Реферат: Приборы для измерения радиационного загрязнения

Министерство образования и науки Украины

Донецкий национальный технический университет

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра БЖД

 

 

 

 

 

 

 

 

Приборы для измерения радиационногозагрязнения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил

ст.гр. МЭМ-01

ДихтярьА.А.

Донецк 2004
Дозиметрические приборы

Принцип обнаружения ионизирующих(радиоактивных) излучении (ней­тронов, гамма-лучей, бета- иальфа-частиц) основан на способности этихизлучении ионизировать вещество сре­ды,в который они распространяются. Ионизация, в свою очередь, является причинойфизических и химических из­менении ввеществе, которые могут бытьобнаружены и измерены. К та­ким изменениям среды относятся: из­менения электропроводности веществ (газов, жидкостей, твердых материа­лов);люминесценция (свечение) не­которых веществ;засвечивание фото­пленок; изменениецвета, окраски, прозрачности,сопротивления электрическомутоку некоторых химических растворов и др.

Для обнаружения и измерения ио­низирующих излучений используют следующие методы: фотографический, сцинтилляционный» химический и ио­низационный.

Фотографический метод основан настепени почернения фотоэмульсии Подвоздействием ионизирующих из­лучениимолекулы бромистого сереб­ра,содержащегося в фотоэмульсии, распадаютсяна серебро и бром. При этом образуютсямельчайшие кристал­лики серебра, которые и вызывают по­чернение фотопленки при ее проявле­нии. Плотность почернения пропор­циональна поглощенной энергии излу­чения. Сравниваяплотность почерне­ния с эталоном, определяют дозу из­лучения {экспозиционную или погло­щенную)/ полученную пленкой. На этом принципе основаныиндивидуаль­ные фотодозиметры.

Сцинтилляционный метод. Некото­рые вещества (сернистый цинк, йоди­стый натрий) под воздействием ионизирующих излучений светятся. Количество вспышек пропорциональномощности дозы излучения и регистрируется с помощью специальных приборов — фотоэлектронных умножителей.

Химический метод. Некоторые хи­мические вещества под воздействием ионизирующих излучении меняютсвою структуру. Так, хлороформ в воле приоблучении разлагается с образовани­ем соляной кислоты, которая дает цветную реакцию с красителем, добав­ленным кхлороформу. Двухвалентное железо в кислой среде окисляется в трехвалентное под воздействием сво­бодныхрадикалов НО2 и ОН, образу­ющихся вводе при ее облучении. Трех­валентноежелезо с красителем дает цветную реакцию. По плотности окраски судят о дозе излучения (погло­щеннойэнергии). На этом принципе основаныхимические дозиметры ДП-70 и ДП-70М.

В современных дозиметрических приборах широкое распространение получил ионизационный методобнару­жения и измерения ионизирующих из­лучений.

Ионизационныйметод. Подвоздей­ствиемизлучений в изолированном объемепроисходит ионизация газа: электрически нейтральные атомы (мо­лекулы) газа разделяются на положи­тельные и отрицательные ионы. Если в этот объем поместить два электрода, к которым приложено постоянное на­пряжение, то между электродами соз­даетсяэлектрическое поле. При нали­чииэлектрического поля в ионизиро­ванномгазе возникает направленное движение заряженных частиц, т.е. че­рез газпроходит электрический ток, называемыйионизационным. Измеряя ионизационныйток, можно судить об интенсивности ионизирующих излуче­нии.

<img src="/cache/referats/17552/image001.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1058">Приборы, работающие на основе ионизационного метода, имеютпринципиально одинаковое устройство (рис.1) и включают: воспринимающееуст­ройство (ионизационную камеру или газоразрядный счетчик) /, усилитель ионизационного тока(электрическая схема, включающая электрометричес­кую лампу 2, нагрузочное сопротивление 3 и другие элементы),регистриру­ющееустройство 4 (микроамперметр)

иисточник питания 5   (сухие элемен­ты или аккумуляторы).

