2.1.
Найти массу сгоревшей древесины при
пожаре штабеля, сложенного из брёвен в
5 рядов. В каждом ряду семь бревен (рис.
2.5). Плотность древесины составляет 500
кг/м3,
удельная массовая скорость выгорания
0,012 кг/(см2).
Пожар длился 8 мин, средний диаметр
брёвен 15 см, длина каждого бревна 1,5 м.
Рис.
2.5. Схема штабеля, сложенного из брёвен
в 5 рядов
2.2.Определить
приведенную массовую скорость выгорания
пожарной нагрузки в виде куба, имеющего
грань, длиной 2 м, если за 30 мин. выгорело
10 % его массы. Плотность материала 300
кг/м3.
2.3.
Насколько опустится уровень дизельного
топлива за 25 минут горения в резервуаре.
Плотность массы дизельного топлива
составляет 730 кг/м3,
скорость выгорания равна 0,33 см/мин.
2.4.
Определить массовую скорость выгорания
материала при площади пожара 150 и 10 м2,
если значение приведенной массовой
скорости выгорания равно 0,02 кг/(м2с).
2.5.
Сравните массовую скорость выгорания
текстолита на площади пожара 250 и 10 м2,
если значение приведенной массовой
скорости выгорания равно 0,0067
кг/(м2с).
2.6.
Сравните массовые скорости выгорания
хлопка и штапельного волокна на площади
пожара 20 м2,
если значения приведенных массовых
скоростей выгорания соответственно
равны 0,004 и 0,0067 кг/(м2с).
2.7.
Сравните массовые скорости выгорания
целлулоидной кинопленки и книг на
деревянных стеллажах при
одинаковой площади горения, равной 40
м2,
если значения приведенных массовых
скоростей выгорания соответственно
равны 1,17 и 0,0055 кг/(м2с).
2.8.
Определить интенсивность тепловыделения
на пожаре при горении органического
стекла, имеющего низшую теплоту сгорания
27737 кДж/кг, если табличное значение
приведенной массовой скорости выгорания
равно 0,0143 кг/(м2с),
площадь пожара 50 м2,
коэффициент полноты сгорания – 0,6.
2.9.
Определить интенсивность тепловыделения
на пожаре при горении натурального
каучука, имеющего низшую теплоту сгорания
42319 кДж/кг, если табличное значение
приведенной массовой скорости выгорания
равно 0,0133 кг/(м2с), площадь пожара
135 м2, коэффициент полноты сгорания
– 0,75.
2.10.
За какое время горения уровень жидкости
в резервуаре опустится на 3,4 см, если
удельная массовая скорость выгорания
горючей жидкости равна 0,02 кг/(см2),
плотность жидкости 850 кг/м3.
2.11.
Насколько опустится уровень этилового
спирта в резервуаре за 10 мин горения,
если удельная массовая скорость выгорания
горючей жидкости равна 0,0334 кг/(см2),
плотность жидкости 789 кг/м3.
2.12.
Найти линейную скорость выгорания
керосина в резервуаре, если плотность
керосина 780 кг/м3, удельная массовая
скорость выгорания составляет 0,0483
кг/(см2).
2.13.
Найти массовую скорость выгорания
этилового спирта в резервуаре, если
плотность керосина 789 кг/м3, линейная
скорость выгорания составляет 0,042 мм/с.
2.14.
Определить величину пожарной нагрузки
и теплового эквивалента пожарной
нагрузки в гостиной площадью 35 м2.
Пол в помещении выложен дубовым паркетом
толщиной h =2,5 см.
Плотность паркета
составляет 540 кг/м3. В помещении
имеется следующая мебель: шкаф для
посуды массой 100 кг, дубовый стол – 55
кг, восемь стульев по 8 каждый, угловой
диван массой 125 кг, состоящий (по массе)
из 65 % древесины, 25 % пенополиуретана и
10 % кожи. Низшие теплоты сгорания
древесины, пенополиуретана, и кожи
соответственно составляют 16,5; 24,52; 21,52
МДж/кг.
2.15.
Определить величину удельной горючей
и удельной пожарной нагрузки в помещении
склада площадью 20 м2. Пол в помещении
выложен деревянными досками толщиной
4 см. Поверх половых досок настелен
линолеум толщиной 3 мм. Плотность
линолеума 2000 кг/м3. На деревянных
стеллажах (суммарная масса стеллажей
– 180 кг) хранятся изделия из следующих
материалов: кожи – 120 кг, ткани – 80 кг,
бумаги – 50 кг, резины – 160 кг. Плотность
древесины составляет 450 кг/м3.
