Возгорание бытового холодильника

Проблема притока воздуха

При проектировании установки подпора воздуха у специалистов трудностей обычно не возникает.

Здесь мы опираемся на 123-ФЗ, СП 7.13130.2013 и другие нормативы.

Но, как обычно, все случается на практике.

Давайте представим ситуацию, когда приведена в действие система ДУ из эвакуационного прохода.

Начался забор задымленного воздуха из пространства и его выброс в шахту дымоудаления.

В проходе для эвакуации образуется минусовое давление.

Вследствие этого, открывающиеся наружу двери из коридора прижимаются к своим створкам давлением в соседнем помещении.

Поэтому открыть их очень тяжело, либо совсем невозможно.

А по п. 7.16 СП 7, максимальное избыточное давление на такую дверь – 150 Па.

Чтобы уравновесить давление рекомендуется монтаж системы подпора воздуха, то есть притока с улицы.

Расстояние между подпором и дымоудалением задается п. 7.11 СП 7, применительно к разным местам выброса продуктов горения.

Но излишняя компенсация тоже вредит, поскольку спровоцирует распространение дыма между помещениями.

А п. 8.8 для компенсации рекомендует монтировать систему подпора с естественным притоком.

Поэтому, следуя этим нормативам, мы можем обойтись без полноценной приточки с подпорным вентилятором.

Естественный приток предполагает шахты с клапанами или проемы наружу.

Но как быть, если у нас работает принудительная вентиляция подпора воздуха,

а при пожарной ситуации люди пораспахивали все окна, двери и бегут по коридорам на выход?

Правильно, образуется излишнее давление в проходе для эвакуации по сравнению, например, с лестничной площадкой или тамбуром.

Благодаря воздушному притоку из окон и работы приточной вентиляции, дым, конечно, хлынет из прохода дальше в другие помещения.

Как решить эту проблему?

Можно, к примеру, поставить в местах эвакуации датчики давления с анализаторами и другое оборудование КИПиА.

Но беда в том, что на все проектируемые устройства у нас должен быть сертификат ПБ.

Об этом, конечно, хорошо осведомлен пожарный инспектор…

Что же тогда делать?

Выход из сложившейся ситуации на самом деле простой –

достаточно установить сертифицированный клапан сброса избыточного давления,

управляемый дистанционно или автоматически.

Сейчас эти устройства обязательно имеют сертификат.

При описанной ситуации с распахнутыми окнами такой клапан

перейдет в закрытое положение и отключит приточную компенсацию в коридор для эвакуации.

Минусовое давление от работы дымоудаляющего оборудования будет тогда уравновешиваться давлением из распахнутых окошек.

А в штатной ситуации клапан будет открываться, например,

при превышении избыточным давлением отметки 90 Па и закрываться при снижении его до 40 Па.

Эти пороговые значения удобно настраиваются регулировочным винтом, сжимающим и разжимающим пружину.

Основы возникновения пожаров в быту.

Для возникновения пожара в быту необходимо наличие трех составляющих веществ (треугольник горения):

  1. Горючее вещество
  2. Источник зажигания
  3. Окислитель

Горючим веществом являются предметы и вещества, которые могут при воздействии источника зажигания загореться и после исчезновения зажигания, продолжить гореть. В быту — это мебель, домашние вещи, облицовка стен, пола, потолка и т.д.

Источник зажигания на пожаре – открытый огонь, химическая реакция, электрический ток, нагретый предмет и т.д.

Окислитель – это вещество которое постоянно находится вокруг нас – воздух, а точнее кислород (O2).

Для предотвращения возникновения бытового пожара необходимо исключить один из элементов треугольника горения. Так как воздух и горючее вещество маловероятно убрать, наиболее эффективным способом предотвращения и профилактики пожаров в быту, является исключение источника зажигания.

Источник зажигания в бытовых пожарах возникает, как правило, от нарушений правил пожарной безопасности.

Куда идет свежий воздух

Настолько важна, друзья, эта система!

По статистике при возгорании многие люди погибают по причине отравления угарным газом или от удушья.

В этой безвыходной ситуации нам и приходят на помощь системы дымоудаления и подпора воздуха при пожаре.

Благодаря им люди беспрепятственно эвакуируются из строения, не получив отравление, и не задохнувшись от недостатка кислорода.

