Реферат: Приборы радиационной и химической разведки

 Дозиметрическиеприборы

Принцип обнаружения ионизирую­щих (радиоактивных)излучений (ней­тронов, гамма-лучей, бета- и альфа-частиц) основан наспособности этих излучений ионизировать вещество сре­ды, в которой онираспространяются. Ионизация, в свою очередь, является причиной физических ихимических из­менений в веществе, которые могут быть обнаружены и измерены. Кта­ким" изменениям среды относятся: из­менения электропроводности веществ(газов, жидкостей, твердых материа­лов); люминесценция (свечение) не­которыхвеществ; засвечивание фото­пленок; изменение цвета, окраски, прозрачности,сопротивления электри­ческому току некоторых химических растворов и др.

Для обнаружения и измерения ио­низирующих излучений используютследующие методы: фотографический, сцинтилляционный, химический и ио­низационный.

Фотографический метод основан на степени почерненияфотоэмульсии. Под воздействием ионизирующих из­лучений молекулы бромистогосереб­ра, содержащегося в фотоэмульсии, распадаются на серебро и бром. При этомобразуются мельчайшие кристал­лики серебра, которые и вызывают почернение фотопленки при ее проявле­нии. Плотность почернения пропор­циональна поглощенной энергии излу­чения.Сравнивая плотность почерне­ния с эталоном,определяют дозу из­лучения (экспозиционную или погло­щенную), полученнуюпленкой. На этом принципе основаны индивидуаль­ные фотодозиметры.

Сциптилляционныйметод. Некото­рыевещества (сернистый цинк, йодистый натрий) под воздействием иони­зирующихизлучений светятся. Количество

вспышек пропорционально мощ­ности дозы излучения и регистрируетсяс помощью специальных приборов — фотоэлектронных умножителей.

Химический метод. Некоторые хи­мические вещества подвоздействием ионизирующих излучений меняют свою структуру. Так, хлороформ вводе при облучении разлагается с образовани­ем соляной кислоты, которая даетцветную реакцию с красителем, добав­ленным к хлороформу. Двухвалентное железо вкислой среде окисляется в трехвалентное под воздействием сво­бодных радикаловНО2 и ОН, образу­ющихся в воде при ее облучении. Трех­валентноежелезо с красителем дает цветную реакцию. По плотности ок­раски судят о дозеизлучения (погло­щенной энергии). На этом принципе основаны химическиедозиметры ДП-70 и ДП-70М.

В современных дозиметрических приборах широкое распространениеполучил ионизационный метод обнару­жения и измерения ионизирующих из­лучений.

Ионизационный метод. Под воздей­ствием излучений визолированном объеме происходит ионизация газа:, электрически нейтральные атомы(мо­лекулы) газа разделяются на положи­тельные и отрицательные ионы. Если вэтот объем поместить два электрода, к которым приложено постоянное на­пряжение,то между электродами соз­дается электрическое поле. При нали­чии электрическогополя в ионизиро­ванном газе возникает направленное движение заряженных частиц,т.е. че­рез газ проходит электрический ток, называемый ионизационным. Измеряяионизационный ток, можно судить об интенсивности ионизирующих излуче­ний.

Приборы, работающие на основе ионизационного метода, имеютпринципиально одинаковое устройство и включают: воспринимающее устройство(ионизационную камеру или газоразрядный счетчик), усилитель ионизационного тока,регистрирующее устройство(микроамперметр) и источник питания.

Ионизационная камера представ­ляет собой заполненный воздухом за­мкнутыйобъем, внутри которого нахо­дятся два изолированных друг от дру­га электрода(типа конденсатора). К электродам камеры приложено на­пряжение от источникапостоянного тока. При отсутствии ионизирующего излучения в цепи ионизационнойкаме­ры тока не будет, поскольку воздух является изолятором. При воздействии жеизлучений в ионизационной камере молекулы воздуха ионизируются. В электрическомполе положительно заряженные частицы перемещаются к катоду, а отрицательные — каноду. В цепи камеры возникает ионизацион­ный ток, который регистрируется мик­роамперметром.Числовое значение ио­низационного тока пропорционально мощности излучения.Следовательно, по ионизационному току можно судить о мощности дозы излучений,воздейст­вующих на камеру. Ионизационная камера работает в области насыще­ния.