Низшая теплота сгорания древесины –
16,5 МДж/кг, линолеума 33,52, кожи 24,52, ткани
13,4, бумаги 14,5 и резины 33,52 МДж/кг.
2.16.
Определить количество тепла, которое
выделится на внутреннем пожаре за 20
минут, если площадь поверхности горения
составляет 250 м2, средний коэффициент
поверхности равен 5, приведённая массовая
скорость выгорания – 0,008 кг/(м2с),
низшая теплота сгорания горючего
составляет 25 МДж/кг, коэффициент полноты
сгорания – 0,8.
2.17.
В помещении площадью 50 м2 сложен
горючий материал в форме куба. Ребро
куба а = 4 м, плотность материала
= 500 кг/м3, низшая теплота сгорания
Qн = 20000 кДж/кг,
коэффициент полноты сгорания β = 0,7.
Рассчитать удельную пожарную нагрузку
помещения и коэффициент поверхности
горения. Определить параметры пожара:
массовую скорость выгорания, приведённую
и удельную скорости выгорания;
интенсивность пожара, если за 120 минут
горения масса материала уменьшилась
на 10 %.
2.18.
Определить время возникновения горения
в торговом зале книжного магазина по
следующим исходным данным. Пожар
ликвидирован в 1000. Площадь
пожара равна площади помещения – 200 м2.
Масса горючего до пожара 35000 кг. Средняя
степень выгорания 50%. Среднее значение
приведённой массовой скорости выгорания
за время горения и тушения принять
равным половине справочного значения,
которое равно 0,438 кг/(м2с).
2.19.
Рассчитать интенсивность пожара
компактного газового фонтана, дебит
которого 4,3 млн. м3/сутки, коэффициент
полноты сгорания − 0,85. Состав газа: 80
об. % метана, 12 об. % сероводорода, 3 об. %
пропана, 2 об. % азота и 3 об. % сероуглерода.
Исходные данные для расчетов см. в
приложении П. 10.
2.20.
Рассчитать выгоревшую массу древесины
на открытом пожаре штабеля древесины.
В табл. 2.1 приведены исходные данные для
расчета. Вид штабеля приведен на рис.
2.2.
2.21.
Определить теплоту пожара при горении
жидкости резервуаре (рис.2.6) и глубину
ее выгорания (Δh).
Исходные данные для расчета приведены
в табл. 2.2.
Рис.
2.6. Схема горения жидкости в резервуаре
Таблица
2.1
Данные
для решения задачи 2.20
№ пп |
Плотность
древесины |
Длина
бруса |
Сечение
а, |
Время
горения, |
Удельная ,кг/(м2.с) |
1 |
500 |
1,0 |
0,10 |
9 |
0,010 |
2 |
510 |
1,1 |
0,11 |
10 |
0,014 |
3 |
520 |
1,2 |
0,12 |
7 |
0,018 |
4 |
490 |
1,3 |
0,13 |
8 |
0,017 |
5 |
480 |
1,4 |
0,14 |
12 |
0,010 |
6 |
460 |
1,5 |
0,15 |
15 |
0,018 |
7 |
440 |
1,6 |
0,16 |
11 |
0,018 |
8 |
450 |
1,7 |
0,17 |
9 |
0,010 |
9 |
430 |
1,8 |
0,18 |
6 |
0,015 |
10 |
470 |
1,9 |
0,19 |
5 |
0,014 |
11 |
410 |
2,0 |
0,20 |
8 |
0,013 |
12 |
420 |
2,1 |
0,21 |
13 |
0,015 |
13 |
530 |
2,2 |
0,22 |
5 |
0,012 |
14 |
540 |
2,3 |
0,23 |
14 |
0,014 |
15 |
550 |
2,4 |
0,24 |
10 |
0,011 |
16 |
