Проведения занятия по гражданской обороне 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведения занятия по гражданской обороне



ПЛАН - КОНСПЕКТ

 

Технические данные

1. Прибор обеспечивает измерение мощности поглощенной дозы от 0,05 мрад/ч до 200 рад/ч.

 

Поддиапазон Положение ручки переключателя Шкала прибора Обозначение единицы измерения Пределы измерений
1. 200 0-200 рад/ч. 5-200
2. Х 1000 0-5 мрад/ч 500-5000
3. Х 100 0-5 мрад/ч 50-500
4. Х 10 0-5 мрад/ч 5-50
5. Х 1 0-5 мрад/ч 0,5-5
6. Х 0,1 0-5 мрад/ч 0,05-0,5

 

2. Прибор обеспечивает индикацию плотности потока бета-излучения в пределах от 50 до 50000 бета-частиц/мин х см², диапазон индикации разбит на 3 поддиапазона.

 

Поддиапазон Положение ручки переключателя Шкала прибора Обозначение единицы измерения Пределы измерений
4. Х 10000 0-5 бета-частиц/мин х см² 5000-50000
5. Х 1000 0-5 бета-частиц/мин х см² 500-5000
6. Х 100 0-5 бета-частиц/мин х см² 50-500

 

Прибор обеспечивает звуковую индикацию гамма и бета-излучения головным телефоном.

 Относительная погрешность ± 30%.

Питание прибора осуществляется от двух элементов А-343 напряжением не более 3В, обеспечивает 100 час непрерывной работы.

Вес прибора с формуляром, ремнями и телефоном -3,5кг (без ящика), с ящиком - 9кг.

В комплект прибора входят: ящик укладочный, прибор, делитель напряжения, колодка питания, телефон, футляр, кабель, штанга удлинительная, два ремня, чехол, отвертка, лампа, техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляр.

                              Подготовка к работе:

· Извлечь прибор из ящика, к блоку детектирования присоединить штангу, которая используется как ручка;

· Открыть крышку футляра;

· Произвести внешний осмотр;

· Поставить ручку переключателя поддиапазонов в положение «О» (выключено);

· Подключить источники питания;

· Поставить ручку переключателя поддиапазонов в положение ▲ (контроль режима).

· Стрелка прибора должна установиться в режимном секторе.

· Проверить освещение шкалы.

· Установить ручку переключателя поддиапазонов последовательно в положения х1000, х100, х10, х1, х0,1.

· Проверить работоспособность прибора на всех поддиапазонах, кроме первого, с помощью контрольного источника, укрепленного на поворотном экране блока детектирования, для чего установить поворотный экран в положение ▲ и подключить телефон.

· Проверить работоспособность по щелчкам в телефоне.

· При этом стрелка микроамперметра должна зашкаливать на 6 и 5 поддиапазонах (х1, х0,1), отклоняться на 4 (х10), а на 3 (х100) и 2 (х1000) может не отклоняться из-за недостаточной активности контрольного источника.

· Сравнить показания прибора на 4 поддиапазоне с показаниями формуляра прибора.

· На 6 поддиапазоне щелчки в телефоне могут периодически прерываться из-за большой активности источника на этом поддиапазоне.

· Нажать кнопку сброса показаний Х.

· Повернуть поворотный экран блока детектирования в положение γ.

· Поставить ручку переключателя в положение ▲.   

· Прибор готов к работе.

 

Допустимые нормы радиоактивной зараженности приведены на шильнике внутри крышки футляра прибора.

Некоторые из них:

· Автотранспорт – 180 мрад;

· СИЗ – 44 мрад;

· Открытые участки тела – мрад;

· Продукты питания и вода (объем 1000 см³) –1,4 мрад.

Основные правила обращения с прибором:

1. Содержать прибор в чистоте.

2. Оберегать прибор от ударов.

3. Защищать от прямых солнечных лучей, сильного дождя и мороза.

4. Выключать в перерывах между работой.

5. Следить за наличием смазки в резьбе корпуса зонда.

6. Не перегибать слишком сильно кабель зонда.

7. Открывать крышку контрольного источника только на время проверки. При необходимости своевременно проводить дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию прибора.

Порядок измерения уровней радиации (мощности дозы излучения):

· Экран зонда ставится в положение «Г». Зонд на вытянутой руке упорами вниз удерживается на высоте 0,7–1,0 м от земли.

