Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны – безопасность жизнедеятельности – referat-zona.ru
8. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Преимущественным путем поступление вредных веществ в организм человека в производственных условиях является поступление с вдыхаемым воздухом.
Токсичность вредных веществ определяется прежде всего концентрацией в воздухе рабочей зоны. Поэтому на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливаются предельно допустимые значения – предельно допустимые концентрации (ПДКрз). Значения ПДКрз определены в нормативных документах – государственных стандартах (ГОСТ 12.1.005- 88) и государственных нормативах (ГН 2.2.5.686-98) практически для всех известных и применяемых в промышленности веществ. ПДК измеряются в мг/м3.
Если в воздухе рабочей зоны находится несколько веществ, обладающих независимым действием, то концентрация Сi каждого не должна превышать установленное для него значение ПДКрз:
Сi ≤ ПДКрз.
Если в воздухе рабочей зоны находится n веществ, обладающих суммацией действия, то сумма отношений концентрации Сi каждого вещества к его ПДКрзi не должна быть больше единицы:
.
Если в воздухе рабочей зоны находится n веществ, обладающих синергизмом и антагонизмом действия, то должно выполняться условие
,
где Хi – поправка, учитывающая усиление или ослабление действия вещества, Сi – фактические концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны, ПДКi – их предельно допустимые концентрации.
9. Средства индивидуальной защиты человека от химических негативных факторов
В системе мероприятий по охране труда большое значение имеет обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от проникновения в организм человека вредных и опасных химических веществ, пероральным (через рот и органы пищеварения) путем и через кожу, а так же защиты кожных покровов и глаз от вредного воздействия.
При наличии в воздухе вредных веществ в количестве, превышающем ПДК, а также при вероятности их появления в ходе производственных процессов в результате неисправностей оборудования и аварий необходимо пользоваться СИЗ органов дыхания, а в случае наличия веществ, действующих через кожу, также СИЗ кожи.
СИЗ органов дыхания подразделяются на два основных класса: фильтрующие и изолирующи.
Фильтрующие СИЗ наиболее просты, надежны и не ограничивают работающему свободу передвижения. К фильтрующим СИЗ относятся: респираторы, противогазы, фильтрующие самоспасатели.
Выбор СИЗ фильтрующего действия в значительной степени зависит от условий, в которых они должны эксплуатироваться, агрегатного состояния вредных веществ в воздухе, их концентрации.
Вредные вещества могут присутствовать в воздухе в парогазообразном состоянии и виде аэрозолей – пыли, дыма и тумана.
Респираторы. Респираторы могут быть разнообразных видов в зависимости от состава вредных веществ, их концентрации и требуемой степени защиты.
Наиболее широкое распространение получили противопылевые респираторы. Противопылевые респираторы не защищают органы дыхания от газов, паров и легковоспламеняющихся веществ.
При необходимости защиты органов дыхания от вредных газов и паров применяются респираторы, состоящие из резиновой полумаски и поглощающих газы патронов и предназначенные для защиты от вредных веществ при концентрациях, не превышающих 10…15 ПДК.
Промышленные противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных веществ, присутствующих в воздухе. В зависимости от применяемых коробок противогаз может защищать от газов (паров) вредных веществ (с поглощающими коробками), от аэрозолей вредных веществ (с фильтрующими коробками) и одновременно от газов (паров) и аэрозолей вредных веществ (с фильтрующе-поглощающими коробками).
Изолирующие противогазы и самоспасатели. Действие изолирующих противогазов и самоспасателей основано на использовании химически связанного кислорода. Они имеют замкнутую маятниковую схему дыхания: выдыхаемый человеком воздух попадает в регенеративный патрон, в котором поглощаются выделенный человеком углекислый газ и пары воды, а взамен выделяется кислород. Затем дыхательная смесь попадает в дыхательный мешок. При вдохе газовая смесь из дыхательного мешка снова проходит через регенеративный патрон, дополнительно очищает и поступает для дыхания.
Изолирующие противогазы обеспечивают более длительное время работы в них, чем изолирующие самоспасатели, более комфортные условия работы, являются средствами многократного применения при условии замены регенеративного патрона после каждого использования противогаза.
Отличительной особенностью изолирующих самоспасателей является то, что уже в заводской упаковке они полностью готовы к применению. Для включения самоспасателя с целью обеспечения защиты необходимо несколько секунд. Поэтому они применяются в случаях аварий и непредусмотренных технологическим процессом выделениях (выбросах) вредных веществ.
При выделении вредных веществ, которые могут проникать (заражать) человека через кожные покровы, применяются изолирующие комплекты. Такие комплекты состоят из комбинезона с капюшоном, рукавиц, осоюзки и снабжаются дыхательным аппаратом.