<div v:shape="_x0000_s1056">

Рис.1

Ионизационная   камера  представ­ляетсобой заполненный воздухом   за­мкнутый объем, внутри которогонахо­дятся два изолированных друг от дру­га   электрода   (типа    конденсатора), К электродам камеры приложено напряжениеот   источника    постоянного тока. При отсутствии  ионизирующего излучения вцепи ионизационной каме­ры токане   будет, поскольку воздух является изолятором. При воздействии же излучении в ионизационной камере молекулы     воздуха      ионизируются. В  электрическом   поле положительно заряженные частицыперемешаются к катоду, а   отрицательные — к аноду. В цепикамеры возникает ионизацион­ный ток, которыйрегистрируется микроамперметром.Числовое значение ио­низационного тока    пропорционально мощности излучения.  Следовательно. по ионизационному току можно судить о мощности дозы излучении, воздейст­вующих накамеру. Ионизационная камера работает в области насыще­ния.

Газоразрядный счетчик использует­ся для измерениярадиоактивных излу­чениймалой интенсивности. Высокая чувствительность счетчика позволяет измерять интенсивность излучения в десятки тысяч раз меньше той,кото­рую удаетсяизмерить ионизационной камерой.

Газоразрядный счетчик представляет собой полый герметичныйметаллический илистеклянный цилиндр, заполненныйразреженной смесью инертных газов (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 или тонкий слой ме­талла, нанесенный на внутреннюю поверхность стеклянного корпуса счетчика.  К металлической  нити и  токопроводящему слою   (катоду)  подают

напряжениеэлектрического тока.'

В газоразрядных счетчиках исполь­зуют принцип усиления газового раз­ряда.  В  отсутствие радиоактивного излучения свободных ионов в объеме счетчика  нет. Следовательно, в цепи счетчика электрического    тока также нет. При воздействии   радиоактивных излучении в рабочем объеме счетчика образуются заряженные частицы. Электроны, двигаясь в электрическом поле к аноду счетчика, площадькото­рого значительно меньше площади ка­тода, приобретают кинетическую энер­гию, достаточную для дополнительной ионизации атомов газовой среды. Вы­битые при этом электроны также производят ионизацию.    Таким образом, одна  частица радиоактивного излуче­ния,попавшая в объем смеси газово­госчетчика,    вызывает    образование лавины свободных электронов. На ни­ти счетчика собирается большое коли­чество электронов. В результате этого положительный   потенциал  резко уменьшается  и возникает электричес­кий импульс. Регистрируя количество импульсов тока, возникающих в еди­ницувремени, можно сулить об интен­сивностирадиоактивных излучении.

Дозиметрические приборы предна­значаются для:

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

контролярадиоактивного зараже­ния радиоактивнымивеществами лю­дей,сельскохозяйственных животных атакже техники, транспорта, оборудования,средств индивидуальной защиты, одежды, продовольствия, воды, фуража и других объектов;

радиационной разведки определения уровня радиации наместности.

Кроме того, с помощью дозиметрических приборов может быть определена наведенная радиоактивность в облучены нейтронными потоками различныхтехнических средствах, предметах и грунте.Для радиационной разведки и до­зиметрического контроля  на объекте

используют дозиметры иизмерители мощности экспозиционной дозы.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

            Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24, имеющих дозиметры карманныепрямо показывающие ДКП-50А, предназначенные для контроля экспозиционных доз гамма-облучения, получаемыхлюдьми при работе на зараженной радиоактивны­ми веществами местности пли при ра­боте соткрытыми и закрытыми источ­никами ионизирующих излучений.

Комплектдозиметров ДП-22В (Рис.2) состоит из зарядного устройства 1 типа ЗД-5 и 50 индивиду­альных дозиметровкарманных прямо-показывающих 2 типа ДКП-50А. В от­личие от ДП-22В комплект дозиметров ДП-24имеет пять дозиметров ДКП-50Л.