Это, например, следующие типы помещений.

  • Подпор воздуха в шахту лифта. Также предусматривается для работы пожарных бригад.
  • Подпор воздуха в тамбур шлюз. Это специальные помещения, перекрывающие воздушные потоки с продуктами горения.
  • Подпор воздуха в коридор. Используется как для наиболее распространенного места эвакуации.
  • Подпор воздуха в лестничную клетку. Эта зона тоже удобна для эвакуации рабочего персонала.

Помимо этого, свежим воздухом необходимо снабжать и так называемые безопасные зоны,

куда могут эвакуироваться инвалиды и другие люди для сохранения жизни.

На основании п. 7.1 из СП 7.13130.2013, подпор воздуха и дымоудаление

блокируют либо ограничивают распространение продуктов горения

по эвакуационным проходам и в помещения зон безопасности.

Из этого положения СП 7, мы видим, что подпор воздуха в зоны безопасности МГН также обязателен.

Когда срабатывает система ПС, то сразу блокируется система обычной вентиляции.

И правильно, так как она будет только содействовать дальнейшему развитию возгорания.

А система ДУ забирает продукты горения из сооружения.

Расчет подпора воздуха в лестничную клетку, эвакуационный коридор, шахту лифта либо другое место ведется согласно с п. 7 СП 7.

Также система ДУ не дает угарному газу или задымленности формировать среди противопожарных участков, забирает излишнее тепло.

Так, систему подпора в эвакуационный коридор мы тоже проектируем согласно нормам СП 7.13130.2013.

Четыре причины перегрева проводки

Ошибка проектировки. Неправильно подобран диаметр проводки. Рекомендуемое сечение медного провода цепи освещения должно быть не менее 1,5 мм²; для цепи розеток оно должно быть не менее 2,5 мм², а для подключения приборов большой мощности (например, электроплит) нужен медный провод сечением не менее 6 мм².

Перегрузка

К проводке подключается слишком большая нагрузка, например, сварочный аппарат или водонагреватель подключаются через бытовой удлинитель, рассчитанный на ток 16 А. 

Не подключайте к удлинителю несколько мощных приборов одновременно. Фото: showcake/Fotolia.com 

Поломка жилы

Механический надлом жилы нередко приводит к тому, что на данном участке провода резко возрастает сопротивление, и провод в этом месте начинает перегреваться. 

Правильно подбирайте сечение проводов. Фото:BillionPhotos.com/Fotolia.com 

Ненадлежащее состояние электроустановочных изделий

Ослабление винтовых зажимов также приводит к увеличению электрического сопротивления и нагреву контакта. Окисление контактов выключателей приводит к их искрению при работе.

  Соединение проводов зажи­мами. Фото: dima_pics/Fotolia.com 

УЗО Resi9 2 полюса 25 А (Schneider Electric). Фото: Schneider Electric

Избежать проблем с проводкой можно при правильной эксплуатации. Прежде всего необходимо содержать проводку и электроустановочные изделия в порядке.

Все соединения проводов должны быть выполнены с помощью пайки, сварки, обжимных гильз или специальных изолирующих зажимов и клемм. Винтовые соединения время от времени (раз в 2–3 года) надо проверять, и при ослаб­лении зажимов плотно закручивать их. При замене электроустановочных изделий имеет смысл выбирать изделия новой конструкции с пружинными, а не винтовыми зажимами. Такие розетки и выключатели есть в ассортименте у большинства крупных производителей электроустановочных изделий. Желательно также, чтобы розетки с винтовыми зажимами располагались в доступном для осмотра месте. Хоть и велик соблазн полностью скрыть такую розетку под диваном или за шкафом, но делать это не рекомендуется. В противном случае вы можете не заметить, как розетка начнёт постепенно греться из-за ослабления зажимов. И разу­меется, нельзя подключать к розеткам, рассчитанным обычно на ток не более 16 А, приборы мощностью более 3,5–5 кВт.

Фото: auremar/Fotolia.com

Разделение на группы по горючести

Для корректной оценки пожарной безопасности различных материалов и веществ был разработан и введен в действие закон № 123-ФЗ (последняя действующая редакция от 29.07.2017).

Данный нормативный акт дифференцирует все известные материалы на строительные, текстильные и кожевенные и все остальные. Для последних, не относящихся к строительству, текстильной или кожевенной промышленности, используется упрощенная градация по степени пожарной опасности.