520 |
2,3 |
0,23 |
11 |
0,017 |
17 |
510 |
2,2 |
0,22 |
9 |
0,015 |
18 |
520 |
2,1 |
0,21 |
8 |
0,016 |
19 |
490 |
2,0 |
0,20 |
7 |
0,013 |
20 |
480 |
1,9 |
0,19 |
12 |
0,016 |
21 |
460 |
1,8 |
0,18 |
11 |
0,012 |
22 |
440 |
1,7 |
0,17 |
9 |
0,017 |
23 |
450 |
1,6 |
0,16 |
12 |
0,018 |
24 |
430 |
1,5 |
0,15 |
13 |
0,011 |
25 |
470 |
1,4 |
0,14 |
15 |
0,012 |
26 |
410 |
1,3 |
0,13 |
12 |
0,019 |
27 |
420 |
1,2 |
0,12 |
8 |
0,014 |
28 |
400 |
1,1 |
0,11 |
11 |
0,013 |
29 |
530 |
2,4 |
0,24 |
10 |
0,016 |
30 |
540 |
1,0 |
0,10 |
9 |
0,012 |
Таблица
2.2
Данные
для решения задачи 2.21
№ пп |
Жидкость |
Плотность
ρ, |
Диаметр |
Низшая QнкДж/кг |
Коэффициент |
Время
выгорания, |
Удельная ,кг/(м2.с) |
1 |
Ацетон |
790 |
8 |
31360 |
0,90 |
30 |
0,047 |
2 |
Мазут |
940 |
6 |
41900 |
0,80 |
25 |
0,035 |
3 |
Керосин |
790 |
10 |
43692 |
0,85 |
20 |
0,038 |
4 |
бензин |
800 |
6 |
43580 |
0,80 |
40 |
0,042 |
5 |
Бутиловый |
805 |
5 |
36200 |
0,90 |
25 |
0,013 |
6 |
нефть |
920 |
12 |
43600 |
0,80 |
28 |
0,020 |
7 |
гептан |
684 |
5 |
44910 |
0,90 |
35 |
0,045 |
8 |
декан |
734 |
10 |
44602 |
0,85 |
28 |
0,032 |
9 |
спирт бутиловый |
803 |
4 |
36743 |
0,80 |
30 |
0,017 |
10 |
спирт бутиловый |
784 |
5 |
34139 |
0,90 |
25 |
0,025 |
11 |
спирт |
787 |
12 |
23839 |
0,85 |
35 |
0,022 |
12 |
октан |
702 |
8 |
44787 |
0,80 |
20 |
0,033 |
13 |
пентан |
621 |
10 |
45350 |
0,90 |
15 |
0,040 |
14 |
спирт |
801 |
15 |
34405 |
0,80 |
18 |
0,038 |
15 |
спирт этиловый |
785 |
8 |
30562 |
0,85 |
12 |
0,015 |
16 |
Дизельное |
790 |
15 |
43419 |
0,85 |
16 |
0,030 |
17 |
уайт-спирит |
780 |
6 |
43966 |
0,90 |
22 |
0,045 |
18 |
Масло |
870 |
8 |
43550 |
0,83 |
27 |
0,041 |
19 |
гексан |
655 |
10 |
45105 |
0,87 |
20 |
0,039 |
20 |
спирт гексиловый |
826 |
6 |
39587 |
0,82 |
23 |
0,028 |
21 |
изопентан |
619 |
12 |
35239 |
0,88 |
16 |
0,037 |
Продолжение табл.
2.2.
22 |
Акриловая |
1051 |
8 |
18000 |
0,86 |
28 |
0,042 |
23 |
спирт амиловый |
805 |
10 |
34702 |
0,82 |
17 |
0,017 |
24 |
Бензол |
874 |
6 |
38519 |
0,82 |
32 |
0,040 |
25 |
гексаден |
773 |
8 |
44312 |
0,85 |
14 |
0,035 |
26 |
этилбензол |
863 |
10 |
41323 |
0,84 |
10 |
0,027 |
27 |
анилин |
1022 |
4 |
32384 |
0,85 |
14 |
0,020 |
28 |
ксилол |
860 |
5 |
52829 |
0,88 |
25 |
0,031 |
29 |
нефть |
900 |
3 |
42800 |
0,90 |
35 |
0,023 |
30 |
Керосин |
820 |
8 |
43700 |
0,90 |
30 |
0,055 |
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Задача 1
Произвести оценку химической обстановки в случае аварий в хранилищах или повреждений емкостей, содержащих АХОВ, на химических объектах или транспорте. Оценку произвести для случаев выброса АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном и аэрозольном состояниях.