Газоразрядный счетчик использует­ся для измерения радиоактивныхизлу­чений малой интенсивности. Высокая чувствительность счетчика позволяетизмерять интенсивность излучения в десятки тысяч раз меньше той, кото­руюудается измерить ионизационной камерой.

Газоразрядный счетчик представ­ляет собой герметичный полыйметаллический или стеклянный цилиндр, за­полненный разреженной смесью инерт­ныхгазов (аргон, неон) с некоторыми добавками, улучшающими работу счетчика (парыспирта). Внутри цилиндра, вдоль его оси, натянута тонкая метал­лическая нить(анод), изолированная от цилиндра. Катодом служит метал­лический корпус илитонкий слой ме­талла, нанесенный на внутреннюю по­верхность стеклянного корпусасчет­чика. К металлической нити и токопроводящему слою (катоду) подаютнапряжение электрического тока.

В газоразрядных счетчиках исполь­зуют принцип усиления газовогораз­ряда. В отсутствие радиоактивного излучения свободных ионов в объемесчетчика нет. Следовательно, в цепи счетчика электрического тока также нет. Привоздействии радиоактивных излучений в рабочем объеме счетчика образуютсязаряженные частицы. Электроны, двигаясь в электрическом поле к аноду счетчика,площадь кото­рого значительно меньше площади ка­тода, приобретают кинетическуюэнер­гию, достаточную для дополнительной ионизации атомов газовой среды. Вы­битыепри этом электроны также про­изводят ионизацию. Таким образом, одна частицарадиоактивного излуче­ния, попавшая в объем смеси газово­го счетчика, вызываетобразование лавины свободных электронов. На ни­ти счетчика собирается большоеколи­чество электронов. В результате этого положительный  потенциал резко уменьшается и возникаетэлектричес­кий импульс. Регистрируя количество импульсов тока, возникающих веди­ницу времени, можно судить, об интен­сивности радиоактивных излучений.

Дозиметрические приборы предна­значаются для:

контроля облучения — получения данных о поглощенных или экспозици­онныхдозах излучения людьми и сель­скохозяйственными животными;

контроля радиоактивного зараже­ния радиоактивными веществами лю­дей,сельскохозяйственных животных, а также техники, транспорта, оборудования,средств индивидуальной защи­ты, одежды, продовольствия, воды, фу­ража и другихобъектов;

радиационной разведки — опреде­ления уровня радиации на местности

Кроме того, с помощью дозиметрических  приборов может быть определена наведеннаярадиоактивность в облученных нейтронными потоками различных техническихсредствах, предметах и грунте.

Для радиационной разведки и до­зиметрического контроля на объектеиспользуют дозиметры и измерители мощности экспозиционной дозы.

Комплекты индивидуальных дози­метров ДП-22В и ДП-24, имеющих до­зиметрыкарманные прямо показыва­ющие ДКП-50А, предназначенные для контроляэкспозиционных доз гамма облучения, получаемых людьми при работе на зараженнойрадиоактивны­ми веществами местности или при ра­боте с открытыми и закрытымиисточ­никами ионизирующих излучений.

Комплект дозиметров ДП-22В (рис.) состоит из зарядногоустройства   типа ЗД-5 и 50 индивиду­альныхдозиметров карманных прямо показывающих  типа ДКП-50А. В от­личие от ДП-22Вкомплект дозиметров ДП-24  пять дози­метровДКП-50А.

Зарядное устройство предназначено для зарядки дозимет­ров ДКП-50А. В корпусе ЗД-5 разме­щены:преобразователь напряжения, выпрямитель высокого напряжения,потенциометр-регулятор напряжения; лампочка для подсвета зарядного гнез­да,микро выключатель и элементы пи­тания. На верхней панели устройства находятся:ручка потенциометра, за­рядное гнездо  сколпачком  и крыш­ка отсекапитания. Питание осуще­ствляется от двух сухих элементов ти­па1,6-ПМЦ-У-8, обеспечивающих не­прерывную работу прибора не менее 30 ч при токепотребления 200 мА. На­пряжение на выходе зарядногоустрой­ства плавно регулируется в пределах от 180 до     250 В.