Заключение
Задачей защиты от химических негативных факторов является исключение или снижение до допустимых пределов попадания в организм человека вредных веществ, контакта с вредными или опасными объектами. Вредные вещества могут попадать в организм человека с вдыхаемым воздухом, питьевой водой, пищей, проникать через кожу.
Поэтому задачей защиты является удаление веществ из зоны их образования; минимизация их попадания в воздух, воду, пищу; очистку загрязненного воздуха или воды от них перед попаданием в воздух рабочей зоны, территории предприятия, биосферу.
Для того чтобы выбрать средства и методы защиты от негативных химических факторов, необходимо знать их основные характеристики и действие на человека. Полностью исключить воздействие на человека негативных химических факторов практически невозможно как с технической, так и с экономической точек зрения. Иногда это и нецелесообразно, так как даже в естественной природной среде человек подвергается их воздействию – в воздухе и в воде содержатся вредные вещества, выделяемые природными источниками.
В рабочей зоне необходимо обеспечить такие уровни негативных факторов, которые не вызывают ухудшения состояния здоровья человека, заболеваний. Для исключения необратимых изменений в организме человека необходимо ограничить воздействие негативных химических факторов предельно допустимыми концентрациями (ПДК).
§
5. Оценка токсичности применяемых в производстве химических веществ
Государственный стандарт устанавливает токсикологические параметры только для 2000 химических веществ, для которых были проведены комплексные токсиколого-гигиенические исследования. Но в промышленности используется гораздо больше химических веществ и для обеспечения безопасности труда работников необходима по меньшей мере оценка токсичности (вредного воздействия) применяемых в производстве химических веществ. Для такой оценки специалистами в области промышленной токсикологии предложены несколько формул, расчеты которые дают хорошее приближение к действительным значениям ПДКр.з.
Производить расчет по формулам можно лишь для тех химических веществ, приведенные физико-химические константы которых укладываются в определенные пределы: молярная масса М (кг∙моль-1) – от 30 до 300; плотность p (кг∙м-3) – от 0,6 до 2,0; температура кипения tкип (0С) – от -100 до 300; температура плавления tпл (0С) – от -190 до 180; показатель преломления nр – от 1,3 до 1,6. Ниже приведены уравнения, используемые для расчета значений ПДКр.з.,мг/м3:
lg ПДКр.з. =14,2 – 10np lnM;
lg ПДКр.з. = lgM – 0,012tпл – 1,2;
lg ПДКр.з. = 0,4 – 0,01М lgM;
lg ПДКр.з. = 0,6 – 0,01tкип lgM;
lg ПДКр.з. = 1,6 – 2,2 lgM.
Формулы, которые используют для расчета ПДКр.з. (мг/м3) конкретных вредных веществ, указаны ниже.
Для паров и газов органической жидкости:
lg ПДКр.з. = 0,911gлк50 0,1 lgM;
lg ПДКр.з. = lgЛД50 – 2,0 lgM.
Для аэрозолей нелетучих и мало-летучих органических и элементоорганических веществ:
lg ПДКр.з. = lgЛД50 – 3,1 lgM.
Для газов и паров неорганических веществ:
lg ПДКр.з. = lgЛД50 0,4 lgM.
Для аэрозолей металлов и их оксидов:
lg ПДКр.з. = 0,8 lgЛД50 – 3 lgM – lgN,
где N – число атомов металла в молекуле вещества.
6. Воздействие аэрозолей
Приведенная выше классификация вредных веществ по характеру воздействия не учитывает большой группы веществ – аэрозолей (пыли), не обладающих выраженной токсичностью. Для этих веществ характерен фиброгенный эффект действия на организм. Аэрозоли угля, кокса, сажи, алмазов, пыли животного и растительного происхождения, силикат и кремнийсодержащие пыли, аэрозоли металлов, попадая в органы дыхания вызывают повреждение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и, задерживаясь в легких, вызывают воспаление (фиброзу) легочной ткани. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием аэрозолей -пневмокониозы. Пневмокониозы различаются на:
· силикозы – развиваются при действии пыли свободного диоксида кремния;
· силикатозы – развиваются при действии аэрозолей солей кремниевой кислоты;
· разновидности силикатоза: асбестоз (асбестовая пыль), цементоз (цементная пыль), талькоз (пыль талька);
· металлокониозы – развиваются при вдыхании металлической пыли, например бериллиевой (бериллиоз);
· карбокониозы, например антраноз, возникающий при вдыхании угольной пыли.
Результатом вдыхания человеком пыли является пневмосклерозы, хронические пылевые бронхиты, пневмонии, туберкулезы. Рак легких.