В результате оценки химической обстановки определить глубину зоны заражения АХОВ; время подхода зараженного воздуха к объекту; продолжительность поражающего действия АХОВ, а также площадь зоны возможного и фактического заражения АХОВ с доверительной вероятностью 0,75.
Вариант | Тип АХОВ | Количество АХОВ, Q0 | Характер разлива | Высота поддона, м | Облачность | Скорость ветра, м/с | Время суток | Т, ч | Температура воздуха, 0С | Расстояние Х, км |
1 | Хлор | 50 | В поддон | 2 | переменная | 2 | 5:30 | 4 | 20 | 9 |
2 | Аммиак | 100 | В обваловку | 3 | сплошная | 2 | 19:30 | 2 | 0 | 3 |
3 | Сернистый ангидрид | 200 | Свободно | – | ясно | 3 | 4:20 | 3 | 30 | 6 |
4 | Хлор | 10 | В поддон | 1 | ясно | 2 | 13:30 | 4 | 15 | 10 |
5 | Фосген | 45 | В поддон | 1 | сплошная | 1 | 7:30 | 5 | 35 | 13 |
6 | Сероводород | 9 | Свободно | – | ясно | 2 | 15:00 | 2 | 20 | 2 |
7 | Метил хлористый | 90 | В обваловку | 3 | переменная | 3 | 12:10 | 6 | -20 | 5 |
8 | Фосген | 30 | В поддон | 1,5 | переменная | 4 | 3:25 | 2 | 30 | 7 |
9 | Аммиак | 500 | В обваловку | 2 | сплошная | 1 | 14:50 | 3 | -15 | 2 |
10 | Водород хлористый | 60 | В поддон | 1 | ясно | 1 | 11:35 | 1 | -15 | 3 |
11 | Метиламин | 10 | Свободно | – | переменная | 3 | 9:35 | 2 | 15 | 2 |
12 | Хлор | 500 | В поддон | 2 | переменная | 4 | 17:20 | 2 | -10 | 5 |
13 | Водород хлористый | 30 | В обваловку | 1 | сплошная | 6 | 8:40 | 1 | -20 | 8 |
14 | Метил хлористый | 100 | В поддон | 1 | ясно | 2 | 17:30 | 3 | 30 | 5 |
15 | Фосген | 75 | В поддон | 1 | сплошная | 5 | 3:00 | 4 | 20 | 2 |
16 | Аммиак | 700 | В обваловку | 2 | переменная | 4 | 9:40 | 5 | 15 | 3 |
17 | Фосген | 5 | Свободно | – | переменная | 2 | 8:50 | 1 | 30 | 2 |
18 | Метиламин | 5 | Свободно | – | ясно | 1 | 5:00 | 1 | 25 | 1 |
19 | Сернистый ангидрид | 500 | Свободно | – | сплошная | 6 | 19:45 | 4 | 0 | 3 |
Задача 2
Варианты 1-2.
Рассчитать удельную массовую скорость выгорания ʋмуд штабеля, сложенного из деревянных брусьев, если за τ минут пожара его масса уменьшилась на η %. Штабель состоит из n рядов, в каждом ряду размещаются k брусьев. Размеры бруса даны в таблице. Плотность древесины составляет ρ. Определить коэффициент поверхности данного штабеля Kп.
Варианты 3-5.
Найти массу сгоревшей древесины Δm при пожаре штабеля, сложенного из бревен в n рядов. В каждом ряду k бревен. Плотность древесины составляет ρ кг/м3, удельная массовая скорость выгорания ʋмуд= 0,012 кг/(с∙м2), доля выгоревшей массы η %. Пожар длился τ мин, средний диаметр бревен d , длина каждого бревна ℓ. Определить коэффициент поверхности данного штабеля Kп.
№ | Плотность древесины ρ, кг/м3 | Длина бруса (бревна) l, м | Диаметр d, м | Сечение а, м | Время пожара τ, мин | Доля выгоревшей массы η, % | Количество брусьев (бревен) в одном ряду k | Количество рядов в штабеле n |
1 | 410 | 1,5 | 0,2 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
2 | 430 | 1,8 | 0,3 | 15 | 12 | 8 | 4 | |
3 | 470 | 1,6 | 0,4 | 18 | 20 | 8 | 4 | |
4 | 420 | 1,5 | 0,3 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
5 | 450 | 1,8 | 0,4 | 17 | 15 | 6 | 5 |
Варианты 6-10.