<img src="/cache/referats/17552/image003.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1059">

Рис.2

<img src="/cache/referats/17552/image004.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1060">Зарядноеустройство 1 предназначено для зарядки дозимет­ров ДКП-50А. В корпусе ЗД-5 разме­щены: преобразователь    напряжения, выпрямитель высокогонапряжения, потенциометр-регулятор напряжения, лампочка для подсвета зарядногогнез­да, микровыключатель и элементыпи­тания. На верхней панелиустройства находятся: ручка потенциометра 3, зарядное гнездо 5 сколпачком 6 и крыш­ка отсека питания 4. Питание осуще­ствляется от двух сухих элементов ти­па 1.6-ПМЦ-У-8. обеспечивающих не­прерывную работу прибора не менее 30 ч при токе потребления 200 мЛ. На­пряжение на выходе зарядного устрой­ства плавно регулируется в пределах от 180 до 250 В.

Дозиметркарманный прямопоказывающий ДКП-50А предназна­чен для измеренияэкспозиционных доз гамма-излучения. Конструктивно он выполнен в форме авторучки. Дозиметр состоит из дюралевого корпуса 1 в котором расположены ионизационная камера с конденсатором, электроскоп, отсчетное устройство и зарядная часть.

Основная часть дозиметра — мало­габаритная ионизационная камера 2, к которой подключенконденсатор 4 с электроскопом. Внешним электродом системы камера —конденсатор явля­ется дюралевый цилиндрический кор­пус 1, внутренним  электродом — алюмнниевый стержень 5.Электроскоп образует изогнутая часть внутреннего электрода (держатель) и приклеенная к немуплатинированная визирная нить (подвижной элемент) 3.

В передней части корпуса располо­жено отсчетное устройство — микро­скоп с 90-кратнымувеличением, состо­ящий из окуляра 9, объектива 12 и шкалы 10. Шкала имеет 25делении (от0 до 50). Цена одного деления со­ответствует двум рентгенам. Шкалу и окуляр крепят фасонной гайкой.

В задней части корпуса находится зарядная часть, состоящая из диафрагмы 7 сподвижным контактным шты­рем 6. При нажатии штырь 6 замыка­ется с внутреннимэлектродом иониза­ционной камеры. При снятии нагрузки контактный штырь диафрагмой возвращается в исходноеположение. За­рядную часть дозиметра предохраняетотзагрязнения защитная оправа. Дозиметр крепится к карману одежды с помощью держателя 11.

Принцип  действия   дозиметра подобен действию простейшего электро­скопа. В процессе зарядки дозиметра визирная нить3 электроскопа откло­няетсяот внутреннего электрода 5 под влиянием сил электростатического отталкивания. Отклонение нити зави­сит отприложенного напряжения, ко­тороепри зарядке регулируют и под­бирают так, чтобы изображение визир­кой нитисовместилось с нулем шкалы отсчетногоустройства. При воздействиигамма-излучении на заряженный дозиметр в рабочем объеме камерывозникает ионизацион­ный ток. Ионизационный ток уменьша­ет первоначальный заряд конденсатора и камеры, а следовательно, ипотен­циал  внутреннего электрода.  Изменение потенциала, измеряемого электроскопом пропорционально экспозиционной дозе гамма-излучения.Изменение потенциала внутреннегоэлектрода приводитк уменьшению сил электро­статического отталкивания между ви­зирной нитью и держателем электро­скопа. В результате визирная нить сближается с держателем, а изобра­жение ее перемещается по шкале от­счетного устройства. Держа дозиметр против света и наблюдая через окуляр занитью, можно в любой момент произвестиотсчет полученной экспозици­онной дозы излучения.

Дозиметр ДКП-50А обеспечиваетизмерениеиндивидуальных экспозици­онных доз гамма-излучения в диапа­зоне от 2 до 50 Рпри мощности экспо­зиционной дозы излучения от 0,5 до 200 Р/ч. Саморазряд дозиметра в нор­мальных условиях непревышает двух делении за сутки.

