Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Анализ и оценка безопасности жизнедеятельности лечебного учреждения при чрезвычайных ситуациях

Дипломная Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

При эксплуатации всех систем пользователю (охраннику, оператору, администратору) необходимы лишь минимальные знания по работе с компьютером в операционной системе Windows. Большая часть функций может выполняться системой в автоматическом режиме без участия сотрудников службы безопасности. При этом комплекс фиксирует все происходящие события (включая действия охраны), ведет видеозапись (синхронно… Читать ещё >

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Современное состояние проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности лечебного учреждения при чрезвычайных ситуациях
    • 1. 1. Сущность понятия «безопасность жизнедеятельности»
    • 1. 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
    • 1. 3. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения при чрезвычайных ситуациях
    • 1. 4. Нормативно правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности лечебного учреждения при чрезвычайных ситуациях
  • Глава 2. Объект и методы исследования
    • 2. 1. Характеристика района исследования
    • 2. 2. Структура лечебного учреждения
    • 2. 3. Анализ и оценка состояния системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
  • Глава 3. Разработка рекомендация по повышению эффективности мероприятий направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности лечебного учреждения при чрезвычайных ситуациях
    • 3. 1. Рекомендации по повышению эффективности мероприятий направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях
    • 3. 2. Экономическая и социальная эффективность рекомендуемых мероприятий
  • Заключение
  • Библиографический
  • список
  • Приложения

Анализ и оценка безопасности жизнедеятельности лечебного учреждения при чрезвычайных ситуациях (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

При эксплуатации всех систем пользователю (охраннику, оператору, администратору) необходимы лишь минимальные знания по работе с компьютером в операционной системе Windows. Большая часть функций может выполняться системой в автоматическом режиме без участия сотрудников службы безопасности. При этом комплекс фиксирует все происходящие события (включая действия охраны), ведет видеозапись (синхронно со звуком) и рассылает по заданным адресам e-mail и мобильным телефонам тревожные сообщения. Руководящие сотрудники могут осуществлять контроль и управление объектом, находясь от него за десятки километров, а при желании — из любой точки мира. Особенностью комплекса «КОДОС"является задание правил реагирования системы на те или иные события. К примеру, для модуля СКУД при «считывании запрещенной карты на входе» можно предусмотреть «привести в действие исполнительное устройство» звукового оповещения (сирены) модуля ОПС. А при наличии в системе модуля видеонаблюдения то же событие может быть связано с включением видеокамеры на запись. Основные составляющие системы представлены в таблице 1. Таблица 1.Система контроля и управления доступом.

Решаемая задача.

Примененное оборудование.

Контроль действий персонала, управление доступом сотрудников в помещения, учет рабочего временивход и выход — по карте:

1) контроллер «КОДОС RC» (совмещенный со считывателем) и считыватель «КОДОС» или2) контроллер «КОДОС ЕС» и два считывателя «КОДОС». Адаптер «КОДОС АД-01» (на каждую линию связи контроллеров доступа «КОДОС RC»).Сетевые контроллеры «КОДОС СК-Е» (на каждую линию связи контроллеров серии «КОДОС ЕС»).Электронные карты доступа Em-Marine, HID, Mifare и др. Формирование различных отчетов (о времени пребывания в кабинетах сотрудников, и т. п.)Автоматическое управление освещением (автоматическое выключение и включение света при уходе и приходе) Контроль доступа на автопарковку.

Контроллер «КОДОС ЕС-602"Считыватель «КОДОС RD-60», карты доступа KEY-02*.Сетевые контроллеры «КОДОС СК-Е». Организация рабочих мест отделакадров/службы безопасности/регистратуры.

Считыватель «КОДОС RD-1100 USB» (для удобного занесения кода карты в базы данных систем и программирования карты на доступ) Для функционирования системы необходимо:

Базовый комплект программного обеспечения СКУД. Модуль СКУД (по количеству точек прохода/проезда).Осуществить интеграцию позволяет программа «КОДОС-больница» помогающая эффективно решать специфические задачи. В основе системы — контроллеры «КОДОС RC». Контроллеры этой серии предназначены для организации системы контроля и управления доступом в офисных и административных зданиях. Отличительные особенности:

Невысокая стоимость.

Привлекательный внешний вид.

Контроллер выполнен в едином корпусе со считывателем.

Возможность подключения двух внешних считывателей для организации системы двустороннего прохода либо контроля за 2 точками прохода.

Встроенная система обеспечения работы в автономном режиме.

Наличие встроенного датчика вскрытия корпуса.

Индикация режимов работы контроллера для удобства проведения пуско-наладочных работ.

Контроллеры работают с кодоносителями и внешними считывателями стандартов EM-Marin и HIDКоличество пользователей до 5 000 человек.

Принципиальная схема представлена на рисунке 3. Рисунок 3. Принципиальная схема организации системы доступа.

Примерная стоимость оборудования для организации системы доступа в ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5» представлена в таблице 2. Таблица 2.Стоимость оборудования для организации системы доступа в ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5"Полное наименование оборудования.

Описание оборудования.

Розничная цена (руб.)СКУД оборудование.

Считыватель большой дальности (RD-600)Считыватель большой дальности действия для бесконтактных ИДК типа KET101T, для контроля транспорта, Дальность: 3−15 м (в зависимости от окружающей обстановки).

Контроллер доступа (RC-102E)имеет на борту счит. — 1шт, работает с прокси-ИДКEM-Marine, Ангстрем, двери — 2, линия связи с другими контроллерами — RS485, связь с ПК ч/з Ад-01, эл.нез.

память пользователей — 5000, эл.нез.

память событий — 3000, шлейфы- 4, вых. — 2, до 64-х контроллеров в сети7350.

Контроллер доступа (RC-103E)имеет на борту счит. — 1шт, работает с прокси-ИДКEM-Marine, Ангстрем, турникеты — 1, линия связи с другими контроллерами — RS485, связь с ПК ч/з Ад-01, эл.нез.