На сколько опустится уровень мазута (Δh) за τ минут горения в резервуаре. Плотность мазута составляет ρ кг/м3, удельная массовая скорость выгорания равна ʋмуд кг/(с∙м2).
№ | Плотность мазута, ρ, кг/м3 | Время пожара τ, мин | Удельнаямассовая скорость выгорания υмуд, (с∙м2) |
6 | 920 | 26 | 0,035 |
7 | 940 | 22 | 0,033 |
8 | 910 | 27 | 0,037 |
9 | 930 | 21 | 0,034 |
10 | 925 | 24 | 0,036 |
Варианты 11-15.
Определить уровень нижней границы гомотермического слоя (h) при горении нефти в резервуаре. Начальный уровень жидкости Н , время горения τ. Плотность данной нефти ρ, приведѐнная массовая скорость выгорания ��мпр, скорость нарастания гомотермического слоя ��гтс.
№ | Начальный уровень жидкости Н, м | Время горения τ, мин | Плотность нефти ρ, кг/м3 | Приведѐнная массовая скорость выгорания ��мпр, кг/(с·м2), | Скорость нарастания гомотермического слоя ��гтс, м/с |
11 | 8 | 41 | 760 | 0,044 | 6·10–4 |
12 | 11 | 38 | 755 | 0,046 | 7·10–4 |
13 | 9 | 42 | 770 | 0,045 | 6,5·10–4 |
14 | 10 | 34 | 750 | 0,043 | 7,1·10–4 |
15 | 12 | 37 | 780 | 0,047 | 6,7·10–4 |
Варианты 16-19.
Определить величину удельной горючей и удельной пожарной нагрузки в помещении площадью S. Пол в помещении выложен деревянным паркетом толщиной h. Плотность древесины, из которой изготовлен паркет, составляет ρ. В помещении имеется следующая мебель: деревянные шкаф массой mшкаф, стол mстол, два стула по mстул каждый, диван массой mдиван, состоящий из древесины, пенополиуретана и кожи. Низшая теплота сгорания древесины составляет 16,5 МДж/кг, пенополиуретана – 24,52 МДж/кг и кожи – 21,52 МДж/кг.
№ | Площадь помещенияS, м2 | Толщина паркета h, см | Плотность древесины ρ, кг/м3 | Масса шкафа | Масса стола | Количество стульев | Масса стула | Диван | |||
масса | % древесины | % пенополиуретана | % кожи | ||||||||
16 | 10 | 1,8 | 440 | 75 | 32 | 2 | 6,5 | 90 | 70 | 20 | 10 |
17 | 14 | 2,2 | 455 | 78 | 28 | 3 | 7 | 85 | 70 | 18 | 12 |
18 | 12 | 1,9 | 445 | 74 | 25 | 4 | 7,2 | 95 | 72 | 17 | 13 |
19 | 10 | 2,1 | 460 | 76 | 27 | 2 | 6,4 | 87 | 70 | 16 | 14 |
Задача 3
Рассчитать площадь пожара на τ1, τ2 и τ3 минутах с момента его возникновения и время охвата всего помещения, если скорость распространения равна υл, предел огнестойкости двери τ мин.
План помещения и место возникновения пожара
№ | τ1, мин | τ2, мин | τ3, мин | Скорость распространения пламени υл, м/мин, | Предел огнестойкости двери τ, мин |
1 | 4 | 10 | 15 | 1,2 | 11 |
2 | 6 | 13 | 18 | 1,1 | 15 |
3 | 5 | 9 | 20 | 1,3 | 12 |
4 | 8 | 14 | 19 | 1,5 | 13 |
5 | 7 | 15 | 20 | 1,4 | 14 |
6 | 5 | 8 | 14 | 1,3 | 11 |
7 | 6 | 8 | 15 | 1,2 | 10 |
8 | 4 | 7 | 16 | 1,4 | 12 |
9 | 7 | 12 | 18 | 1,3 | 10 |
10 | 5 | 9 | 17 | 1,2 | 13 |
11 | 6 | 9 | 15 | 1,1 | 12 |
12 | 4 | 8 | 16 | 1,3 | 14 |
13 | 5 | 10 | 18 | 1,2 | 13 |
14 | 6 | 11 | 19 | 1,3 | 12 |
15 | 4 | 9 | 15 | 1,4 | 14 |
16 | 5 | 8 | 14 | 1,1 | 12 |
17 | 6 | 10 | 17 | 1,2 | 11 |
18 | 7 | 13 | 20 | 1,3 | 14 |
19 | 5 | 9 | 19 | 1,4 | 13 |
Рассчитать один из параметров открытого пожара штабеля древесины
.pdf
Подпишись на нашего бота Кампус Хаб и получи неограниченный доступ к материалам, а также много полезностей от Кампус и Автор24
Условие
Рассчитать один из параметров открытого пожара штабеля древесины.