Наличие аэрозолей фиброгенного эффекта не исключает их общетоксического воздействия. К ядовитым пылям относятся аэрозоли ДДТ, свинца, бериллия, мышьяка и др. При попадании их в органы дыхания, помимо изменений в верхних дыхательных путях и легких, развивается острое и хроническое отравление.
7. Комбинированное и комплексное действие химических веществ
На производстве работа, как правило, проводится с несколькими химическими веществами (рис.3). При этом работник может подвергаться воздействию негативных факторов другой природы (физических – шуму, вибрации, электромагнитным и ионизирующим излучениям). При этом возникает эффект сочетанного (при одновременном действии негативных факторов различной природы) или комбинированного (при одновременном действии нескольких химических веществ) действия химических веществ.
Рис.3. Характеристики эффекта воздействия вредного вещества на организм человека
Комбинированное действие – это одновременное или последовательное действие на организм нескольких веществ при одном и том же пути их поступления в организм. Различают несколько типов комбинированного действия в зависимости от эффектов токсичности:
1. суммация (аддитивное действие, аддитивность) – суммарный эффект действия смеси равен сумме эффектов входящих в смесь компонентов. Суммация характерна для веществ однонаправленного действия, когда вещества оказывают одинаковое воздействие на одни и те же системы организма (например, смеси углеводородов);
2. потенцирование (синергетическое действие, синергизм) – вещества действуют так, что одно вещество усиливает действие другого. Эффект синергизма больше аддитивного. Например, никель усиливает свою токсичность в присутствии медистых стоков в 10 раз, алкоголь значительно повышает опасность отравления анилином;
3. антагонизм (антагонистическое действие) – эффект меньше аддитивного. Одно вещество ослабляет действие другого. Например, эзерин значительно снижает действие антропина, является его противоядием;
4. независимость (независимое действие) – эффект не отличается от изолированного действия каждого из веществ. Независимость характерна для веществ разнонаправленного действия, когда вещества оказывают различное влияние на организм и воздействуют на различные органы. Например, бензол и раздражающие газы, смесь продуктов сгорания и пыль действуют независимо.
Наряду с комбинированным действием веществ необходимо выделить комплексное действие. При комплексном действии вредные вещества поступают в организм одновременно, но разными путями (через органы дыхания и кожу, органы дыхания и желудочно-кишечный тракт и т.д.).
§
4. Показатели веществ по степени опасности
Для количественной оценки вредного воздействия на человека химического вещества в промышленной токсикологии используются показатели, характеризующие степень его токсичности.
Средняя смертельная концентрация в воздухе ЛК50 (мг/м3) – концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух-, четырехчасовом ингаляционном воздействии на мышей или крыс.
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу ЛК50 (мг/кг – миллиграмм вредного на кг массы животного) – доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном нанесении на кожу.
Средняя смертельная доза ДЛ50 (мг/кг) – доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в желудок.
Порог хронического действия Limcr – минимальная (пороговая) концентрация вредного вещества, вызывающего вредное действие в хроническом эксперименте по 4 часа 5 раз в неделю на протяжении не менее 4 месяцев.
Порог острого действия Limас – минимальная (пороговая) концентрация вредного вещества, вызывающая изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций.
Зона острого действия Zас – отношение среднесмертельной концентрации (ЛК50 к порогу острого действия Limас)
Zас = ЛК50/Limас.
Это отношение показывает размах концентрации, оказывающих действие на организм при однократном поступлении, от начальных до крайних, влияющих наиболее неблагоприятно.
Зона хронического действия Zcr – отношение порога острого действия Limас к порогу хронического действия Limcr.
Z = Limас/Limcr.
Это соотношение показывает, насколько велик разрыв между концентрациями, вызывающими начальные явления интоксикации при однократном и длительном поступлении в организм. Чем меньше зона острого действия, тем опаснее вещество, поскольку даже небольшое превышение пороговой концентрации может вызвать смертельный исход. Чем шире зона хронического действия, тем опаснее вещество, так как концентрации, оказывающие хроническое действие, значительно меньше вызывающих острое отравление.
Коэффициент возможного ингаляционного отравления (КВИО) – отношение максимально достигаемой концентрации вредного вещества в воздухе при 200С к средней смертельной концентрации вещества для мышей.
Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны ПДКр.з – такая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или другой продолжительности, но не более 40 часов в неделю, в течении всего рабочего стажа не может вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
ПДКр.з устанавливается на ровне 2-3 раза и ниже, чем порог хронического действия Limcr. Такое снижение называется коэффициентом запаса (К3). Взаимосвязь токсикологических параметров химического вещества представлена на рис. 2.