Итак, любые вещества и материалы, кроме упомянутых обособленных групп, делятся на горючие, трудногорючие и негорючие.

Первые способны полыхать или тлеть без источника горения, в том числе и загораться самостоятельно, поэтому они представляют высокую пожарную опасность.

Трудногорючие могут гореть, но только при непосредственном контакте с источником пламени. С точки зрения пожарной опасности это не самый худший вариант материалов.

Негорючие вещества или материалы не взаимодействуют для горения с воздухом (или не горят вообще). Но в эту же группу отнесены и те, которые могут образовывать горючие смеси при контакте, например, с водой, а также окислители, например тот же кислород.

Необходимо помнить, что некоторые негорючие вещества способны поддерживать горение или быть взрывоопасными.

Самовоспламеняющиеся материалы

К самым известным веществам, способным к самовозгоранию и поэтому обладающим повышенной пожарной опасностью, относятся:

  • бурый уголь;
  • торф;
  • древесные опилки;
  • минеральное масло;
  • белый фосфор;
  • эфир;
  • скипидар.

Эти вещества могут самостоятельно загореться, всего лишь контактируя с воздухом. Некоторые из них, как, например, бурый уголь и белый фосфор, вспыхивают при нормальной температуре, другим требуется нагрев окружающей среды для запуска реакции. В соответствии с ГОСТ 12.1.011-78 о классификации взрывоопасных смесей, все подобные элементы делятся на группы по температуре самовоспламенения. Группа Т6 присвоена веществам с наименьшей температурой самовозгорания в пределах 85 ℃, Т1 — с наибольшей, свыше 450 °.

Некоторые вещества загораются при контакте не с атмосферным воздухом, а, например (и как это ни странно) с водой. К ним относятся натрий, гидриды кальция и магния, смесь йода и цинка.

Другие группы веществ могут вспыхивать при контакте с сильными кислотами, например с азотной.

Самовозгорание не всегда сопровождается пламенем. В частности, торф или опилки, контактируя с атмосферой, могут медленно тлеть, образовывая большое количество дыма, но почти не выделяя пламени.

Принцип работы

Теперь о том, как работает дымоудаление и подпор воздуха, когда горит сооружение.

Алгоритм действий очень простой.

  1. При возгорании срабатывает дымовой пожарный датчик.
  2. Тревожный сигнал идет на пульт управления ПС.
  3. ПКП посылает управляющий импульс на закрытие огнезадерживающих клапанов в зонах противопожарных перегородок, выключение общеобменной ПС.
  4. Клапан дымоудаления, смонтированный в зоне очага огня, автоматически переходит в открытое положение.
  5. Включаются дымоудаляющие и приточные вентиляторы.
  6. Оборудование ДУ удаляет летучие газы и другие вредные вещества.
  7. Система подпора воздуха при пожаре забирает с улицы чистые воздушные массы и доставляет их в эвакуационные участки здания: коридоры, холлы, шахты лифтов и пр.

Особенности жидкостей

Жидкостной пожар относится к числу наиболее опасных, так как воспламеняемые жидкости вспыхивают быстрее, чем твердые вещества, горят достаточно долго и с большим выделением тепла, а огонь моментально распространяется по всей поверхности жидкости.

Напомним, что горит не сама жидкость (бензин, керосин, масло), а газы, образующиеся над ее поверхностью при испарении. Многие жидкости с особой легкостью образуют огнеопасные газовоздушные смеси.

Тушение жидкостного пожара затруднено из-за невозможности применять основные способы. Тушить его водой, закидывать песком, если горит поверхность глубокой емкости, невозможно.

Все горючие жидкие вещества классифицируются по температуре воспламенения:

  • 1 класс:
  • 2 класс: от -13 до 28 ℃;
  • 3 класс: от 29 до 61;
  • 4 класс: от 62 до 120;
  • 5 класс: > 120.

Первые три класса — это легко воспламеняемые жидкости (ЛВЖ). Группа представляет наибольшую пожарную опасность, склонна к самовоспламенению или образованию потенциально опасных газо-воздушных смесей при нормальных температурных условиях. Требует особых режимов хранения.