память пользователей — 5000, эл.нез.

память событий — 3000, шлейфы- 1, вых. — 1, до 64-х контроллеров в сети7350.

Считыватель идентификационных карт RDV-1100.

Считыватель идентификационныхпроксимити-карт с речевым оповещением (со встроенным речевым модулем), расстояние считывания, мм (макс.) 160, 5700.

Адаптер АД-03Для подключения считывателя с RS232 к контролеру КОДОС, RS232 to 2-Wire Kodos, контроллер-адаптер-50м, адаптер-считыватель-10м3562.

Адаптер АД-07Для связи считывателей с выходом WIEGAND-26 в 2 WIRE (КОДОС) контроллер-адаптер-50м, адаптер-считыватель-50м2852.

Адаптер АД-10Подкл. замков, считыв.

по RS-485, счит-50м, RS485−1200м, количество контролируемых шлейфов — 4, количество подключаемых считывателей — 2, количество дверей — 2, турникет, шлагбаум или привод ворот — 1, количество управляемых выходов — 24 704.

Адаптер АД-10Ш, для стыковки контроллера доступа со шлагбаумом.

Адаптер АД-10Ш, для стыковки контроллера доступа КОДОС-PRO со шлагбаумом, собирается в одном боксе с АД-1 013 104.

Адаптер подключения турникетов PERCo к контроллерам ЕСтурникет-адаптер — 10 м, адаптер-контроллер — 10м3562.

Контроллер доступа ЕС-202счит. — 2, проходы — 2, э.нез.

память пользователей — 10 000, э.нез.

память событий — 7000, шлейфы- 4, вых. — 218 815.

Контроллер доступа ЕС-202ШКонтроллер доступа для организации шлюза между двумя дверьми, на один шлюз требуется один ЕС-202Ш, входы в шлюз — через считыватели, выходы — по кнопке. счит. — 2, проходы — 2, э.нез.

память пользователей — 10 000, э.нез.

память событий — 7000, шлейфы- 4, вых. — 214 113,44Контроллер доступа ЕС-304счит. — 2, проходы — 2, э.нез.

память пользователей — 10 000, э.нез.

память событий — 7000, шлейфы- 8, вых. — 814 113.

Контроллер доступа ЕС-502(для турникетов) счит. — 2, турникеты — 1, э.нез.

память пользователей — 10 000, э.нез.

память событий — 7000, шлейфы- 1, вых. — 118 815.

Контроллер доступа ЕС-602(для шлагбаумов или ворот) счит. — 2, турникеты — 1, э.нез.

память пользователей — 10 000, э.нез.

память событий — 7000, шлейфы- 4, вых. — 414 113.

Контроллер доступа КОДОС-PROтурникеты — 4, э.нез.

память пользователей — 100 000, э.нез.

память событий — 500 000, шлейфы- 16, вых. — 847 694.

Картоприемник К-100 В комплекте считыватель под EM-Marine совместимые карты, картоприемное устройство-накопитель, картоприемник используется совместно с АД-10 для ПРО или ЕС-201 для ЕС, 21 384.

Автономная система контроля доступа и сигнализации Стражник-1100 УЛконтроллер в уличном исполнении, считыватель встроен, ИДК — HID PROXY-II, HID ISOPROX, охранный шлейф, упр.

замком, вых.

сирены, 500, пользователей, питание 12 В, программирование мастер-картой, постановка на охрану, 115×70×152 849ПОКомплект ИКБ Кодос 2009.

Оптимальный.Базовый комплект ПО для СКУД — Сервер СКУД (Диск с ПО, USB-ключ защиты в комплекте). Модуль СКУД — 40 шт. (до 40 точек доступа).

до 5000 владельцев карт. Подключение до 9 дополнительных рабочих станций. В составе ИКБ включены функции: модуль персонализации карт доступа и печати пропусков, модуль учета и выдачи карт посетителей, модуль учета присутствия, программа дизайна пропусков, программа «Столовая», лицензия сервер ОПС, лицензия сервер видео.

Модуль системы контроля доступа.

Контроль управления доступом на одну точку прохода при использовании в рамках одной СКУД (точка прохода — дверь, турникет, шлагбаум, шлюз, картоприемник).

Программа удаленного администрирования системы.

Удаленное рабочее место администратора системы единого комплекса безопасности «КОДОС». Позволяет осуществлять одновременно администрирование и контроль за состоянием систем ОПС, СКУД и видеонаблюдения (по СКУД — настройка системы с удаленного ПК, просмотр архива, постановкаснятие датчиков на охрану, изменение паролей, уровней доступа и временных зон, добавление и запрещение карт доступа). Цена за каждое рабочее место.

Идентификатор

Идентификационнаяпроксимити-карта брелок типа EM-MarineTagИдентификатор-брелок, имеет меньший размер чем стандартная проксимити карта, удобен для ношения на связке ключей59Ключ-брелок идентификационный дальнего действия «KEY-03"Для применения со считывателями большой дальности действия RD-600 на 2.4 ГГц для контроля автотранспорта, расстояние считывания от 3 м до 15 м., выполнен в виде корпуса, по размерам чуть большего чем ИДК EM-Marine. 1260.

Предлагаем внедрить систему видеонаблюдения «Кодос». Основные составляющие системы представлены в таблице 3. Таблица 3.Система охранного видеонаблюдения.

Решаемая задача.

Примененное оборудование и программное обеспечение.

Круглосуточное видеонаблюдение за территорией комплекса.

Система охранного видеонаблюдения «КОДОС-Видео.

Сеть": программное обеспечение «КОДОС-Видео.

Сеть" на необходимое количество каналов видео, платы видеозахвата"КОДОС" на необходимое количество каналов видео (при использовании аналоговых камер).Периметральное видеонаблюдение.

Контроль ситуации в холлах и служебных помещениях.

Включение видеокамер для записи при заданном событии.

Запись и просмотр видеоархива и другое.