Рис.2. Зависимость биологического действия химических веществ от токсикологических показателей
Количественные значения токсикологических параметров химических веществ в национальной системе стандартов безопасности труда представлены в таблице 1.
Согласно ГОСТ 12.1.007 – 76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» по степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:
1. чрезвычайно опасные;
2. высоко опасные;
3. умеренно опасные;
4. малоопасные.
Отнесение вредного вещества к классу опасности производится по показателю таб.1, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.
Таблица 1. Классы опасности вредных веществ
| Наименование показателей | Классы опасностей | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/кг Средняя смертельная доза ДЛ50 при введении в желудок, мг/кг Средняя смертельная доза при нанесении на кожу ЛД50 мг/кг Средняя смертельная концентрация ЛК50 в воздухе, мг/м3 Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) Зона острого действия Зона хронического действия | менее 0,1 » 15 » 100 » 500 более 300 менее 6,0 более 10,0 | 0,1…1,0 15…150 100…500 500…50000 300…30 6,0…18,0 10,0…5,0 | 1,0…10,0 151…5000 501…2500 5001..50000 29…3 18,1…54,0 4,9…2,5 | более 10,0 » 5000 » 2500 » 50000 менее 3 более 54,0 менее 2,5 |
Реферат- воздействие и нормирование вредных веществ
Вредные вещества, воздействие и нормирование
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>ВВЕДЕНИЕ.
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Основной физической характеристикой примесей в воздухе является концентрация – масса (мг) вещества в единице объема (м;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:super” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>3;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”> ) воздуха при нормальных метрологических условиях.
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Нормирование содержания вредных веществ в воздухе производится по предельно допустимым концентрациям (ПДК).
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Нормирование содержания вредных веществ в воздухе производят для атмосферного воздуха населенных мест по списку Минздрава №3086-84, а для воздуха рабочей зоны производственных помещений по ГОСТ 12.1.005-88.
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Наша задача состоит в сравнении фактической концентрации с предельно-допустимой, в оценке эффекта суммации по набору веществ согласно варианту и перечню веществ, обладающих суммацией действия с последующим расчетом по формуле (1).
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Исходные данные приведены в таблице 1. Исходные данные и нормирующие значения.
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>таблица 1.
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Выявление веществ обладающих суммацией действия.
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Пользуясь таблицей 2, стр.32 ;font-family:’Times New Roman'” xml:lang=”en-US” lang=”en-US”>[;font-family:’Times New Roman'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>1;font-family:’Times New Roman'” xml:lang=”en-US” lang=”en-US”>];font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>, выявим следующие вещества: аммиак, азота двуокись, гексан .
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>При совместном присутствии в воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1(единицы) при расчете по формуле:
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>где С;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>1;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>,С;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>2;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>…С;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”en-US” lang=”en-US”>n;font-family:’Times New Roman'” xml:lang=”en-US” lang=”en-US”>- ;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>фактические концентрации веществ в воздухе, мг;font-family:’Times New Roman'” xml:lang=”en-US” lang=”en-US”>/;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>м;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:super” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>3
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>ПДК;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>1;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>,ПДК;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>2;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>…ПДК;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”en-US” lang=”en-US”>n;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”> – предельно-допустимые концентрации тех же веществ в воздухе
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>В данном случае формула (1) принимает вид:
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>где С;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>1;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”> – фактическая концентрация аммиака в воздухе,
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>С;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>2;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”> – фактическая концентрация азота двуокиси в воздухе,
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>С;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>3;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”> – фактическая концентрация гексана в воздухе,
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>ПДК;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>1;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”> – предельно-допустимая концентрация аммиака,
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>ПДК;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>2;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”> – предельно-допустимая концентрация азота двуокиси,
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>ПДК;font-family:’Times New Roman’;vertical-align:sub” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>3;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”> – предельно-допустимая концентрация гексана,
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Находим сумму концентраций веществ, обладающих суммацией действия, в воздухе рабочей зоны по формуле(1):
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Находим сумму концентраций веществ, обладающих суммацией действия, в воздухе населенных мест (максимально разовая) по формуле(1):
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Находим сумму концентраций веществ, обладающих суммацией действия, в воздухе населенных мест (среднесуточная) по формуле(1):
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Сделаем выводы о соответствии фактических значений концентрации веществ, обладающих эффектом суммации (см. заключение).
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Заключение.
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Во всех трех случаях концентраций веществ их сумма превышает 1(единицу), следовательно можно сделать вывод о несоответствии нормам фактических значений концентрации веществ, обладающих эффектом суммации.
;font-family:’Times New Roman Cyr'” xml:lang=”ru-RU” lang=”ru-RU”>Аммиак, двуокись азота, гексан – все эти вещества предоставляют опасность для жизни деятельности человека.