Четвертый и пятый — обычные воспламеняемые жидкости. К ним относятся, в частности, многие используемые в обиходе химикаты и продукты переработки нефти — бензин, керосин, метиловый, этиловый и другие спирты. Вещества образовывают опасные смеси собственных паров с воздухом при нагреве больше температуры вспыхивания. Также требуют особых условий хранения, но считаются относительно безопасными.

Может ли плойка спровоцировать возгорание

Прибор оборудован нагревательным элементом. Поэтому пользователям интересно, может ли от плойки случиться пожар? Определенно – да.

Реальные примеры пожаров

Их тысячи. Примеров того, что из-за не выключенного электрооборудование случается ЧП, много.

Расскажем о некоторых из них:

7 августа 2011 года в одной пермской квартире началось возгорание. Причиной стала забывчивость хозяйки, которая ушла на встречу, оставив дома включенный прибор.
Спустя год в августе 2012 в городе Килия 60-ти летняя женщина оказалась в больнице с отравлением продуктами горения

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с прибором.
В марте 2017 в общежитии города Бердск от огня пострадало несколько комнат. Как выяснилось позже, все случилось из-за того, что женщина ушла из дому, забыв о включенном локоне.

Плойка – опасный предмет при нарушении правил эксплуатации. Что говорят пользователи об инструменте, технике безопасности при работе с ним?

Алена: «Это прибор, который работает от электричества, следовательно оно изначально представляет опасность. И это не только о волосах. Если забыть выключить ее из сети, может произойти несчастный случай

Поэтому, выбирая инструмент для себя, я обращала внимание на то, чтобы была защита от перегрева. А именно терморегулятор, который отключает его при нагревании до определенной отметки»

Ольга: «Самым безопасным я считают беспроводной инструмент. Он работает от аккумулятора, имеет несколько режимов. Теперь не страшно уходить из дома, боясь оставить прибор включенным».

Меры защиты от пожара

Следует применять различные меры защиты для сбережения проводки в хорошем состоянии, например, прокладывать ее под штукатуркой, а не под легко возгораемые стройматериалы. Что касается щитов, то их лучше выбирать из металла либо негорючего пластика – это будет служить защитой от распространения пожара. О том, как выбрать электрический щит, мы подробно рассказали в отдельной статье.

Также важно хотя бы раз в год делать ревизию электропроводки: просматривать все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите. Своевременное обнаружение плохого контакта и оплавленных проводов является одним из эффективных способов защиты от пожара

Если проводка старая, обязательно замените ее на новую при ближайшем ремонте. Потресканная изоляция, старые розетки, рассчитанные на меньшую токовую нагрузку, пробки в щитке. Все это может привести к пожару в любой момент. Если пока нет возможности потратиться на замену проводки в квартире, обязательно установите автоматы и УЗО в щитке. Они спасут вас от пожара в нужный момент. Также желательно в деревянных домах на ввод ставить противопожарное УЗО на 100 либо 300 мА, как дополнительную меру защиты.

О противопожарном УЗО подробно рассказывается на видео:

Помимо всего этого важно знать и ни в коем случае не повторять типичные ошибки при монтаже электропроводки, о которых мы отдельной написали. Например некачественно сделанная скрутка может стать причиной короткого замыкания и дальнейшего возгорания электрической проводки

Поэтому скрутки вообще не нужно делать.

Ну и конечно же если в квартире запахло горелой проводкой, а вы сами не способны найти и устранить неисправность, обязательно вызывайте электрика, предварительно отключив автоматы в щитке.

Тамбур-шлюз

А это специальная противопожарная зона.

Она проектируется с целью предотвращения попадания токсичных веществ из одной зоны сооружения в соседнюю.

Тамбур-шлюз с подпором воздуха обязательно оснащен приточкой для нагнетания давления до регламентного значения 20 Па.

У такого помещения двери самозакрывающиеся, без какого-либо запорного механизма.

Согласно п. 4.9 СНБ 2.02.01-98, эти противопожарные зоны подразделяются на 3 вида.

  • I тип. Сооружение обнесено перекрытиями/перегородками и заполнением проемов 1-го типа. Стена кирпичная либо из гипсокартона с нанесением огнезащитной мастики.
  • II тип. Заполнение 2-го, перекрытия 3-го, а перегородки 1-го типа.
  • III тип. Перекрытия 4-го, заграждения 2-го, а заполнение 3-го типа.