Дозиметр карманный прямо показывающий ДКП-50А предназна­чен дляизмерения экспозиционных доз гамма-излучения. Конструктивно он выполнен в формеавторучки. Дозиметр состоит из дюралевого корпуса, в котором расположеныионизационная   камера с конденсатором,электроскоп, отсчетное устройство и зарядная часть.

Основная часть дозиметра—мало­габаритная ионизационная камера, ккоторой подключен конденсатор  с электроскопом.Внешним электродом системы камера — конденсатор явля­ется дюралевыйцилиндрический кор­пус, внутренним электродом — алюминиевый стержень.

            Электроскопобразует изогнутая часть внутреннего электрода (держатель) и приклеенная к немуплатинированная визирная нить (подвижной элемент) .

В передней части корпуса располо­жено отсчетноеустройство- микро­скоп с 90-кратнмм увеличением, состо­ящий из окуляра и шкалы.Шкала имеет 25 делений.Цена одного деления соответствует двумрентгенам. Шкалу и  окуляр крепятфасонной гайкой.

В задней части корпуса находится зарядная часть, состоящая издиафраг­мы  с подвижным контактным шты­рем. При нажатии штырь  замыка­етсяс внутренним электродом иониза­ционной камеры. При снятии нагрузки контактныйштырь диафрагмой воз­вращается в исходное положение. За­рядную часть дозиметрапредохраняет от загрязнения защитная оправа. Дозиметр крепится ккарману одежды с помощью держателя .

Принципдействия дозиметра подобен  действию простейшегоэлектроскопа. В процессе зарядки дозиметра визирная нить  электроскопа откло­няется   от внутреннего   электрода под влиянием сил электростатического отталкивания. Отклонение нити зави­сятот приложенного напряжения, ко­торое при зарядке регулируют и подбирают так,чтобы изображение визирной нити

совместилось с отсчетного устройства.

При воздействии гамма-излучения на заряженный дозиметр врабочем объеме камеры возникает ионизацион­ный ток. Ионизационный ток уменьша­етпервоначальный заряд конденсатора и: камеры» а следовательно, и потен­циалвнутреннего электрода. Изменение потенциала, измеряемого электроскопом, пропорциональноэкспозици­онной дозе гамма-излучения. Измене­ние потенциала внутреннегоэлектрода приводит к уменьшению сил электро­статического отталкивания между ви­зирнойнитью и держателем электроскопа.В результате визирная нить сближается сдержателем, а изобра­жение ее перемещается по шкале отсчетногоустройства. Держа дозиметр против света и наблюдая через окуляр за нитью, можнов любой момент про­извести отсчет полученной экспозици­онной дозы излучения.

Дозиметр ДКП-50А обеспечивает измерение индивидуальных экспозици­онныхдоз гамма-излучения в диапа­зоне от 2 до 50 Р при мощности экспо­зиционной дозыизлучения от 0,5 до 200 Р/ч. Саморазряд дозиметра в нор­мальных условиях непревышает двух делений за сутки.

Зарядка дозиметра ДКП-50А производится перед выходом на работу врайон радиоактивного зара­жения (действия гамма-излучения) в следующем порядке:

отвинтить  защитную оправудози­метра (пробку со  стеклом) и защит­ныйколпачок зарядного гнезда ЗД-5; ручку   потенциометра    зарядногоустройства повернуть влево до отказа; дозиметр вставить в зарядное гнез­дозарядного    устройства, при   этом включается подсветка зарядного гнез­даи высокое напряжение;

наблюдая в окуляр, слегка нажать на дозиметр и, поворачивая ручкупо­тенциометра вправо, установить нить на «О» шкалы, после чего вынуть до­зиметриз зарядного гнезда;

проверить положение нити на свет: ее изображение должно быть наотмет­ке «0», завернуть защитную оправу

дозиметра    и    колпачок   зарядного гнезда. Экспозиционную  дозу   из­лучения   определяют по поло-нити на отсчетного устройства.