· Переключатель поддиапазонов поставить в положение «200».

· Показания считываются по шкале «0-200» нижняя. Уровень радиации /рентген/час, рад/час/ измеряется в месте расположения пульта.

Для уяснения этого слушатели решают задачу: стрелка прибора остановилась на цифре «100», переключатель поддиапазонов в положении «200». Какой уровень радиации на местности? Ответ: 100 р/час/ (теоретически)

Если показания малы или будут отсутствовать, переключатель последовательно ставится в положения «х1000, х100, х10, х1, х0,1» показания снимают по верхней шкале «0-5» и умножают на соответствующий коэффициент поддиапазона. Уровень радиации измеряется в месте расположения зонда.

Пример: стрелка показывает цифру «3», переключатель в положении «х100». Какой уровень радиации на местности? Ответ: 300 мр/час

Зонд прибора при измерениях уровней радиации может находиться и в чехле прибора, но тогда показания надо умножить на коэффициент экранизации 1,2. Перед каждым измерением необходимо нажимать кнопку «сброс». Слушатели тренируются считывать показания.

Порядок определения зараженности объектов.

Степень радиоактивной зараженности объектов измеряется, как правило, на незараженной местности или в местах, где внешний гамма–фон (уровень радиации) не превышает предельно допустимого заражения объекта более чем в 3 раза. Если гамма-фон более чем в 3 раза превышает предельно допустимую величину заражения людей, инструмента, одежды, СИЗ, воды и продуктов питания, то измерения проводятся в укрытиях, снижающих гамма-фон.

Если замеры производятся на зараженной местности, то необходимо учитывать гамма-фон (Гф). Измерение гамма - фона производится в следующем порядке: экран на зонде прибора ставится в положение «Г» и стороной с упорами обследуют поверхность на месте замера на высоте 70 -100см от поверхности земли и на расстоянии 15-20 м от зараженных объектов производится измерение гамма - фона.

 Степень радиоактивной зараженности поверхности тела человека, а также сельхоз. животных, техники, транспорта, продовольствия и воды определяется путем измерения мощности дозы гамма–излучения на расстоянии 1–1,5 см от этих объектов (Р изм). По частоте зуммера и наибольшим показаниям прибора определяют места максимального заражения. Показания снимают через 10 - 45сек. Из максимальных значений показаний прибора вычитается гамма–фон, который предварительно делится на коэффициент, учитывающий экранирующее действие контролируемого объекта (человек – 1,2; автотранспорт – 1,5; бронированная техника – 2,0).

, – степень радиоактивного заражения;

– коэффициент.

 

При измерении радиоактивного заражения воды и продуктов питания они берутся в количестве /объеме/, указанном в таблице №1, зонд располагается в 0,5 -1,0 см над серединной котелка или буханки хлеба, вдоль их длинных сторон, над центром ведра.

 

Продукты Измеряемый объем Мощность дозы мр / час
Вода Котелок Ведро 1,5 4
Пища в сваренном виде жидкие и сыпучие продукты Котелок 1,5
Макаронные изделия, сухофрукты Котелок 0,8
Хлеб Буханка 1,5
Мясо сырое Туша, полутуша 20,0
Рыба сырая 1кг /25х25см/ 1,5
Молоко Взрослым Детям Котелок   0,5 0,05

 

Индикация бета-излучения.

Обнаружение бета - излучений производится для того, чтобы определить, какая сторона поверхности объекта (брезентового тента авто, стены, котла для приготовления пищи и др. объектов, через которые проходят гамма-излучения) заражена. При повороте экрана блока детектирования в положении «Б» прибор является индикатором для обнаружения бета - излучений. В положении «Б» экрана блока детектирования измеряется мощность дозы суммарного бета-гамма - излучения.

Для обнаружения бета–зараженности объекта экран зонда установить сначала в положение «Г».

Поднести блок детектирования к обследуемой поверхности на расстояние 1-1,5см, установив ручку переключателя поддиапазонов последовательно в положение х10², х10³, х10000, до отключения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.

Затем экран зонда поставить в положение «Б» и при прежнем положении зонда произвести второе измерение (определить показание прибора). Если при этом показания увеличиваются, то это говорит о том, что исследуемая поверхность заражена бета - активными веществами. Если же оба показания одинаковы, то это говорит о том, что поверхность бета - активными веществами не заражена, бета - излучения РВ, находящихся с другой стороны объекта, поглощаются им и на прибор не воздействуют.