Они ограждают объекты классов А, Б по пожароопасности от прилегающих лифтовых шахт, эвакуационных проходов, лестничных площадок.

Подпор воздуха в тамбур шлюз при пожаре следует выполнять на основании п. 7.14 СП 7.

Основные причины пожаров из-за вентиляционных систем

Данный вопрос невозможно рассмотреть без знания общего механизма возникновения пожара. В процессе всегда участвует два фактора: горючая среда и источник возгорания. Чем мельче элементы среды, тем они легче воспламеняются. Поэтому особую опасность представляют газы и мелкодисперсные частицы (пыль от муки, табака и т.д.). В помещениях, где присутствуют подобные факторы, обеспечение безопасности вентиляционной системы особенно актуально, так как возгоранию предшествует взрыв, а вызвать его может даже небольшая искра от выключателя (при достаточной концентрации горючего вещества в воздухе).

Вот несколько причин, по которым вентиляционное оборудование может стать источником пожара:

  • высокие температуры на поверхности оборудования;
  • отсутствие заземления;
  • отсутствие тепло- и токозащитных устройств;
  • применение агрегатов в обычном исполнении во взрывоопасных помещениях;
  • неверный расчет систем;
  • отсутствие аварийной вытяжной вентиляции;
  • применение не огнестойких материалов;
  • некачественный монтаж;
  • некачественное обслуживание систем;
  • недостаточная герметичность систем.

Меры безопасности при работе с плойкой

Чтобы не навредить себе при эксплуатации устройства, важно соблюдать некоторые правила:

  1. Пользоваться локоном нужно не чаще 1-2 раз в неделю.
  2. Нельзя сразу включать на максимальную температуру, чтобы ускорить процесс. Обладательницам ослабленных волос допускается использовать режим, не превышающий 100 градусов, остальные могут выбрать 200 °.
  3. Перед началом применения инструмента, ознакомьтесь с инструкцией. В документе подробно, доступно описано, сколько допускается выдерживать его на волосах. Превышать это время не допустимо.
  4. При выборе плойки не нужно покупать дешевые варианты. Отдавайте предпочтение надежным, проверенным производителям. Это сохранит не только волосы, но и имущество. Некачественные образцы часто становятся провокаторами пожаров.

Руководство по эксплуатации плойки:

Как начинается горение

От того, при каких условиях начинается горение, во многом зависит пожарная безопасность. Источник горения — это катализатор, запускающий процесс. В случае с хорошо поддающимися огню веществами источником горения становится сам очаг пожара (система поддерживает сама себя). Некоторые горючие системы веществ и материалов при определенных условиях способны к самовозгоранию. Как правило, их основой являются горючие жидкости.

Величину пожарной опасности любого вещества можно охарактеризовать по температуре вспышки, воспламенения и самовоспламенения. Для жидкостей и газов вводится также такое понятие, как верхний и нижний предел воспламенения.

Таблица. Температуры воспламенения и взрываемости некоторых горючих газов

Наименование газа

Химическая формула

Температура воспламенения

Пределы взрываемости при 20 оС

и давлении 760 мм
рт. ст.

нижний

верхний

Ацетилен

С2Н2

305 – 500

2,3

82

Бутан

С4Н10

430 – 569

1,9

8,5

Водород

Н2

510 – 590

4,2

75

Метан

СН4

537 – 850

5,3

15

Окись углерода

СО

610 – 658

12,5

75

Пропан

С3Н8

466 – 588

2,1

9,5

Сероводород

Н2S

290 – 487

4,3

45,5

Пентан

С5Н12

530 — 610

1,4

7,8

Этан

С2Н6

510 – 594

3

14

Этилен

С2Н4

450 – 550

3

30

Вспышка — это краткосрочная реакция возгорания, протекающая при минимуме нагрева, когда конкретное вещество испаряется или частично распадается до получения газов, способных войти в состав горючей системы. Вспышка может произойти от поджога или повышения температуры до критичного уровня, но сама по себе не способна перейти в стабильное горение — скорость образования горючих газов слишком мала.

Температура воспламенения — это температура, при которой горючая система веществ или материалов входит в режим самоподдержания. В этом случае скорость образования газов равна или превышает скорость их сгорания.