Отчет необходимо производить при вертикальном положении нити,чтобы исключить влияние на показание дозиметра прогиба нити от веса.

Комплект ИД-1 для поглощенных доз гамма нейтронного излучения. Он состоитиз индивидуальных дозиметров ИД-1 и зарядного устройства ЗД-6. Принцип работыдозиметра ИД-1 аналогичен принципу работы дозиметров для из­мерения экспозиционныхдоз гамма-, излучения (например, ДКП-50А).

Измерители мощности дозы ДП-5А (Б) и ДП-5В предназначены дляизмерения уровней радиации на местности и радиоактивной заражен­ности различныхпредметов по гам­ма-излучению. Мощность гамма-из­лучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точкипространства, в которой помещен при измерениях соответствующий счетчик прибора.Кроме того, имеется возможность обнаружения бета излучения.

Диапазон измерений по гамма-из­лучению от 0,05 мР/чдо 200 Р/ч в ди­апазоне энергий гамма квантов от 0,084 до 1,25 Мэв. Приборы ДП-5А, ДП-5Б и ДП-5В имеют шесть поддиапазонов измерений. Отсчет показа­ний приборовпроизводится по нижней шкале микроамперметра в Р/ч, по вер­хней шкале — в мР/ч с последующим умножением на соответствующийкоэффициент поддиапазона. Участки шка­лы от нуля допервой значащей цифры являются нерабочими.Приборы имеют звуковую индика­цию навсех поддиапазонах, кроме первого. Звуковая индикацияпрослу­шивается с помощью головных теле­фонов .

Питание приборов осуществляется от трех сухих элементов типа КБ-1(один из них для подсвета шкалы), ко­торые обеспечивают непрерывность ра­боты внормальных условиях не менее 40 ч — ДП-5А и 55 ч — ДП-5В. При­боры могутподключаться к внешним источникам постоянного тока напряже­нием 3,6 и 12В —ДП-5А и 12 или 24В — ДП-5В, имея для этой цели ко­лодку питания и делительнапряжения с кабелем длиной 10 м соответственно. Устройство приборов ДП-5А(Б) и ДП-5В. В комплект при­бора входят: футляр с ремнями; удли­нительнаяштанга; колодка питания к ДП-5А (Б) и делитель напряжения к ДП-5В; комплектэксплуатационной документации и запасного имущества; телефон и укладочный ящик.

Прибор состоит из из­мерительного пульта; зонда в ДП-5А(Б) или блока детектирования в ДП-5В /, соединенных с пультами гибкими кабелями; контрольного стронциевриттриевого источника бетаизлучений для проверки работоспособности при­боров (с внутренней стороны крышкифутляра у ДП-5А(Б)  и на блоке де­тектированияу ДП-5В).

Измерительный пульт состоит из панели и кожуха. На панелиизмери­тельного пульта размещены: микроам­перметр с двумя измерительными шка­лами; переключатель поддиапазонов; ручка «Режим» 6(потенциометр ре­гулировки режима); кнопка сброса по­казаний («Сброс»);тумблер подсве­та шкалы; винт установки нуля; гнездо включениятелефона. Панель крепится к кожуху двумя невыпадаю­щими винтами. Элементысхемы прибо­ра смонтированы на шасси, соединен­ном с панелью при помощи шарнираи винта. Внизу кожуха имеется отсек для размещения источников питания. Приотсутствии элементов питания сюда мо­жет быть подключен делитель напряжения отисточников постоянного тока.Воспринимающими устройствами приборов являютсягазоразрядные счетчики, установленные: в приборе ДП-5А — один (СИЗБГ) визмерительном

пульте и два (СИЗБГ и СТС-5) в зонде; в приборе ДП-5В — два(СБМ-20 и СИЗБГ) в блоке детектирования. Зонд и блок детектирования  представляет собой стальной цилиндричес­кикорпус с окном для индикации бе­та излучения, заклеенным этилцеллюлознойводостойкой пленкой, через Которую проникают бета частицы. На Корпус надетметаллический поворотный экран, который фиксируется в двух Положениях («Г» и«Б») на зонде и в трех положениях («Г», «Б» и «К») на блоке детектирования. Вположении «Г» окно корпуса закрывается экраном и в счетчик могут проникатьтолько гамма лучи. При повороте экрана в положение «Б» окно корпуса открыва­етсяи бета частицы проникают к счет­чику. В положении «К» контрольный источник бетаизлучения, который ук­реплен в углублении на экране, устанавливается противокна и в этом по­ложении проверяется работоспособ­ность прибора ДП-5В.