Вариант задания выбирается по порядковому номеру обучащегося в журнале группы. Исходные данные, необходимые для расчета, приведены в табл. 1.1 и 1.2. Требуется определить параметр, для которого в табл. 1.2 указано «найти».
Таблица 1.1
N п/п Вид штабеля* Плотность древесины p, кг/м3 Длина бруса, l,м Диаметр d,м Сечение а, м
2 2 450 1,4 – 0,3
Таблица 1.2
Параметры пожара
N п/п Выгоревшая масса, кг
Время горения, мин. Приведенная массовая скорость выгорания, кг/м2 ∙с Удельная массовая скорость выгорания, кг/м2 ∙с
2 35 найти – 0,014
Решение
Изменение массы штабеля за время горения определяется по формуле:
Δm = ηρVkn,
где η – доля выгоревшей массы штабеля;
V– объём одного бруса, м3;
k –количество брусьев в одном ряду;
n – количество рядов в штабеле.
По заданию: Δm= 35 кг.
Суммарную площадь скрытой поверхности Sскр находим по формуле:
Sскр = alk + 2a k (n -1),
Открытая поверхность (поверхность горения Sпг) рассчитывается как разность общей поверхности всех брусьев Sобщ и скрытой поверхности брусьев в штабеле:
Sпг = Sоткр =Sобщ – Sскр ,
где общая поверхность штабеля – это сумма площадей всех граней одного бруса, умноженная на количество всех брусьев в штабеле k n:
Sобщ = (2а2 + 4аl)kn = (2 · 0,3 + 4 · 0,3 · 1,4)1 · 3 = 6,8 м2.
Площадь скрытой поверхности штабеля
Sскр = 0,3 · 1,4· 1 + 2 · 0,3·1(3 – 1) = 1,6 м2.
Площадь поверхности горения штабеля Sпг равна
Sпг = 6,8 – 1,6 = 5,2 м2.
Площадь пожара Sп составляет:
Sп = l2 = 1,42 = 1,96 м2.
Находим массовую скорость выгорания абсолютная vабсм – масса горючего вещества, сгорающая в единицу времени.
vмабс = vмуд Sп.
vмабс – абсолютная массовая скорость выгорания, кг/м2 ∙с;
vмуд – удельная массовая скорость выгорания, кг/м2 ∙с.
vмабс = 0,014∙ 1,96=0,027 кг/м2 ∙с
Находим время горения, мин:
τ=Δmvмабс=300,027=1111 с=18, 5 мин.
Ответ: τ=18, 5 мин.
50% задачи недоступно для прочтения
Полное решение в телеграм. Перейди по ссылке и получи решение бесплатно, в формате PDF
Предложите, как улучшить StudyLib
(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте
другую форму
)
Ваш е-мэйл
Заполните, если хотите получить ответ
Оцените наш проект
1
2
3
4
5
© Библиотека Ирины Эланс
Библиотека Ирины Эланс, основана как общедоступная библиотека в интернете. Онлайн-библиотеке академических ресурсов от Ирины Эланс доверяют студенты со всей России.
Библиотека Ирины Эланс
Полное или частичное копирование материалов разрешается только с указанием активной ссылки на сайт:
https://student-files.ru
Ирина Эланс открыла библиотеку в 2007 году.
Сайт наполняется коллективом авторов и преподавателей из открытых (бесплатных) в интернете источников. Ирина Эласн не выполняет и не оказывает никаких услуг. Авторские права на любые материалы на сайте https://student-files.ru принадлежат правообладателям. Коммерческое и иное использование, кроме предварительного ознакомления, запрещено. https://student-files.ru носит информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой и предложением к чему-либо.