Зарядкадозиметра ДКП-50 А производится передвыходом на работу в районрадиоактивного зара­жения (действия гамма-излучения) в следующем порядке:

отвинтить защитную оправу дози­метра (пробку со стеклом) и защит­ный колпачок зарядногогнезда ЗД-5;

ручку потенциометра зарядного устройства повернуть влево до отказа;

дозиметр вставить в зарядное гнез­до зарядного устройства, при этом включается подсветказарядного гнез­да  и высокое  напряжение;

наблюдая в окуляр, слегка нажать на дозиметр и, поворачивая ручку по­тенциометра вправо,установить нить на «0» шкалы, после чего вынуть до­зиметр из зарядного гнезда;

проверить положение нити на свет: ее изображение должно быть на отмет­ке «О», завернутьзащитную оправу дозиметра и колпачок зарядного гнезда.

Экспозиционнуюдозу из­лучения определяютпо поло­жению нити на шкале отсчетного уст­ройства. Отчет необходимо произво­дить при вертикальном положении ни­ти, чтобы исключить влияние на показание дозиметрапрогиба нити от веса.

 

Комплект ИД-1предназначен для измерения поглощенных доз гамма-нейтронного излучения. Онсостоит из индивидуальных дозиметров ИД-1 и зарядного устройстваЗД-6. Принцип работы   дозиметра    ИД-1   аналогичен принципу работы дозиметров для из­мерения экспозиционных доз гамма-излучения (например. ДКП-50А).

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;letter-spacing:1.2pt;mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

          Измерители мощности дозы, ДП-5А (Б) и ДП-5В (Рис.3) предназначены дляизмерения уровнейрадиации на местности и радиоактивной заражен­ности различных предметов по гамма-излучению. Мощность гамма-из­лучения определяетсяв миллирентге­нах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях соответствующий счетчик прибора. Кроме того,имеется возмож­ность обнаружения бета-излучения.

            Диапазон измерений по гамма-из­лучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч в ди­апазоне энергий гамма-квантов от 0,084 до 1,25Мэв. Приборы ДП-5А, ДП-55 н ДП-5В имеют шесть поддиапазонов измерений.Отсчет показа­нии приборов производится по нижней шкале микроамперметра в Р/ч,по вер­хней шкале — в мР/ч с последующим умножением на соответствующий ко­эффициент поддиапазона, Участки шка­лы от нуля до первой значащей цифры являютсянерабочими.<img src="/cache/referats/17552/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1028"><img src="/cache/referats/17552/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1030"><img src="/cache/referats/17552/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1031">Приборы имеютзвуковую индика­цию на всех поддиапазонах, кроме первого. Звуковая индикация прослу­шивается с помощьюголовных теле­фонов3.

Питаниеприборов осуществляется от трех сухих элементовтипа КБ-1 (одиниз них для подсвета шкалы), ко­торыеобеспечивают непрерывность ра­боты внормальных условиях не менее 40 ч — ДП-5А и 55 ч — ДП-5В.

При­боры могут подключаться 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 делитель напряжения.

<img src="/cache/referats/17552/image009.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1061">

Приборсостоит из измерительного пульта; зонда в ДП-5А(Б) или блокадетектирования в ДП-5В /, соединенных с пультами гибкими кабелями 2; контрольного стронциево-иттриевого источника бета-излучения для проверки работоспособности приборов (с внутренней стороны крышки футляра у ДП-5А(6) 9 и на блоке детектирования у ДП-5В).

Измерительный пульт состоит из панели и кожуха. Напанели измери­тельного пульта размещены: микроам­перметр с двумя измерительными шка­лами 3; переключательподдиапазонов 4; ручка «Режим» 6 {потенциометр ре­гулировки режима); кнопка сброса показаний («Сброс») 7; тумблер подсве­та шкалы 5; винт установки нуля 10; гнездо включениятелефона 11. Панель крепится к кожухудвумя невыпадающими винтами.Элементы схемы прибо­ра смонтированына шасси, соединенном с панелью припомощи шарнира и винта. Внизу кожуха имеется отсек для размещения источников питания. При отсутствии элементовпитания сюда мо­жет быть подключен делитель напря<img src="/cache/referats/17552/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1033">жения от источниковпостоянного тока.