К основным функциям предлагаемой системы видеонаблюдения можно отнести следующие:

Автоматический поиск подключенных камер

При первоначальной установке программы можно легко сконфигурировать систему, нажав всего лишь одну кнопку «Поиск подключенных видеокамер». При подключении к серверу автоматически осуществляется поиск подключенных видеоисточников. Данная функция значительно упрощает настройку и конфигурирование системы. Гибкая настройка включения записи.

Включить запись в архив можно вручную, по детектору движения, по детектору звука, по сигналам внешних датчиков, по планировщику. Возможна также предтревожная запись событий, предшествующих подаче сигнала тревоги, а также запись с заданной длительностью. Детектор звука.

Детектор звука позволяет системе включать запись видеоархива по различным звуковым событиям: разбитие стекла, голос, звонок телефона и т. д.Широкие сетевые возможности.

Система позволяет построить эффективные системы безопасности для распределенных объектов. Чтобы уменьшить объем передаваемой информации, используется возможность раздельной настройки характеристик. Для каждого канала видео можно настроить отдельно параметры для отображения на мониторе серверного ПК и отдельно для передачи видео по сети (соответствуют характеристикам записи в архив). Эта функция позволяет снизить нагрузку на сеть и использовать даже узкие каналы связи. Возможность выбора цветности выводимого изображения.

Когда черно-белого изображения достаточно для осуществления видеонаблюдения, эта функция позволяет увеличить количество кадров в секунду, видеоканалов в системе или приблизить видеокартинку к так называемому «живому видео». Удобная работа с видеоархивом.

Позиционирование по архиву осуществляется 5 способами:

перемотка до 8 кратного увеличения скорости;

— прямое позиционирование (указание точного времени);

— синхронное позиционирование всех выбранных архивов, когда все архивы одновременно и синхронно по времени производят отображение записанной видеоинформации;

— «Бегунок по архиву» позволяет вручную указать любую точку на временной оси для просмотра архива;

— функция «Резервный архив» позволяет решить проблему потери части архивов при записи по сети на другой ПК или рейд-массив. При обрыве связи большинство систем видеонаблюдения просто теряют архивную информацию. Система в этом случае записывает архив локально, а после восстановления сети автоматически возобновляет запись. Архив также можно записывать на сменные носители информации. Анализ событий.

Только возможность детального анализа фиксируемых событий делает систему видеонаблюдения способной эффективно выполнять охранные функции. «Анализатор событий» дает возможность делать выборку по системным событиям (потерянное изображение), по тревожным событиям (срабатывание охранных датчиков), по событиям, связанным с изменением настроек системы (изменение скорости подачи видеосигнала), сетевым событиям (отключение от видеоархива). Система отображает частоту тех или иных событий в выбранный отрезок времени. Это позволяет отслеживать самое активное время по приходу/уходу сотрудников с работы, наплыву посетителей и другое. Планировщик заданий.

Расширенная настройка режимов работы системы. Простой интуитивный интерфейс позволяет сформировать нестандартные параметры функций, например, установить не круглосуточную запись в архив, а включать запись ежедневно с 8.00 до 19.

00.Трансляция в Интернет.

Бесплатная функция web-трансляции изображения с любого видеоканала в Интернет. Передача изображений на КПКТрансляция на КПК осуществляется с видеосервера, к которому подключены видеокамеры. Удаленный просмотр и управление.

Система видеонаблюдения позволяет строить распределенные системы безопасности любой сложности. Удалённый просмотр видеоизображения в реальном времени, прослушивание звука, просмотр видеоархивов можно осуществлять с неограниченного количества серверов на рабочих местах администраторов и операторов системы. В системе реализована программная поддержка моделей и протоколов наиболее популярных устройств телеметрии (Pelco, Lilin).Система пользователей и паролей.

Многоуровневая гибкая система доступа к различным возможностям системы. Эта функция позволяет настроить права доступа к видеоданным, архивам, командам управления и настройкам системы для разных пользователей в зависимости от статуса и выполняемых обязанностей. Отправка тревожных сообщений и изображения на e-mailЛюбое событие, например, тревожное, может быть отправлено на e-mail с вложенным видеоизображением. Примерная стоимость оборудования для организации системы видеонаблюдения в ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5» представлена в таблице 4. Таблица 4.Стоимость оборудования для организации системы видеонаблюдения в ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5"Полное наименование оборудования.

Описание оборудования.

Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS 16Программное обеспечение обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. 23 098.

Цифровая система видеонаблюдения КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ 16/3На базе платы оцифровки видеоизображения КОДОС V16 — 1шт., скорость отображения: 3 кад/сек. канал (при разрешении кадра 384*288 цв.), 16 каналов видео, есть возможность регистрации звука и тревожных шлейфов. 52 867АРМ Администратор «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ"Программное обеспечение удаленного рабочего места администратора цифровой системы видеонаблюднения. 5615.

Модуль «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ-ЗВУК"Используется для подключения звуковых каналов к системе КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ, за каждый звуковой канал. Для регистрации звука возможно использование многоканальных звуковых плат типа «Ольха». 3417.

Модуль управления видео.

Управляет контроллером ЕС-701, квадраторами, мультиплексорами и др., необходим на каждое исполнительное устройство3697, Программное обеспечение «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ"ПО «Кодос-Видеосеть» данный модуль используется для обработки любых 4-х видеоканалов, как для оцифрованного видеосигнала, получаемого с IP-камер, web-камер и др., так и для обработанного платами видеоввода — за 4 канала. 11 655.

Комплект АРМ GLOBOSSДобавление сетевых возможностей видео сервера и организация дополнительных удаленных мест работы (на 3 рабочих места).

9361ПО Видео ИКБ КОДОС 8 каналов видео.

Программное обеспечение для интегрированного видео, покупается при установке в сервер СКУД или ОПС платы видеозахвата и подключении ее видеоканалов к серверу12 001.

Приемник видеосигнала по витой паре VL-RПриемник видеосигнала по витой паре VL-R работает в паре с передатчиком VL-T. Дальность передачи — до 1600 м. 2138.