При индикации бета - излучения в случае расхождения показаний прибора в положениях экрана блока детектирования «Г» и «Б» менее чем на 20% вывод о наличии бета излучения недостоверен.

После окончания работы прибор выключить, произвести дезактивацию, дегазацию или дезинфекцию прибора.

При измерении зараженности жидких и сыпучих веществ на зонд прибора надевается чехол из полиэтиленовой пленки для предохранения его от загрязнения радиоактивными веществами. После использования чехол подлежит дезактивации или уничтожению.

При измерениях можно пользоваться удлинительной штангой, длину которой можно регулировать в пределах 450–720 мм.

 

Бытовые дозиметры

«Мастер-1» - предназначен для использования населением с целью контроля радиационной обстановки на местности, в рабочих и жилых помещениях.

Прибор измеряет мощность полевой эквивалентной (экспозиционной) дозы в диапазоне от 10 до 999 мкР/ч.

Погрешность не более 30 %.

Напряжение питания 6,2 в (4 х СЦ-32).

Габариты 123 х 40 х 14 мм.

Масса 80 г.

Срок службы 6 лет.

На передней панели прибора расположено цифровое табло для индикации результатов измерения и кнопка ПУСК для включения режима измерения. Включение питания прибора осуществляется автоматически с помощью металлической клипсы, расположенной с тыльной стороны прибора. С помощью этой клипсы прибор крепится на одежде.

Работа. Включить прибор, для чего освободить клипсу от изоляционного материала. Для проведения измерений нажать кнопку ПУСК, при этом на цифровом табло должны появиться цифры 0.00, а справа от цифр мигающий знак «СЧ».

Через 36 с после кратковременного нажатия кнопки ПУСК счет импульсов прекращается, о чем свидетельствует прекращение мигания знака «СЧ». Установившееся на табло значение показывает мощность полевой эквивалентной дозы в микрозивертах в час (мкЗ в/ч). Значение мощности экспозиционной дозы в микрорентгенах в час (мкР/ч) получают из значения мощности полевой эквивалентной дозы путем умножения последнего на коэффициент 100.

При включенном питании показания сохраняются до проведения следующего измерения или до выключения прибора.

По окончании измерений выключить прибор, для чего ввести под клипсу изоляционный материал или закрепить прибор клипсой на одежде.

 

«Белла» - предназначен для обнаружения и оценки с помощью звуковой сигнализации интенсивности гамма-излучения, а также для измерения мощности полевой эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения по цифровому табло.

Дозиметр «Белла» применяется для оперативного индивидуального контроля населением радиационной обстановки.

Дозиметр «Белла» выполнен в виде портативного, носимого в кармане одежды, прибора.

В дозиметре предусмотрена возможность контроля напряжения питания.

Дозиметр имеет два режима работы: ПОИСК и МЭД.

Режим ПОИСК служит для грубой оценки радиационной обстановки по частоте следования звуковых сигналов.

Режим МЭД служит для измерения мощности эквивалентной дозы по цифровому табло.

Время измерения около 40 сек., при этом на цифровом табло после каждого разряда (цифры) индицируются точки.

Исчезновение точек после 1,2,4 разрядов сигнализирует об окончании процесса измерения.

Расположение и назначение органов управления:

1. Выключатель питания.

2. Цифровое жидкокристаллическое табло.

3. Кнопка «МЭД - контр. питания» для включения режима определения МЭД и контроль напряжения батареи питания.

4. Индикатор напряжения батареи питания.

5. Выключатель в режиме ПОИСК.

 

Работа в режиме ПОИСК.

Включить дозиметр, при этом на цифровом табло должны индицироваться 0.0.0.0.. Включить режим ПОИСК. При естественном фоновом излучении дозиметр должен подавать 10–60 звуковых сигналов в минуту. С увеличением интенсивности гамма–излучения пропорционально возрастает частота следования звуковых сигналов.

 

Работа в режиме МЭД.

Измерение МЭД можно производить в любом положении выключателя ПОИСК, при этом в нижнем положении выключателя ПОИСК звуковая сигнализация отключается. Включите дозиметр, при этом на цифровом табло должны индицироваться нули и точки после каждого разряда (цифры) 0.0.0.0. Наличие точек после каждого разряда (цифры) говорит о том, что происходит измерение МЭД. Измерение МЭД длится около 40 сек. Затем точки 1,2,4 разрядов исчезнут, измерение МЭД закончится, показания дозиметра перестанут изменяться и на его табло будет сохраняться измеренное значение МЭД. Для более точного определения МЭД внешнего гамма–излучения необходимо снять не менее 5 показаний МЭД и вычислить среднее арифметическое значение путем деления суммы всех показаний на их количество. Для получения МЭД в мкР/ч необходимо показания дозиметра умножить на 100.