Воспринимающими устройствами приборов являются газоразрядные счетчики, установленные: в приборе ЛП-5А—один (СИЗБГ) в измеритель­ной пульте и два (СИ3БГ иCТC-5) в зонде; в прибореДП-5В — два (СБМ-20 и СИЗБГ) в блоке детектирования.

Зонд и блок детектирования tпред­ставляет собой стальной цилиндричес­кий корпус с окном дляиндикации бе­та-излучения,заклеенным этилцеллюлозной водостойкой пленкой, через которую проникают бета-частицы. На корпус надет металлический поворот­ный экран, который фиксируетсяв двух положениях («Г» и «Б») назонде ив трех положениях («Г», «Б»и «К») на блоке детектирования. В положении «Г»окно корпуса закрывается экраном и в счетчик могут проникать только гамма-лучи. При повороте экрана в положение «Б» окно корпуса открыва­етсяи бета-частицы проникают к счет­чику. В положении «К» контрольный источникбета-излучения, который ук­реплен вуглублении на экране, уста­навливается против окна и в этом по­ложении проверяется работоспособ­ность прибора ДП-5В.

На корпусах зонда иблока детек-тирования имеются по два выступа, с помощью которых они устанавливают­ся на обследуемыеповерхности при ин­дикации бета-зараженности, Внутри корпуса находится плата, на которой смонтированы газоразрядные счетчики, усилитель-нормализатори электриче­ская схема.

Футляр прибора состоит: ДП-5А — из двухотсеков (для установки пульта и зонда); ДП-5В — из трех отсеков {для размещенияпульта, блока детек­тирования и запасныхэлементов пита­ния).В крышке футляра имеются окна для наблюдения за показаниями при­бора.Для ношения прибора к футляру присоединяютсядва ремня.

Телефон 8 состоит из двух малога­баритных телефонов типа ТГ-7М и ого­ловья из мягкого материала. Он под­ключается к измерительному пульту и фиксируетналичие радиоактивных из­лучений: чем выше мощность излуче­ний, тем чаще звуковые щелчки.

Из запасныхчастей вкомплект при­бора входят чехлы для зонда, колпач­ки, лампочки накаливания, отвертка, винты.

Подготовка прибора кработепроводится   в   следующем порядке:

извлечьприбор из укладочного ящика, открыть крышку футляра, провести внешний 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 источникипитания;

включитьприбор, поставив ручки переключателей поддиапазонов в по­ложение; «Реж.» ДП-5А и «А> (конт­роль режима) ДП-5В (стрелка прибора должна установиться врежимном сек­торе); в ДП-5А с помощью ручки по­тенциометра стрелку прибора устано­вить в режимномсекторе на "V". Если стрелки микроамперметров не входят в режимные сектора, необходимо заме­нить источники питания.

Проверкуработоспособности при­боровпроводят на всех поддиапазонах, кроме первого («200»), с помощью кон­трольных источников, для чего экраны зонда иблока детектирования устанав лнвают в положениях"Б" и "К" соот­ветственно и подключают телефоны. В приборе ДП-5А открывают контроль­ный бета-источник,устанавливают зонд опорными выступами на крышкуфут­ляра так, чтобы источник находился против открытого окна зонда. Затем. переводяпоследовательно переключа­тель поддиапазоновв положения «X1000» ,«Х 100», «X10», «Х 1» и «Х 0,1», наблюдают за показаниямиприбора и прослушивают щелчкив телефонах. Стрелки микроамперметров должны зашкаливать наVIи Vподдиапазонах, отклоняться на IV,а на IIIи IIмогуг не отклоняться из-занедостаточной ак­тивности контрольных бета-источников.