Передатчик видеосигнала по витой паре VL-TПередатчик видеосигнала по витой паре VL-T работает в паре с приемником VL-R. Дальность передачи — до 1600 м. Высокая помехозащищенность. Встроенная грозозащита. 24 VAC или VDC, 60 mА — передатчик, 80 mA — приемник1749.

Видео-распределитель на 4 канала.

Сквозной видео-распределитель 1 вх-4 вых, для распеределения видеосигнала на 4 абоненет777Изолятор видеосигнала.

Полная гальваническая развязка видеолинии + регулировка усиления от 1 до 1.5 вольт1788.

Плата ввода и обработки видеосигнала MegaFrame-164 АЦП/16 каналов мультиплексированного видео, 88 179.

Комплект видеоввода для распознавания номеров транспорта (8 каналов) Предназначен для оптического распознавания и передачи государственных номеров автотранспорта и номеров ж/д вагонов в модули управления линейки продуктов «CarGoRevisor» от 4…8-ми видеоканалов. 93 312.

Видеокамера CXD-VF480SD (4−9)Миниатюрная цв. купольная камера h=80.0мм, d=100.

0 мм, 1/3"Sony CCD, 480 ТВЛ, АРД, BLC, AGC, 0.4лк, f=4−9мм, S/N>48дБ, DC 12 В, возможна установка на стену.

Видеокамера QX-580SAЧ/б корпусаня камера без объектива, 1/3"Sony CCD, 580 ТВЛ, AGC, BLC, 0.01лк (F1.2), S/N>50 дБ, auto DC/VD/ES, 68×59×134, 220 В, 3 Вт5209.

Плата видеоввода SecTORR-8EDVHПлата видеоввода SecTORR-E8DVH предназначена для работы с системой GLOBOSS. Прием до 8 видеосигналов. Тип компрессии: аппаратная. Поддержка до 4 плат на одном компьютере. 30 650.

Основная сложность при разработке системы пожарной безопасности ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5» и системы безопасности в целом связана с хаотичными перемещениями большого количества посетителей. При этом необходимо соблюдать главное условие: принятый комплекс мер должен не только обеспечить клиентам и сотрудникам защиту от чрезвычайных происшествий, но и позволить им чувствовать себя уверенно, спокойно и комфортно. Технические средства являются основой системы безопасности ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5» по нескольким причинам. Во-первых, техника не подвержена усталости, невнимательности, болезням, сиюминутным чувствам, погодным условиям. Во-вторых, к ней неприменим подкуп, шантаж и запугивание, и неспециалисту сложно ее обмануть. В-третьих, в ней изначально предусмотрены мгновенная реакция и точность выполнения заданных алгоритмов. Прежде всего, устанавливаемый комплекс средств и систем защиты должен соответствовать возможной угрозе. Используемая аппаратура не создает дополнительных препятствий и больших затруднений нормальной работе ЛПУ: ни обслуживающему персоналу, ни посетителям. Предлагаем установить в ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5» систему охранной и пожарной сигнализации «Кодос». Основные составляющие системы представлены в таблице 5. Таблица 5.Система охранно-пожарной сигнализации.

Решаемая задача.

Примененное оборудование и программное обеспечение.

Для функционирования системы необходимо:

Базовый комплект программного обеспечения ОПС. ППКОП «КОДОС А-20» (каждая панель рассчитана на 200 охранных или пожарных шлейфов).Противопожарная безопасность в кабинетах, холлах и служебных помещениях.

Адресные модули пожарной сигнализации («КОДОС А-06/2», «КОДОС А-06/8», «КОДОС А-09»).Адресные модули управления («КОДОС А-08», «КОДОС А-08/24»).Модуль индикации «КОДОС МИ-50"Охранная и тревожная сигнализация.

Адресные модули охранной сигнализации («КОДОС А-07/4», «КОДОС А-07/8»).Адресные модули управления («КОДОС А-08», «КОДОС А-08/24»).Модуль индикации «КОДОС МИ-50"Автоматическая/ручная постановка и снятие с охраны служебного помещения при уходе и приходе Считыватели с кодонаборным пультом «КОДОС АКП». Считыватели постановки/снятия с охраны «КОДОС RD-1100». ОПС «КОДОС" — адресная система сигнализации, построенная на базе.

ППКОП «КОДОС А-20». К прибору А-20 подключается линия связи (адресная линия), к которой, в свою очередь, подключаются устройства, имеющие аппаратные адреса (адресные блоки). Эти адреса служат для идентификации блоков в системе. Каждый блок контролирует несколько охранных или пожарных зон, либо несколько каналов управления. Прибор поочередно опрашивает адресные блоки и считывает состояние зон и каналов. Питание адресных блоков осуществляется по той же самой двухпроводной линии, что и связь. В состав системы входят адресные блоки.

А-06/2,А-06/8(для подключения пожарных датчиков), А-07/4,А-07/8(для подключения охранных датчиков), А-08(для подключения исполнительных устройств), А-09(для подключения пожарных ручных извещателей), кодонаборные пульты.

АКП, модули индикации.

МИ-50,считыватели постановки/снятия зон с охраны, удлинители линии связи.

УЛ-01, изоляторы линии.

ИЗЛ-01.Система осуществляет контроль четырех состоянийнорма, тревога, короткое замыкание и обрывкак пожарных, так и охранных зон. В системе возможно использование компьютеров с программным обеспечением «КОДОС-ОПС». Связь ППКОП «КОДОС А-20» с компьютером осуществляется по протоколу RS-232. При использовании адаптеров АД-01 (RS-232 -> RS-485) можно увеличить расстояние между ПК и ППКОП «КОДОС А-20» до 1200 метров. Есть возможность подключения ППКОП «КОДОС А-20» к сети Ethernet (протокол TCP/IP), при этом расстояние до компьютера практически не ограничено. Расстояние между ППКОП «КОДОС А-20» и адресными блоками до 1600 метров (при использовании удлинителей линии до 4800 метров). К одному «КОДОС А-20» могут подключаться до 8-ми модулей индикации «КОДОС МИ-50». Модули индикации позволяют организовать дополнительные места контроля и управления системой.