Температура самовоспламенения — наименьшая температура, при которой в результате внутренней химической реакции вещество может нагреться до такого состояния, что воспламенится без внешнего источника. Вещества в таком состоянии представляют наибольшую пожарную опасность.

Пределы воспламенения определяются степенью концентрации горючих газов в объеме воздуха, при которой они способны гореть.

Основные причины возгорания холодильника

Их пару.

Специалисты выделяют такие причины пожара от холодильника:

  1. Старая или некачественная электропроводка, которая со временем может приходить в негодность. Поэтому владельцам приборов периодически рекомендуют приглашать мастера, который проверит техническое состояние устройства.
  2. Уплотнитель дверцы с годами изнашивается, прибор закрывается не плотно. Чтобы защитить продукты, технике приходится без перерыва работать в напряженном режиме. Это способно привести к перегреву мотора. Избежать негатива можно, если вовремя менять резинки.
  3. Старые приборы имеют особую конструкцию терморегулятора. Если он выходит из строя, начинает чрезмерно нагреваться. Пластмасса, которой он окружен, тлеет, плавится.
  4. Ремонтировать холодильники должен только проверенный мастер. Если вместо фреона внутрь заправить изобутан, газ может взорваться.
  5. Причиной возгорания стает утечка масла в компрессоре. При нагревании оно выделяет взрывоопасные пары.

Условия горения

Понятие пожарной опасности тесно связано с горючестью веществ, материалов, то есть с их способностью загораться и гореть в течение определенного времени. Чтобы горение произошло, необходимо наличие 3-х факторов:

  • потенциально горючего вещества;
  • окислителя;
  • источника огня (или высокой температуры).

Без присутствия одного из них реакция невозможна, так как суть горения — самораспространяющийся окислительный процесс. Идеальным окислителем является кислород. Быстрее всего вещество сгорает в чистом кислороде, но если его содержание в газовой смеси падает до 10%, то процесс прекращается. Кроме кислорода, окислителями являются хлор, фтор, бром, йод и некоторые другие элементы таблицы Менделеева.

Некоторые вещества, например черный порох, содержат окислитель внутри себя, среди своих компонентов. Поэтому порох может гореть в безвоздушной среде и даже в вакууме, а вот дерево, к примеру, в таких условиях не загорится.

Полыхать могут вещества, находящиеся в любом физическом состоянии — твердом, жидком или газообразном (четвертый тип, плазма, в этом вопросе не рассматривается). При этом в силу ряда причин наибольшую пожарную опасность представляет воспламенение горючих жидких веществ и газов, которое происходит легче и может иметь характер взрыва.

Дело в том, что большинство твердых веществ, включая бумагу, дерево, некоторые виды пластмассы, в своем исходном состоянии не горят. Воспламеняются пары этих веществ, которые начинают образовываться при нагревании. Горит паровоздушная смесь над твердым телом, хотя зрительно кажется, что воспламенился сам объект. Список твердых веществ, способных гореть де-факто, без плавления и испарения, относительно невелик. Среди них можно назвать кокс и древесный уголь, которые сами по себе являются продуктами распада, происходящего в процессе горения, каменного угля и древесины соответственно.

Таким образом, для возгорания необходимо (в большинстве случаев) образование смеси из горючих продуктов испарения или разложения исходного сырья — и воздуха, в котором должен содержаться кислород — не менее 10%. Чем больше процент кислорода, тем активнее идет реакция.

Что запомнить

Подведем, уважаемый читатель, итог нашего исследования и выделим главные тезисы этой статьи.

  • При возгорании подпор воздуха препятствует проникновению задымленности в эвакуационные проходы.
  • Границы избыточного давления на эвакуационную дверь от 20 Па до 150 Па, по пп. 7.15, 7.16 СП 7.13130.2013.
  • Системы подпора обязательно предусматривайте для всех помещений эвакуации: тамбур-шлюз, коридор, лестничная клеть.
  • Система ДУ и воздушного притока срабатывает от датчиков ПС.
  • Давления в эвакуационном проходе и за его дверью должны компенсировать друг друга.
  • При превышении избыточного давления в эвакуационном проходе устанавливается клапан сброса избыточного давления, имеющий сертификат ПБ.

Желаю Вам, дорогой читатель, успеха в профессиональном деле.

До встречи в следующей статье!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Электрошок
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.