После этого ручки переключателей поставить в положение «Выкл.» ДП-5А и «А» — ДП-5В;нажать кнопки «Сброс»; повернуть экраны в положе­ние «Г».Приборы готовы к работе.

Радиационнуюразведкуместности, с уровнями радиации от 0,5 до 5 Р/ч,производят на втором поддиапазоне (зонд иблок детектиро­вания с экраном в положении «Г»оста­ютсяв кожухах приборов), а свыше 5 р/ч —на первом поддиапазоне. При намерении прибор должен  находиться <img src="/cache/referats/17552/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1034">на высоте   0,7-1 м    от   поверхности земли.

Степень     радиоактивного заражения кожных   покровов лю­дей, нходежды, сельскохозяйственных животных, техники,     оборудования, транспорта и т. п. определяется в та­койпоследовательности.      Измеряют гамма-фон в месте, где будет опреде­ляться степеньзаражения объекта, но не менее 15—20 мот обследуемого объ­екта. Затем   зонд  (блок  детектирова­ния) упорами вперед подносят к повер­хности объекта на расстояние  1.5—2 см и медленно перемешаютнад поверх­ностью объекта   (экран зонда в поло­жении «Г»). Из максимальной мощно­сти экспозиционнойдозы,  измеренной на поверхности объекта, вычитают гам­ма фон. Результат будет характеризо­вать степень радиоактивного   зараже­ния объекта.

Для определения наличия наведенной активности тех­ники,подвергшейся воздействию ней­тронногоизлучения, производят два из­мерения —снаружи и внутри техники. Если результаты измерении близки между собой, это означает, что техни­ка имеет наведенную активность.

Для    обнаружения    бета — излучения  необходимо установить эк­ранзонда в положении «Б», поднести кобследуемой поверхности на рассто­яние 1,5—2 см. Ручку   переключателя поддиапазонов последовательно поста­вить в положения с«Х 0,1», «Х I», «X10» дополучения отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.

Уве­личение показании прибора на одним и том жеподдиапазоне по сравнению с гамма-измерением показывает нали­чие бета-излучения.

Если надо выяснить, скакой сторо­ны заражена поверхность брезентовых тентов, стен и перегородок сооружений и других прозрачныхдля гамма-излученнй объектов, то производят два за­мера вположении   зонда «Б»и  «Г» Поверхность заражена с той стороны которой показанияприбора в положе­нии зонда «Б»заменю выше.

При  определении  степени радиоактивного заражения воды отбирают две пробы общимобъемом 1,5-10 л. Одну — из верхнего слоя водоисточника   другую — с придонного слоя. Измеренияпроизводят зондом в положении«Б», располагая его на расстоянии 0.5—1 см от по­верхностиводы, и снимают показания по верхней шкале.

На шнльдиках крышекфутляров данысведения о допустимых нормах радиоактивного заражения и указаны поддиапазоны, накоторых они измеря­ются.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

          Восковой прибор химической разведки ВПХР  <img src="/cache/referats/17552/image013.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1065">предназначен для определения в воздухе, на местности итехнике ОВ типа Ви-Икс, зарин, зоман,

Рис. 4

<img src="/cache/referats/17552/image014.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1066">иприт, фосген,синильная кислота и хлорциан.

Прибор состоит изкорпуса с крыш­кой в размещенных в них: ручного на­соса 1, насадки к насосу 3tбумажных кассет с индикаторными трубками //» защитных колпачков 4tпротнводымных фильтров 5, электрофонаря 7, грелки 10 и патронов к ней 6.Кроме того, в комплект прибора входит лопатка для взятия проб 9, штырь 8> «Инструкцияпоэксплуатации», памятка по работе с прибором, памятка по определению ОВ типа зоман в воздухе,плечевой ремень 2 с тесьмой. Масса прибора— 2,3 кг, чувствительностьк фосфорорганичес-ким ОВ — до 5-Ю'6 мг/л, к фосгену, синильной кислоте ихлорцнану — до 5* 10"* мг/л, иприту —до 2-10"3 мг/л; диапазон рабочихтемператур от —40 до +40сС.