Связь между ППКОП и «КОДОС МИ-50» осуществляется по протоколу RS-485, расстояние между ними может достигать 1200 м. Принципиальная схема системы пожарной и охранной сигнализации представлена на рисунке 3. Рисунок 3. Принципиальная схема системы пожарной и охранной сигнализации.

Особенности системы:

Центральная панель с клавиатурой и информативным 4-строчным жидкокристаллическим дисплеем, обеспечивающая полное управление системой;

Оригинальная конструкция прочного корпуса центральной панели допускает, в случае необходимости, быстрый демонтаж и монтаж прибора;

Внутренняя память на 7000 событий;

До 200 зон на одну центральную панель;

Неограниченное количество панелей в системе;

Адресные блоки на 2 и 8 шлейфов (А-06/2,А-06/8) для подключения пожарных токопотребляющих датчиков;

Адресные блоки на 4 и 8 шлейфов (А-07/4,А-07/8) для подключения охранных датчиков;

Адресные блоки для управления исполнительными устройствами (А-08,А-08/24,А-08/220,А-08/220А);Адресные блоки для подключения ручных пожарных извещателей (А-09);Адресные блоки с клавиатурой для постановки/снятия с охраны зон и разделов из удобного для пользователя места;

Режим отложенной постановки на охрану;

Режим отложенного срабатывания;

Постановка и снятие с охраны бесконтактными картами при помощи любых считывателей серии"КОДОС RD"; Модули индикации «МИ-50», наглядно отражающие состояние зон (норма, охрана, тревога, неисправность);Подключение панелей черезсетевой контроллер СК-Епозволяет строить территориально распределенные системы, включающие десятки и сотни панелей;

В комплекте поставки бесплатное программное обеспечение «КОДОС ОПС» для охранно-пожарной сигнализации;

Поддержка панелей"КОДОС А-20"мощным программным обеспечением Интегрированного Комплекса Безопасности «КОДОС». Примерная стоимость оборудования для организации пожарной сигнализации в ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5» представлена в таблице 6. Таблица 6.Стоимость оборудования для организации системы пожарной сигнализации в ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5"Полное наименование оборудования.

Описание оборудования.

ПОБазовый комплект программного обеспечения для ОПСОбеспечивает обмен данными между адресными панелями «Кодос А-20» и главным компьютером системы (сервер). Графическое изображение датчиков на планах объекта, группы зон, запись архива событий, уровни доступа, временные зоны, правила, система паролей и другие функции. Возможность объединения в единый комплекс безопасности «КОДОС» (интеграция систем ОПС, СКУД и Видеонаблюдения).

10 561 ОПС оборудование Плата регистрации тревожных входов и выходов Alarm 8/8Плата регистрации тревожных входов и выходов. Поддерживает 8 шлейфов с датчиками типа «сухой контакт» и 8 релейных выводов7581.

Адресный блок А-06/8На 8-мь пожарных шлейфов (2-х проводные 24-вольтовые пожарные датчики) контроль 8-ми пожарных шлейфов 24 В, до 25-ти АБ в адресной линии связи, питание осуществляется по адресной линии связи.

Адресный блок А-07/8На 8-мь охранных шлейфов, контроль 8-ми охранных шлейфов, до 25-ти АБ в адресной линии связи, питание осуществляется по адресной линии связи.

Адресный блок А-08/220АДля управления исполнительными устройствами напряжением 220 В, 2 канала управления, макс.

мощность нагрузки 400Вт, имеет внешнее питание 16−24 В, исключающее возможность сброса управляющего сигнала при обрыве ЛС с А-204 447.

Адресный блок А-08/24Для управления исполнительными устройствами напряжением 24 В, 2 канала управления, макс.

мощность нагрузки 120Вт, имеет релейн. выходы для упр.

напр.24 В, макс.

мощность нагрузки 120Вт, имеет внеш.

питание 12−24 В, искл. возможность сброса управляющего сигнала при обрыве ЛС с А-20,Контроль вкл. нагрузки, до 49 блоков в ЛС3280.

Адресный блок А-09Для контроля ручного извещателя, контролирует 2 зоны, передача извещения о нажатии кнопки с индикацией подтверждения о получении сообщения. До 50 блоков на ЛС, питание осуществляется по адресной линии связи.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный А-20работает с адресными блоками А-06,А-06/8, А-07, А-07/8,А-08,А-09, АКП, адресное пространство — до 200 адресов, одна 2-х проводная линия связи между адресными блоками, в комплекте поставляется ПО, позволяющее организовать управление системой ОПС на одном ПК13 500.

Адресный блок с кодонаборной панелью АКПдля постановки-снятия зон с охраны, оснащенклавиатурой, включается в адресную линию связи вместе с другими АБ, до 49 АБ на линии, имеет светодиодную индикацию состояния 2-х зон3421.

Изолятор линии ИЗЛ-01для контроля линии связи на кз и откл.

части линии за изолятором при КЗ, работает в составе А-20 и сетевика СК-А-61 997.

Модуль индикации МИ-50Отображение состояния шлейфов охранно-пожарной сигнализации — норма, обрыв, тревога, короткое замыкание (до 50 зон, по два светодиода на каждую зону), подключаются до 8-ми МИ-50 к одной А-20 по интерфейсу RS-485, подключение считывателей для постановки/снятия зон с охраны с помощью бесконтактных идентификационных кодоносителей, до двух считывателей, ток потребления — 600 мА, напряжение питания — 9−15 В, число управляющих выходов — 2 (реле с «сухими» контактами для подключения, например, сирен).

Удлинитель линии связи УЛ-1допускается последовательное соединение до 2-х УЛ, позволяет увеличить линию связи на 500−2000м в зависимости от типа кабеля, внешнее питание 12В3134.

