53. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОТ ОГНЯ И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ
Объектами страхования могут быть: здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, передаточные устройства, силовые, рабочие и другие машины, оборудование, инвентарь, продукция, сырье, материалы, товары, топливо, домашнее имущество, экспонаты и другое имущество. Договор страхования может заключаться как на все имущество, так и на его часть. Не могут быть застрахованы по добровольному страхованию здания и сооружения (включая другое имущество), находящиеся в зоне, которой постоянно угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия.
Страхователем может быть как собственник имущества, так и владелец по договору аренды или найма. Имущество может находиться в полном хозяйственном ведении страхователя или в оперативном управлении, может быть передано страхователю на хранение либо в распоряжение для каких-либо целей (для переработки, хранения, продажи, по лизингу и т. п.)
Страховые компании возмещают убытки, которые возникли в результате непосредственного воздействия огня на застрахованное имущество, а также воздействия побочных явлений (дым, тепло, давление газа или воздуха). Возмещаются убытки, которые могут быть нанесены застрахованному имуществу в результате мер, принятых для тушения пожара, например повреждение имущества водой из пожарных установок, разборка строения или его частей при тушении пожара для полной ликвидации очага возгорания.
Однако огневое страхование возмещает не любой ущерб, нанесенный имуществу вследствие воздействия огня. Страховые компании, как правило, не возмещают убытки, возникшие в результате обработки застрахованного имущества огнем (иного термического воздействия) в соответствии с технологическим процессом; убытки, возникшие не вследствие пожара, а от подпаливания (например, при складировании сырья, материалов, продукции и т. п. вблизи источников поддержания огня). Достаточно часто в договоре страхования "от огня" проводится страхование имущества от сопутствующих рисков, т. е. страховая компания включает также страховую защиту от повреждений или гибели имущества вследствие таких рисков, как:
1) стихийные бедствия, а именно: землетрясение, извержение вулкана, действие подземного огня, оползень, оседание грунта, ураган, смерч, град ливень, сель;
2) проникновение воды из соседнего помещения;
3) аварии отопительных, водопроводных, канализационных и противопожарных сетей;
4) бой оконных стекол, зеркал и витрин;
5) противоправные действия третьих лиц;
6) перерыв в производстве после пожара или потеря прибыли в этой связи.
Убытки, возникающие в результате землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений в сейсмически опасных районах должным образом учитывались сейсмологические условия местности, в которой расположены эти здания и сооружения. Страховщики не возмещают убытки, возникшие вследствие проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, если только эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча.
<< Назад: Особенности страхования имущества
>> Вперед: Страхование средств автотранспорта
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Муниципальное право. Шпаргалка
▪ Уголовное право. Общая и Особенная часть. Шпаргалка
▪ Экологическое право. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Создан лазер с 67-аттосекундным импульсом
17.09.2012
Группа исследователей из Университета Центральной Флориды получила самый короткий в мире лазерный импульс. Тем самым, она, возможно, дала ученым новый инструмент для наблюдения квантовой механики в действии. Это открытие стало первым значимым прорывом в области лазерных импульсов за последние четыре года.
Профессор Чанг из департамента физики и колледжа оптики и фотоники, а также его команда добились 67-аттосекундного лазерного импульса жесткого ультрафиолетового излучения. Результаты их исследований опубликованы в журнале Optics Letters.
Аттосекунда - невообразимо малый промежуток времени. Иными словами, в течение одной секунды можно было бы последовательно сгенерировать 15 миллионов миллиардов импульсов, таких, как у команды Чанга. Достижение тем более примечательно, что не использовалось никакого специализированного оборудования. Чжан и его коллеги создали т.н. метод двойной оптической решетки (DOG), позволяющей отрезать ультрафиолетовое излучение таким образом, чтобы сконцентрировать максимальное излучение в кратчайшем импульсе света. Помимо самого светового импульса, ученые разработали и сверхбыстрые камеры для его измерения.
"Успех доктора Чанга в создании все более коротких световых импульсов поможет приоткрыть дверь в ранее скрытый мир, где мы сможем наблюдать за движением электронов в атомах и молекулах, следить за химическими реакциями, - говорит декан UCF научного колледжа Майкл Джонсон. - Это просто поразительно, но теперь мы сможем увидеть квантовую механику в действии".
Стремление получить все более короткие световые импульсы продолжается с самого изобретения лазера более полусотни лет. Впервые аттосекундные импульсы были продемонстрированы лишь в 2001 году. С тех пор ученые всего мира пытаются добиться все более коротких импульсов для лучшего понимания субатомного мира. Предыдущий рекорд - импульс в 80 аттосекунд - был достигнут в 2008 году в институте Макса Планка в Гарлеме, Германии.
|
Другие интересные новости:
▪ Биоробот-трансформер Морфобот
▪ Датчик в жерле вулкана
▪ 3D-принтер BQ Hephestos 2
▪ Зарядка носимых устройств от дыхания пользователя
▪ Батарея нового поколения Toshiba SCiB
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Измерительная техника. Подборка статей
▪ статья Садовый столик из подручных материалов. Советы домашнему мастеру
▪ статья Кто и как впервые добился успеха в борьбе с бактериями и чем это для него закончилось? Подробный ответ
▪ статья Ядовитые деревья. Советы туристу
▪ статья Автоматический выключатель освещения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Чудо-свисток. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026