 

2. «Назначение, основные технические данные и работа

Принципы работы ЗД-6.

При вращении ручки специального механического устройства создается давление на пьезоэлементы, вследствие деформации которых возникает напряжение, которое подается на зарядное гнездо. Изменение напряжения производится путем изменения давления на пьезоэлементы, для ограничения напряжения параллельно пьезоэлементам подключен разрядник.

 

Порядок зарядки дозиметра:

· Повернуть ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора;

· Вставить дозиметр в зарядно-контактное гнездо зарядного устройства;

· Направить зарядное устройство зеркалом на внешний источник света;

· Добиться максимального освещения шкалы поворотом зеркала;

· Нажать на дозиметр и, наблюдая в окуляр, вращать ручку зарядного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока изображение нити на шкале не установится на «0», после чего вынуть дозиметр из гнезда.

· Проверить положение нити на свет, при вертикальном положении нити ее изображение должно быть на «0».

Последующие дозиметры заряжаются постепенным поворотом ручки по часовой стрелке до упора (не возвращая ее в исходное положение). После зарядки 10-15 разряженных до 30% дозиметров, ручку поворачивают против часовой стрелки до упора.

Материалах».

Химический метод определения отравляющих веществ(0В) в приборах химической разведки.

Обнаружение современных 0В с помощью органов чувств (органолептически) не всегда возможно из-за отсутствия у рядя 0В за­паха, цвета, раздражающего действия, а главное небезопасно; токсичность некоторых 0В настолько высока, что попытка определить их по запаху или раздражающему действию может привести к тяжелому поражению. Органолептически можно лишь ориентировочно определить отдельные 0В (типа иприт) по видимым пятнам и каплям на зара­женных объектах, по изменению цвета растительности, окраски обла­ка 0В и другим внешним признакам.

Основным способом обнаружения и определения 0В в воздухе, на местности, технике, одежде и других объектах является исполь­зование средств химической разведки, а также путем взятия проб и последующего их анализа в химических лабораториях.

Для обнаружения и определения (индикации) 0В применяются химические методы, основанные на использовании реакции ОВ с оп­ределенными веществами - индикаторами.

Для удобства пользования индикаторами, применяемыми в прибо­рах химической разведки, наносятся на пористую основу (силикагель, фильтровальную бумагу) или помещаются в стеклянные ампулы.

Пористая основа с нанесенным индикатором или ампула с ре­активами заключаются в стеклянные индикаторные трубки, которые запаиваются с обеих сторон.

Принципы обнаружения 0В.

Для обнаружения и определения 0В индикаторные трубки и на­ходящиеся в них ампулы вскрываются, через трубки просасывается зараженный воздух, вследствие чего 0В вступает во взаимодействие с индикатором (реактивом) и вызывает соответствующее изменение окраски наполнителя (реактива).

По характеру и интенсивности окраски определяется тип 0Ви его концентрация (сравнивают с цветовыми эталонами на кассетах с индикаторными трубками).

 

В) Определение 0В на местности и технике.

Определение 0В на местности, технике, предметах снаряжения и т.п. производить следующим образом:

· Открыть крышку прибора и вынуть насос;

· Достать необходимую индикаторную трубкуи, вскрыв её, установить в головку насоса;

· Навернуть на насос насадку, оставив откинутым прижимное кольцо;

· Надеть на воронку насадки защитный колпачок;

· Приложить насадку к почве (зараженному предмету) так, чтобы воронка покрыла участок о наиболее резко выраженным признаками заражения: капли, маслянистые пятна и т.п.;

· Прокачать через индикаторную трубку воздух, делая необ­ходимое число качаний;

· Выбросить колпачок, снять насадку и убрать её в прибор;

· Вынуть из головки насоса ИТ и провести определение 0В.