На корпусах зонда и блока детек­тирования имеются по два выступа,с помощью которых они устанавливают­ся на обследуемые поверхности при ин­дикациибета зараженности. Внутри корпуса находится плата, на которой смонтированыгазоразрядные счетчики, усилитель-нормализатор иэлектриче­ская схема.

Футляр прибора состоит: ДП-5А — из двух отсеков (дляустановки пульта и зонда); ДП-5В — из трех отсеков (для размещения пульта,блока детек­тирования и запасных элементов пита­ния). В крышке футляра имеютсяокна для наблюдения за показаниями при­бора. Для ношения прибора к футляруприсоединяются два ремня.

Телефон  состоит из двухмалога­баритных телефонов типа ТГ-7М и ого­ловья из мягкого материала. Он под­ключаетсяк измерительному пульту и фиксирует наличие радиоактивных из­лучений: чем вышемощность излуче­ний, тем чаще звуковые щелчки.

Из запасных частей в комплект при­бора входят чехлы для зонда,колпач­ки, лампочки накаливания, отвертка, винты. Подготовка    прибора  к работе проводится в следующем порядке:

извлечь прибор из укладочного ящика, открыть крышку футляра, про­вестивнешний осмотр, пристегнуть к футляру поясной и плечевой ремни;

вынуть зонд или блок детектирова­ния; присоединить ручку к зонду,а к блоку детектирования — штангу (ис­пользуемую как ручку);

установить корректором механичес­кий нуль на шкалемикроамперметра;

подключить источники питания;

включить прибор, поставив ручки переключателей поддиапазоновв по­ложение: «Реж.» ДП-5А и «А» (конт­роль режима)ДП-5В (стрелка прибора должна установиться в режимном сек­торе); в ДП-5А спомощью ручки по­тенциометра стрелку прибора устано­вить в режимном секторе на«Т». Если стрелки микроамперметров не входят в режимные сектора, необходимозаме­нить источники питания.

Проверку работоспособности при­боров проводят на всех поддиапазонах, кроме первого («200»), с помощью кон­трольныхисточников, для чего экраны зонда и блока детектирования устанав­ливают вположениях «Б» и «К» соот­ветственно и подключают телефоны. В приборе ДП-5Аоткрывают контроль­ный бета-источник, устанавливают зонд опорными выступами накрышку фут­ляра так, чтобы источник находился против открытого окна зонда.Затем, переводя последовательно переключа­тель поддиапазоновв положения «X1000» ,«Х 100», «X10», «X1» и «X0,1», наблюдают за показаниями прибора и прослушиваютщелчки в телефонах. Стрелки микроамперметров должны зашкаливатьна VIи Vподдиапазонах, отклоняться на IV, а на IIIи IIмогут не отклоняться из-за недостаточной ак­тивностиконтрольных бета источников. После этого ручки переключателей поставить вположение «Выкл.» ДП-5А и «А» — ДП-5В; нажать кнопки«Сброс»; повернуть экраны в положе­ние «Г». Приборы готовы к работе.

Радиационную разведку местности, с уровнями радиации от 0,5 до 5Р/ч, производят на втором поддиапазоне (зонд и блок детектиро­ванияс экраном в положении «Г» оста­ются в кожухах приборов), а свыше 5 Р/ч — напервом поддиапазоне. При измерении прибор долженнаходиться на высоте   0,7—1 м   от  поверхности земли.