Рунной насос (поршневой) служит для прокачивания зараженного возду­ха через индикаторнуютрубку, кото­рую устанавливают для этого в гнездо головки насоса. При 50—G0 качаниях насосом в 1 мни через иыдниторную трубку проходит около 2 л воздуха. На головке насосаразмешены нож для надреза в два углубления для обламывания концов индикаторных трубок; в ручке насоса —ампуловскрывателн.

Насадка к насосу является приспо­собленном, позволяющим увеличивать количество паров ОВ,проходящих че<img src="/cache/referats/17552/image015.gif" v:shapes="_x0000_s1035">рез индикаторную трубку, при опреде­лении OBна почве и различных пред­метах, в сыпучих материалах, а также обнаруживать ОВ в дыму и брать про­бы дыма.

Индикаторные трубки, расположен­ные в кассетах ,предназна­чены для определенияОВ и представ­ляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены на­полнитель и ампулы среактивами. Ин­дикаторные трубки маркированы цвет­ными кольцами и уложены в бумажные кассеты по 10 шт. Налицевой стороне кассеты дан цветной эталон окраски и указан порядок работы с трубками. Для определения ОВтипа Си-Эс и Би-Зет предназначены трубки ИТ-46. В комплект БПХР они невходят и по­ставляются отдельно.

Защитные колпачки служат для пре­дохранения внутренней поверхности воронки насадки отзаражения капля­ми ОВ и для помещения проб почвы и сыпучих материалов при определении в нихОВ.

Противодымные фильтры применя­ют для определения ОВ в дыму, малых количеств ОВ в почвеи сыпучих мате­риалах, а также при взятии проб ды­ма. Они состоят из одного слоя филь­трующегоматериала (картона) и не­скольких слоев капроновой ткани.

Грелкаслужитдля подогрева инди­каторных трубок при пониженной тем­пературе окружающего воздуха от —40 до + 10 °С. Онасостоит из пластмассо­вого корпуса с двумя проушинами, в которые вставляетсяштырь для про­кола патрона, обеспечивающего нагре­вание. Внутри корпуса грелки имеется четыре металлическиетрубки: три — малого диаметра для индикаторных трубок и одна — большого диаметра для патрона.

Определение ОВ в возду­хе.В первую очередьопределяют па­ры ОВ нервно-паралитического дейст­вия, для чего необходимовзять две ин­дикаторные трубки скрасным кольцом и краснойточкой. С помощью ножа на головкенасоса надрезать, а затем от­ломить концы индикаторных трубок. Пользуясь ампуловскрывателем с крас­ной чертой и точкой, разбить верхние ампулы обеих трубок и. взяв трубки за верхние концы, энергично встряхнуть их 2—3 раза. Одну из трубок (опыт­ную) немаркированным концом вста­вить внасос и прокачать через нее воз­дух (5—6качаний), через вторую (кон­трольную)воздух не прокачивается и онаустанавливается в штатив корпуса прибора.

Затем ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих трубок и после встряхивания ихнаблюдать за перехо­дом окраски контрольной трубки от красной до желтой. Кмоменту образо­вания желтой окраски в контрольной трубке красный цвет верхнего слоя на­полнителя опытной трубки  указывает <img src="/cache/referats/17552/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1036">на опасную концентрациюОВ (зарина, зомана или Ви-Икс). Если в опытной трубке желтый цвет наполнителя поя­вится одновременно сконтрольной, то это указываетна отсутствие ОВ или малую его концентрацию. В этом слу­чае определение ОВ в воздухе повто­ряют, но вместо 5—6 качании делают 30—40 качаний насосом, и нижние ам­пулы разбивают после 2—З-мннутной выдержки. Положительные показания вэтом случае сви

еще рефераты
Еще работы по гражданской обороне. охране природы, экологии, природопользованию