Автоматическая система пожаротушения (АСПТ), которую мы предлагаем внедрить вГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5», предназначена для автоматического обнаружения, извещения о возникновении очага пожара и его автоматического тушения воздушно-механической пеной. Структурный состав оборудования системы показан на рисунке 4. В оборудование пожарного тушения входят: четыре насоса, 2 из которых предназначены для создания давления воды в сети подпитки пожарных гидрантов, остальные 2 для создания давления в сети пенотушения; 2 клапана, для создания пены через пенные инжекторы; 4 задвижки, 2 — для направления пожаротушения и 2 для открытия потока пены в магистраль. Рисунок 4. Технологическая схема системы АСПТДля контроля работы системы предусмотрены аналоговые и дискретные датчики. Остановка пожаротушения может осуществляться не только с панели управления, но и от аналогового сигнала ультразвуковых датчиков контролирующих уровень противопожарного запаса воды емкостей РППЗВ1−4. Также производится контроль температуры в приведенных ёмкостях значения, которых выводятся на центральную панель управления. К контролируемым аналоговым параметрам можно также отнести: давление в коллекторах воды и пены, температуру в помещениях водотушения и пенотушения, температуру в ёмкости пенообразователя. Значения дискретных параметров, таких как: выход насоса не режим, аварийный уровень в противопожарного запаса воды емкостей РППЗВ1−4, отсутствие напряжения на питающих вводах, а также информацию о работе технологического оборудования можно просмотреть в текстовых и аварийных сообщениях на центральной панели управления. Графическая панель оператораTP270−10, соединенная с контроллером поMPIинтерфейсу, в данном случае, подразумевает собой блок индикации и управления АСПТ. На неё выводятся сообщения о процессе работы, то есть: выбор режим работы как системы в целом, так и отдельными механизмами; аналоговые и дискретные параметры, аварийные и текущие сообщения, необходимые для адекватной оценки состояния процесса. Для лучшего контроля работы системы пожаротушения предусмотрены ещё три текстовые панелиTD17, находящиеся в блок боксах пенотушения, на шкафу управления ШП2 и на пожарно-охранном посту. Все системы пожаротушения и пожарной сигнализации имеют автономные источники питания расположенные в шкафах ШП1, ШП2 иARK1 способные в ждущем режиме поддерживать необходимое напряжение в течение суток. Для обеспечения бесперебойной работы системы предусмотрена система противоаварийных защит:

Назначение системы противоаварийных защит (ПАЗ):основное назначение ПАЗ — аварийная защита оборудования, персонала, и окружающей среды при отказах программно-технических средств, технологического оборудования, либо ошибочных действиях персонала;

внедрение «безлюдной» (без постоянного присутствия обслуживающего персонала) технологии работы. Система ПАЗ представляет собой комплекс аппаратно-программных средств, включенных постоянно. Система ПАЗ обеспечивает круглосуточное функционирование и выполнение заданных функций автономно. Система ПАЗ работает параллельно, но независимо от АСУ ТП станции. Система защищает магистральную насосную станцию. При выходе основных технологических параметров за допустимые пределы система безаварийно выводит технологическое оборудование (МНС и вспомогательные системы) в безопасное состояние. Применение современного оборудования позволит повысить надёжность системы, внедрить систему мониторинга процесса работы с возможностью более полного и оперативного предоставления информации о ходе технологического процесса. Также данная система обеспечиват централизованный сбор информации с распределённых в географическом плане станций. На основании вышесказанного, можно сделать выводы о том, что отдельные системы обеспечения безопасности, применяемые в ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5"устарели и требуют модернизации. Рекомендуется применение электронных систем доступа в помещения ЛПУ, совершенствование системы видеонаблюдения, установить современную автоматическую систему пожарной сигнализации и пожаротушения. Проведение вышеназванных мероприятий позволит привести систему безопасности ЛПУ на качественно новый уровень.

Заключение

.

В ходе проведенного исследования были выполнены следующие задачи:

1. Рассмотрены теоретические подходы к вопросам организации безопасности жизнедеятельности в ЛПУ на современном этапе;

2. Выявлены основные проблемы нахождения оптимальных путей и средств повышения безопасности деятельности ЛПУ.

3. Проведен анализ данных с целью выявления факторов, влияющих на эффективность системы безопасности.

4. Показаны пути решения выявленных проблем;

5. Обозначены тенденции развития механизмов повышения эффективности системы безопасности. Среди приоритетных направлений обеспечения безопасности ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5"следует назвать комплекс мер по противопожарной защите, охранную сигнализацию и видео наблюдение. С целью усовершенствования существующей системы безопасности ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5"предложены следующие мероприятия:

А. Предлагается ввести в использование применение электронную систему доступа. Персонал ЛПУ, сотрудники службы безопасности должны иметь персональные карточки, разрешающие доступ в определенные (или во все) помещения.Б. Для усовершенствования системы видеонаблюдения, предлагается внедрить современную систему видеонаблюдения. В. Для усовершенствования системы пожаротушения и пожарной сигнализации в ГБУЗ, НО «Городская клиническая больница № 5», предлагается внедрить систему пожарной и охранной сигнализации и автоматическую систему пожаротушения (АСПТ), которая предназначена для автоматического обнаружения, извещения о возникновении очага пожара и его автоматического тушения воздушно-механической пеной. Стоимость системы пожарной сигнализации составит порядка 10 тысяч долларов, а с учетом системы пожаротушения не превысит 40 тысяч долларов. При сокращении затрат на страховку в среднем на 4−6 тысяч долларов, это означает окупаемость системы за 1,5−2 года даже без учета возможных потерь от пожара. Потери же только от единичного случая возгорания заведомо превысят любые затраты на создание качественной системы пожарной безопасности. Решение заключается в поэтапном финансировании проекта по созданию системы безопасности. Сегодня компании тратят на вопросы обеспечения безопасности около 10% своего годового дохода. Примерно треть этих средств идет на модернизацию систем безопасности. Это позволяет говорить о возможности полного технического перевооружения один раз в 5−10 лет и постоянном поддержании характеристик и возможностей системы на самом современном уровне. Библиографический список.