Степеньрадиоактивного заражения кожных покровов лю­дей, их одежды,сельскохозяйственных животных, техники, оборудования, транспорта и т. п.определяется в та­кой последовательности. Измеряют гамма-фон в месте, где будетопреде­ляться степень заражения объекта, но не менее 15—20 м от обследуемогообъ­екта. Затем зонд (блок детектирова­ния) упорами вперед подносят к повер­хностиобъекта на расстояние 1,5—2 см и медленно перемещают над поверх­ностью объекта(экран зонда в поло­жении «Г»). Из максимальной мощно­сти экспозиционной дозы,измеренной на поверхности объекта, вычитают гам­ма-фон. Результат будетхарактеризо­вать степень радиоактивного зараже­ния объекта.

Для определения наличия наведенной активности тех­ники,подвергшейся воздействию ней­тронного излучения, производят два из­мерения —снаружи и внутри техники. Если результаты измерений близки между собой, этоозначает, что техни­ка имеет наведенную активность.

Для   обнаружения   бета из­лучений   необходимо установить эк­ран зонда вположении «Б», поднести к обследуемой поверхности на рассто­яние 1,5—2 см. Ручку   переключателя поддиапазоновпоследовательно поста­вить в положения «X0,1», «X1», «X10» до получения отклонения стрелки мик­роамперметра впределах шкалы. Уве­личение показаний прибора на одном и том же поддиапазоне по сравнению с гамма измерением показываетнали­чие бета излучения.

Если надо выяснить, с какой сторо­ны заражена поверхностьбрезентовых тентов, стен и перегородок сооружений и других прозрачных длягамма-излу­чений объектов, то производят два за­мера в положении зонда «Б» и«Г». Поверхность заряжена с той стороны, с которой показания прибора в положе­ниизонда «Б» заметно выше.

При определении степени радиоактивного заражения воды отбирают двепробы общим объемом 1,5—10 л. Одну — из верх­него слоя водоисточника,другую — с придонного слоя. Измерения произво­дят зондом в положении «Б»,располагая его на расстоянии 0,5-1 см от поверхности воды, и снимают показанияпо верхней шкале.

На шильниках крышек футляра даны сведения о допустимых нормрадиоактивного заражения и указаны поддиапазоны, накоторых они измеряются.

 Средства  химической разведки и контроля заражения

Обнаружение и определение степе­ни заражения отравляющими и сильно­действующимиядовитыми веществами воздуха, местности, сооружений, обо­рудования, транспорта,средств инди­видуальной защиты, одежды, продо­вольствия, воды, фуража и другихобъ­ектов производится с помощью прибо­ров химической разведки или путем взятияпроб и последующего анализа их в химических лабораториях.

Основным прибором химической разведки является войсковой приборхимической разведки (ВПХР), а также аналогичный ему по тактико-техничес­кимхарактеристикам и принципу дей­ствия полуавтоматический прибор химическойразведки ППРХ. Для обна­ружения СДЯВ используются различного вида в зависимостиот характера производства промышленные приборы. Кроме того, некоторые объектынарод­ного хозяйства могут быть оснащены приборами химической разведки меди­цинскойи ветеринарной службы (ПХР-МБ).

Принципобнаружения и опреде­ления ОВ приборами химической раз­ведки основан наизменении окраски индикаторов при взаимодействии их с ОВ. В зависимости оттого, какой был взят индикатор и как он изменил ок­раску, определяют тип ОВ, асравнение интенсивности полученной окраски с цветным эталоном позволяет судитьо приблизительной концентрации ОВ в воздухе или о плотности заражения.

Восковой прибор химической раз­ведки ВПХР предназначен дляопреде­ления в воздухе, на местности и техни­ке ОВ типа Ви-Икс,Зарин, зоман, ип­рит, фосген, синильная кислота ихлорциан.

Устройство ВПХР. Прибор состоит из корпуса с крыш­кой иразмещенных в них: ручного на­соса, насадки к насосу, бумажных кассет синдикаторными трубками, защитных колпачков, противодымныхфильтров, электрофонаря, грелки  и патронов к ней. Кроме того, вкомплект прибора входит лопатка для взятия проб, штырь, «Инструкция поэксплуатации», памятка по работе с прибором, памятка по определению ОВ типа зоман в воздухе, плечевой ремень  с тесьмой. Масса прибора — 2,3 кг,чувствительность к фосфорорганическим ОВ — до 5-10-6 мг/л, кфосгену, синильной кислоте и хлорциану — до 5-10-3 мг/л, иприту — до2*10-3 мг/л; диапазон рабочих температур от —40 до +40°С.

