадок и
участков работ необходимо предусматривать
общее равномерное освещение. При этом
освещенность должна быть не менее 2 лк
независимо от применяемых источников
света.
Рис.3. Схемы расположения световых приборов для общего равномерного освещения.w - угол охвата, град.; t - угол между оптическими осями, град.; а -ширина освещаемой площади, м; b - расстояние между мачтами, м. Расчет прожекторной установки сводится к определению:
Расчет производится
на основе нормируемой освещенности
в горизонтальной плоскости. где m - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, к. п. д. прожекторов и коэффициент использования светового потока, принимается по таблице; Рл-мощность лампы применяемых типов прожекторов. Более точное определение количества необходимых к остановке прожекторов проводится путем компоновки шаблонов кривых изолюкс на плане освещаемой территории или с применением графиков освещенности от групп. Таблица №2. Ориентировочные значения коэффициента m
Таблица№3. Минимально допустимая высота установки прожекторов и светильников прожекторного типа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Пожары, их
опасность, методы тушения
В большинстве случаев пожары на обжитых человеком территориях, на предприятиях возникают в связи с нарушением технологического режима.
Государством, для того,
чтобы предотвратить пожароопас
Такие мероприятия разделяют на:
- технические - мероприятия,
к которым относят соблюдение
противопожарных правил, норм при
проектировании зданий, при устройстве
электропроводов и
- эксплуатационные - своевременные
профилактические осмотры,
- организационные - мероприятия,
которые предусматривают
- мероприятия режимного характера - запрещение курения в неустановленных местах, производства сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и т.д
Противопожарными преградами считают стены, перегородки, перекрытия, двери, ворота, люки, тамбур-шлюзы и окна, отвечающие ряду представленных требований.
Например, противопожарные двери, окна и ворота в противопожарных стенах не должны иметь проемов и отверстий, через которые могут проникать продукты горения при пожаре, они должны иметь предел огнестойкости не менее 1.2 часа, а противопожарные перекрытия не менее 1 часа; противопожарные стены должны быть выполнены из несгораемых материалов, иметь предел огнестойкости не менее 2.5 часов и опираться на фундаменты, их проверяют на устойчивость с учетом возможности одностороннего обрушения перекрытий и других конструкций при пожаре.
Противопожарные разрывы устраивают между зданиями для предупреждения распространения пожара с одного здания на другое.
При определении требований к противопожарным разрывам учитывают, что наибольшую опасность в отношении возможного воспламенения соседних зданий и сооружений представляет тепловое излучение от очага пожара. Количество принимаемой теплоты соседним с горящим объектом зданием зависит от свойств горючих материалов и температуры пламени, величины излучающей поверхности, площади световых проемов, группы возгораемости ограждающих конструкций, наличия противопожарных преград, взаимного расположения зданий, метеорологических условий и т.д.
Одним из основных факторов обеспечения пожарной безопасности не только в машиностроении, но и на других промышленных и коммунальных объектах является применение автоматических средств обнаружения пожаров, которые позволяют оповестить дежурный персонал о пожаре и месте его возникновения.
Они направляют на приемную станцию по проводам преобразованные в электрические сигналы определенной формы неэлектрические физические величины (излучение тепловой и световой энергии, движение частиц дыма).
Виды классификации пожарных извещателей.
Существуют следующие классификации пожарных извещателей:
1) по способу действия:
- приборы ручного действия, предназначенные для выдачи дискретного сигнала при нажатии соответствующей пусковой кнопки;
- приборы автоматического действия для выдачи дискретного сигнала при достижении заданного значения физического параметра (температуры, спектра светового излучения, дыма и др.);
- по принципу действия:
- максимальные - реагируют на абсолютные величины контролируемого параметра и срабатывают при определенном его значении;
- дифференциальные - реагируют только на скорость изменения контролируемого параметра и срабатывают только при ее определенном значении.
- по способу преобразования необходимых физических величин:
- генераторные извещатели, в которых изменение неэлектрической величины вызывает появление собственной ЭДС;
- параметрические извещатели, преобразующие неэлектрические величины в электрические с помощью вспомогательного источника тока;
- по параметрам газовоздушной среды, которая вызывает срабатывание пожарного извещателя:
- тепловые;
- световые;
- дымовые;
- кобминированные;
- ультразвуковые;
- по исполнению:
- извещатели нормального исполнения;
- взрывобезопасные;
- искробезопасные;
- герметичные.

- Безопасность жизнедеятельности в быту
- Безопасность жизнедеятельности в организации в ЗАО «Петровское»
- Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность
- Безопасность жизнедеятельности на автомобильном танспорте
- Безопасность жизнедеятельности на производстве
- Безопасность жизнедеятельности на производстве
- Безопасность жизнедеятельности на производстве
- Безопасность в туризме
- Безопасность в УИС и средства ее обеспечения
- Безопасность гостиницы
- Безопасность гостиницы
- Безопасность детей дома
- Безопасность детских игрушек для детей в возрасте до трех лет
- Безопасность деятельности банков на рынке ценных бумаг