Азоев Г. Л., Баранчеев В. П., Гунин В. Н., Кибанов А. Я., Ковалева А. М.

Управление организацией: учебник для студ. вузов, обучающихся поспец. «Менеджмент организации» / А. Г. Поршнев (ред.). — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2008.

Анискин Ю. П. Общий менеджмент: Учебник по общей теории менеджмента. — М.: РМАТ, 2003. ;

283 с. Апарин И. С. О проблемах медико — социальной помощи пожилым / И. С. Апарин, Н. В. Экером / / Проблемы управления здравоохранением. — 2008. — Том 26, № 1. — С.

81−83Бойко Ю.П., Концептуальные подходы к реформированию системы охраны здоровья в мире / Ю. П. Бойко, Г. А. Комаров, Л. А. Меламед // Пробл. управления здравоохранением. — 2009. — № 4. — С.5−13.Вержиковская Н. В., Чайковская В. В. Состояние и перспективы развития амбулаторной помощи населению старшего трудоспособного возраста / / Проблемы старения и долголетия. — 2008. — №.

1. — С. 85−95Вялков А. И. Управление качеством в здравоохранении // Проблемы управления здравоохранением. — 2009. — № 1. — С. 5−12Гаранин Н. И. Менеджмент безопасности в туризме и гостеприимстве. -.

Учебник. — М.: Прогресс, 2005. -.

423 с. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (в ред. от 05.

02.2007 № 13 — ФЗ): федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14 -ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996.

— № 5. — Ст. 410; Российская газета. — 2007. — № 28.Гришин В. В., Киселев А. А., Кардашев В. Л., и др.

Контроль качества оказания медицинской помощи в условиях медицинского страхования в ведущих странах мира. — М., 2005 г., с. 62. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г «О безопасности"Карнаухова В.К., Краковская Т. А. Сервисная деятельность. — М.:МАРТ, 2006. — 234 с.

Конституция Российской Федерации // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237. Кучеренко В. З., Яковлев Е. П., Кудрявцев Ю. Н., Трофимов А. С. // Проблемы управления здравоохранением. ;

2000. -№ 1. С. 13−17.Левшанков А. И. Пути повышения качества сестринской помощи / беседу вел Е. Грейер // Сестринское дело. — 2010.

— № 4−5. С 55−56Литвинов П. С. Охранные системы сигнализации для отелей. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 256 с. Практическое пособие по составлению плана готовности ЛПУ к кризисным ситуациям с особым акцентом на пандемическом гриппе. 2-е издание. Копенгаген, Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, 2007 (.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/90 502/E89763R.pdf).Светлов И. Д. Современные средства наблюдения //Охранные системы.-2005. — № 1. — 120 c. Сопина З. Е., Фомушкина И. А. Управление качеством сестринской помощи: учеб.

пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 176 с. Фоменко А. Г. Безопасность пациентов как важнейшее условие обеспечения качества медицинской помощи // Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи.

2008; 12: 56−64.Хабриев Р. У., Юрьев А. С. и др. Методические подходы к формированию актуальных индикаторов качества медицинской помощи / Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2005. № 8. — С.35Чайковская В. В. Качество и эффективность медицинской помощи населению пенсионного возраста / / Проблемы старения и долголетия. — 2008. ;

Т. 9, № 2. -С. 162−170.Чуйко В. Охранные системы в гостеприимстве // Охранные системы. — 2005. — №.

3. — 120 c. Шурин E. Т. Самошин Д. А.

Результаты экспериментов по определению некоторых параметров эвакуации немобильных людей при пожаре // Системы безопасности: 10-я науч.

техн.

конф. — М.: Академия ГПС МВД РФ, 2001. — С.

114−117.Щепин О. П., Стародубов А. Л., Линденбратен В. И., Галанова Г. И. Методологические основы и механизмы обеспечения качества медицинской помощи. — М., 2009, С. 25. Эвакуация из больниц больных и служебного персонала во время пожара. Положение. Грузинская ССР. Наркомздравоохранения. — Тбилиси, 1938.

Яичков К. М. Защита лечебных учреждений от пожаров. — М., 1931. A dictionaryofepidemiology, 4th edition.

N ewYork, OxfordUniversityPress, 2001. Bryan J. L., M ilkeJ. A. T.

heDeterminationofBehavioralResponsePatternsinFireSituations. P rojectBureauofStandards, 1981. Hall J. P atientEvacuationinHospitals // FiresandHumanBehaviour / Canter D. (E d.). — London: DavidFultonPublisher, 1980.Internationallyagreedglossaryofbasictermsrelatedtodisastermanagement.

Geneva, UnitedNationsDepartmentofHumanitarianAffairs, 1992 (.

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/004DFD3E15B69A67C1256C4C006225C2-dha-glossary-1992.pdf).Masscasualtymanagementsystems. Strategiesandguidelinesforbuildinghealthsectorcapacity. Geneva, WorldHealthOrganization, 2007 (.

http://www.who.int/hac/techguidance/MCM_guidelines_inside_final.pdf).Medicalsurgecapacityandcapability. A managementsystemforintegratingmedicalandhealthresourcesduringlarge-scaleemergencies. Washington, D.C., U.S. DepartmentofHealthandHumanServices, 2007 (.

http://www.phe.gov/preparedness/planning/mscc/handbook/pages/default.aspx).NationalIncidentManagementResourceCenter [website]. Washington, D.C., FederalEmergencyManagementAgency, 2011 (.

http://www.fema.gov/emergency/nims/Glossary.shtm#S).OxfordEnglishdictionary, 2nd edition. NewYork, OxfordUniversityPress, 1989.Pandemicflu. Managingdemandandcapacityinhealthcareorganizations. (Surge) London, DepartmentofHealth, 2009 (.