Ручной насос (поршневой) служит для прокачиваниязараженного возду­ха через индикаторную трубку, кото­рую устанавливают для этогов гнездо головки насоса. При 50—60 качаниях насосом в 1 мин через индикаторнуютрубку проходит около 2 л воздуха. На головке насоса размещены нож для надрезаи два углубления для обламывания концов индикаторных трубок; в ручке насоса — ампуловскрыватели.

Насадка к насосу является приспо­соблением, позволяющимувеличивать количество паров ОВ, проходящих через  индикаторную трубку, при опреде­лении ОВ напочве и различных пред­метах, в сыпучих материалах, а также обнаруживать ОВ вдыму и брать про­бы дыма.

Индикаторные трубки, расположен­ные в кассетах, предназна­ченыдля определения ОВ и представ­ляют собой запаянные стеклянные трубки, внутрикоторых помещены на­полнитель и ампулы с реактивами. Ин­дикаторные трубкимаркированы цвет­ными кольцами и уложены в бумажные кассеты по 10 шт. Налицевой стороне кассеты дан цветной эталон окраски и указан порядок работы струбками. Для определения ОВ типа Си-Эс и Би-Зет предназначены трубки ИТ-46. В комплект ВПХР они невходят и по­ставляются отдельно.

Защитные колпачки служат для пре­дохранения внутреннейповерхности воронки насадки от заражения капля­ми ОВ и для помещения проб почвыи сыпучих материалов при определении в них ОВ.

Противодымныефильтры применя­ют дляопределения ОВ в дыму, малых количеств ОВ в почве и сыпучих мате­риалах, атакже при взятии проб ды­ма. Они состоят из одного слоя филь­трующего материала(картона) и не­скольких слоев капроновой ткани.

Грелка служит для подогрева индикаторных трубок при пониженнойтемпературе окружающего воздуха от –40 до +10°С. Она состоит из пластмассо­вогокорпуса с двумя проушинами, в которые вставляется штырь для про­кола патрона,обеспечивающего нагре­вание. Внутри корпуса грелки имеется четыре металлическиетрубки: три — малого диаметра для индикаторных трубок и одна — большогодиаметра для патрона.

Определение ОВ в возду­хе. В первую очередь определяют па­ры ОВ нервно-паралитическогодействия, для чего необходимо взять две ин­дикаторные трубки с краснымкольцом и красной точкой. С помощью ножа на головке насоса надрезать, а затемот­ломить концы индикаторных трубок. Пользуясь ампуловскрывателемс крас­ной чертой и точкой, разбить верхние ампулы обеих трубок и, взяв трубкиза верхние концы, энергично встряхнуть их 2—3 раза. Одну из трубок (опыт­ную)немаркированным концом вставить в насос и прокачать через нее воздух (5—6качаний), через вторую (кон­трольную) воздух не прокачивается и онаустанавливается в штатив корпуса прибора.

Затем ампуловскрывателем разбить нижниеампулы обеих трубок и после встряхивания их наблюдать за перехо­дом окраскиконтрольной трубки от красной до желтой. К моменту образо­вания желтой окраскив контрольной трубке красный цвет верхнего слоя на­полнителя опытной трубкиуказывает

на опаснуюконцентрацию ОВ (Зарина, зомана или Ви-Икс). Если в опытной трубке желтый цвет наполнителя поя­витсяодновременно с контрольной, то это указывает на отсутствие ОВ или малую егоконцентрацию. В этом слу­чае определение ОВ в воздухе повто­ряют, но вместо 5—6качаний делают 30—40 качаний насосом, и нижние ам­пулы разбивают после2—3-минутной выдержки. Положительные показания в этом случае свидетельствуют опрак­тически безопасных концентрациях ОВ.