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/dh_98 750.pdf).People II. FinalReport — HealthCareReport. — Washington: DC, CentreforFireResearch, NationalUNISDR терминологический глоссарий по снижению риска бедствий. Женева, Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий, 2009 (.

http://unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyRussian.pdf).Приложения.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Г. Л., Баранчеев В. П., Гунин В. Н., Кибанов А. Я., Ковалева А. М. Управление организацией: учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент организации» / А. Г. Поршнев (ред.). — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2008.
  2. Ю.П. Общий менеджмент: Учебник по общей теории менеджмента. — М.: РМАТ, 2003. — 283 с.
  3. И.С. О проблемах медико — социальной помощи пожилым / И. С. Апарин, Н. В. Экером / / Проблемы управления здравоохранением. -2008. — Том 26, № 1. — С. 81−83
  4. Ю.П., Концептуальные подходы к реформированию системы охраны здоровья в мире / Ю. П. Бойко, Г. А. Комаров, Л. А. Меламед // Пробл. управления здравоохранением. — 2009. — № 4. — С.5−13.
  5. Н.В., Чайковская В. В. Состояние и перспективы развития амбулаторной помощи населению старшего трудоспособного возраста / / Проблемы старения и долголетия. — 2008. — № 1. — С. 85−95
  6. А.И. Управление качеством в здравоохранении // Проблемы управления здравоохранением. — 2009. — № 1. — С. 5−12
  7. Н.И. Менеджмент безопасности в туризме и гостеприимстве. -Учебник. — М.: Прогресс, 2005. — 423 с.
  8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (в ред. от 05.02.2007 № 13 — ФЗ): федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14 -ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 5. — Ст. 410; Российская газета. — 2007. — № 28.
  9. В.В., Киселев А. А., Кардашев В. Л., и др. Контроль качества оказания медицинской помощи в условиях медицинского страхования в ведущих странах мира. — М., 2005 г., с. 62.
  10. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г «О безопасности»
  11. В.К., Краковская Т. А. Сервисная деятельность. — М.:МАРТ, 2006. — 234 с.
  12. Конституция Российской Федерации // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237.
  13. В.З., Яковлев Е. П., Кудрявцев Ю. Н., Трофимов А. С. // Проблемы управления здравоохранением. — 2000. -№ 1.- С. 13−17.
  14. А.И. Пути повышения качества сестринской помощи / беседу вел Е. Грейер // Сестринское дело. — 2010. — № 4−5. С 55−56
  15. П.С. Охранные системы сигнализации для отелей. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — 256 с.
  16. Практическое пособие по составлению плана готовности ЛПУ к кризисным ситуациям с особым акцентом на пандемическом гриппе. 2-е издание. Копенгаген, Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, 2007 (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/90 502/E89763R.pdf).
  17. И.Д. Современные средства наблюдения //Охранные системы.-2005. — № 1. — 120 c.
  18. З.Е., Фомушкина И. А. Управление качеством сестринской помощи: учеб. пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 176 с.
  19. А.Г. Безопасность пациентов как важнейшее условие обеспечения качества медицинской помощи // Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. 2008; 12: 56−64.
  20. Р.У., Юрьев А. С. и др. Методические подходы к формированию актуальных индикаторов качества медицинской помощи / Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2005. № 8. — С.35
  21. В.В. Качество и эффективность медицинской помощи населению пенсионного возраста / / Проблемы старения и долголетия. — 2008. — Т. 9, № 2. -С. 162−170.
  22. В. Охранные системы в гостеприимстве // Охранные системы. -2005. — № 3. — 120 c.
  23. E. Т. Самошин Д. А. Результаты экспериментов по определению некоторых параметров эвакуации немобильных людей при пожаре // Системы безопасности: 10-я науч.-техн.конф. — М.: Академия ГПС МВД РФ, 2001. — С. 114−117.
  24. О.П., Стародубов А. Л., Линденбратен В. И., Галанова Г. И. Методологические основы и механизмы обеспечения качества медицинской помощи. — М., 2009, С. 25.
  25. Эвакуация из больниц больных и служебного персонала во время пожара. Положение. Грузинская ССР. Наркомздравоохранения. — Тбилиси, 1938.
  26. К. М. Защита лечебных учреждений от пожаров. — М., 1931.
  27. A dictionary of epidemiology, 4th edition. New York, Oxford University Press, 2001.
  28. Bryan J. L., MilkeJ. A. The Determination of Behavioral Response Patterns in Fire Situations. Project
  29. Bureau of Standards, 1981.
  30. Hall J. Patient Evacuation in Hospitals // Fires and Human Behaviour / Canter D. (Ed.). — London: David Fulton Publisher, 1980.
  31. Internationally agreed glossary of basic terms related to disaster management. Geneva, United Nations Department of Humanitarian Affairs, 1992 (http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/004DFD3E15B69A67C1256C4C006225C2-dha-glossary-1992.pdf).
  32. Mass casualty management systems. Strategies and guidelines for building health sector capacity. Geneva, World Health Organization, 2007 (http://www.who.int/hac/techguidance/MCM_guidelines_inside_final.pdf).
  33. Medical surge capacity and capability. A management system for integrating medical and health resources during large-scale emergencies. Washington, D.C., U.S. Department of Health and Human Services, 2007 (http://www.phe.gov/preparedness/planning/mscc/handbook/pages/default.aspx).
  34. National Incident Management Resource Center [web site]. Washington, D.C., Federal Emergency Management Agency, 2011 (http://www.fema.gov/emergency/nims/Glossary.shtm#S).
  35. Oxford English dictionary, 2nd edition. New York, Oxford University Press, 1989.
  36. Pandemic flu. Managing demand and capacity in health care organizations. (Surge) London, Department of Health, 2009 (http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/dh_98 750.pdf).
  37. People II. Final Report — Health Care Report. — Washington: DC, Centre for Fire Research, National
  38. UNISDR терминологический глоссарий по снижению риска бедствий. Женева, Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий, 2009 (http://unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyRussian.pdf).
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