Независимо от полученных показа­ний при содержании ОВ нервно-па­ралитическогодействия определяют на­личие в воздухе нестойких ОВ (фосген, синильнаякислота, хлорциан) с по­мощью индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами.Для этого необ­ходимо вскрыть трубку, разбить в ней ампулу, пользуясь ампуловскрывателем с тремя зелеными чертами, вста­витьнемаркированным концом в гнез­до насоса и сделать 10—15 качаний. После этоговынуть трубку из насоса, сравнить окраску наполнителя с эта­лоном, нанесеннымна лицевой сторо­не кассеты.

Затем определяют наличие в возду­хе паров иприта индикаторнойтрубкой с одним желтым кольцом. Для этого необходимо вскрыть трубку, вставить внасос, прокачать воздух (60 качаний) насосом, вынуть трубку из насоса и поистечении 1 мин сравнить окраску на­полнителя с эталоном, нанесенным на кассетедля индикаторных трубок с од­ним желтым кольцом.

Для обследования воздуха при по­ниженных температурах трубкис од­ним красным кольцом и точкой и с од­ним желтым кольцом необходимо по­догретьс помощью грелки до их вскры­тия. Оттаивание трубок с красным кольцом и точкойпроизводится при температуре окружающей среды О0С и ниже в течение0,5—3 мин. После отта­ивания трубки вскрыть, разбить верх­ние ампулы, энергичновстряхнуть, вставить в насос и прососать воздух через опытную трубку.Контрольная трубка находится в штативе. Далее следует подогреть обе трубки вгрелке в течение 1 мин, разбить нижние ампу­лы опытной и контрольной трубок, од­новременновстряхнуть и наблюдать за изменением окраски наполнителя.

Трубки с одним желтым кольцом при температуре окружающей среды

+15°С и ниже подогреваются в тече­ние 1—2 мин после прососа черезних зараженного воздуха.

В случае сомнительных показаний трубок с тремя зелеными кольцамипри определении в основном наличия си­нильной кислоты в воздухе при пони­женныхтемпературах необходимо пов­торить измерения с использованием грелки, для чеготрубку после прососа воздуха поместить в грелку.

При определении 0В в дыму необ­ходимо: поместить трубку вгнездо на­соса; достать из прибора насадку и за­крепить в ней противодымный фильтр; навернуть насадку на резьбу головкинасоса; сделать соответствующее коли­чество качаний насосом; снять насадку;вынуть из головки насоса индикатор­ную трубку и провести определение ОВ.

Определение ОВ на мест­ности, технике и различных предметахначинается также с оп­ределения ОВ нервно-паралитического действия. Для этого,в отличие от рас­смотренных методов подготовки прибо­ра, в воронку насадкивставляют за­щитный колпачок. После чего прикла­дывают насадку к почве или кповерхно­сти обследуемого предмета так, чтобы воронка покрыла участок с наибо­леерезко выраженными признаками заражения, и, прокачивая через труб­ку воздух,делают 60 качаний насосом. Снимают насадку, выбрасывают колпа­чок, вынимают изгнезда индикаторную трубку и определяют наличие ОВ.

Для обнаруженияОВ в почве и сыпучих материалах готовят и вставляют в насос соответст­вующуюиндикаторную трубку, навер­тывают насадку, вставляют колпачок, затем лопаткойберут пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего ма­териала и насыпают ее вворонку кол­пачка до краев. Воронку накрывают противодымнымфильтром и закрепля­ют прижимным кольцом. После этого через индикаторную трубкупрокачива­ют воздух (до 120 качаний насоса), выбрасывают защитный колпачок вме­стес пробой и противодымным фильт­ром. Отвинтив насадку,вынимают ин­дикаторную трубку и определяют при­сутствие ОВ.

Содержание

1.Дозиметрическиеприборы

а)ДП-5А(Б, В)

б)ДП-22В(24В)

в)ИД-1

2.Средства  химической разведки и контроля заражения

а)ВПРХ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИНАУКИ УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра БЖД и ГО

<img src="/cache/referats/11611/image001.gif" " v:shapes="_x0000_s1029">


На тему:

Приборы радиационной ихимической разведки

Выполнил ст.гр.МОД-00а

                                                            Ломухин Владимир

             

                                                                   ПроверилЧубенко А.В.

ДОНЕЦК-2002

еще рефераты
Еще работы по гражданской обороне