 

Г) Для определения 0В в почве и сыпучих материалах необходимо:

· Вынуть из прибора насос, достать необходимую для работы индикаторную трубку, вскрыть её и вставить в головку насоса;

· Навернуть насадку на головку насоса и надеть на её ворон­ку защитный колпачок;

· Снять с прибора лопатку, взять пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего материала в наиболее зараженном месте, взятую пробу засыпать в воронку насадки, наполнив её до краев;

· Накрыть воронку противодымным фильтром и закрепить его;

· Прокачать через трубку воздух, делая насосом необходимое число качаний;          

· Откинуть прижимное кольцо, выбросить фильтр, пробу и кол­пачок, а насадку положить в прибор;

· Вынуть из насоса трубку и произвести определение 0В.

Определение АХОВ.

 Определение и обнаружение АХОВ - аварийно химически опасных веществ в воздухе, на местности, на зданиях и сооружениях, в продуктах питания, фураже, воде может производиться теми же приборами, что и 0В: это ВПХР, ПХР-МВ (прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб), полевая химическая лаборатория - ПХЛ-54, автоматический газосигнализатор - ГСП-II, полуавтоматический прибор химической разведки -ППХР. Так, например, ИТ с тремя зелеными кольцами при прокачивании зараженного воздуха с хлором позволяет обнаружить хлор: наполнитель ИТ изменяет окраску от желтой до оранжевой. ИТ с одним желтым кольцом при прокачивании заряженного воздуха с аммиаком дает изменение окраски наполнителя на светло-зеленую.

 

Если вышеперечисленные приборы дают только сам факт присутствия АХОВ (более подробно в Инструкции по эксплуатации этих приборов), то универсальный газоанализатор УГ-2 предназначен для качественного и количественного определения в воздухе производственных помещений концентраций вредных газов (паров), указанных в таблице №1.

 

Определяемый газ

Просасываемый объем, мл

Верхнее значение шкалы, мг/м³

Устройство прибора.

В закрытой части корпуса воздухозаборного устройства находится резиновый сильфон, установлены распорные кольца для придания сильфону жесткости и сохранения постоянного объема. На верхней плате имеется неподвижная втулка для направления штока при сжатии сильфона. На штуцер с внутренней стороны надета резиновая трубка, которая через нижний фланец соединяется с внутренней полостью сильфона. К свободному концу трубки при анализе присоединяется ИТ.

Исследуемый воздух через ИТ просасывается после предварительного сжатия сильфона штоком. На гранях (под головкой) штока обозначены объемы просасываемого при анализе воздуха. На цилиндрической поверхности штока имеются 4 продольные канавки с двумя углублениями, служащими для фиксации двух положений штока фиксатором. Расстояние между углублениями на канавках подобрано таким образом, чтобы при ходе штока от одного углубления до другого сильфон забирал заданный объем исследуемого воздуха.

Порядок работы

Перед проведением анализа ИТ необходимо выдержать 30 мин для принятия температуры окружающей среды.

Для определения концентрации определяемого газа (пара) открывают крышку воздухозаборного устройства, отводят фиксатор, берут гнезда шток и вставляют его в направляющую втулку так, чтобы наконечник фиксатора скользил по канавке штока, над которой указан объем просасываемого воздуха по таблице №1. Давлением руки на головку штока сильфон сжимают до тех пор, пока конец фиксатора попадет в верхнее углубление в канавке штока.

Берут ИТ, освобождают от герметизирующих колпачков, избегая засорения ее герметизирующим материалам. Постукивая стержнем о стенки трубки, проверяют ее уплотнение, и если при этом между столбиком порошка и тампоном образовался просвет, его устраняют нажатием стержня на тампон. После этого ее присоединяют к резиновой трубке воздухозаборного устройства.

При наличии в анализируемом воздухе паров (газов), мешающих определению, их улавливают фильтрующим патроном, который присоединяют с помощью резиновой трубки к ИТ узким концом встык.

Надавливая одной рукой на головку штока, другой отводят фиксатор. Как только шток начинает двигаться, фиксатор отпускают и включают секундомер. Когда фиксатор войдет в нижнее углубление канавки штока, слышен щелчок, но просасывание воздуха еще продолжается. Общее время просасывания воздуха соответствует таблице № 1.

При просасывании заданного объема воздуха продолжительность хода штока должна укладываться в пределы, указанные на этикетке измерительной шкалы для определяемого газа (пара).

Окраска индикаторного порошка после воздействия определяемого газа (пара) должна соответствовать таблице № 2.

Концентрацию определяемого газа (пара) находят, совмещая нижнюю границу столбика окрашенного порошка ИТ с началом измерительной шкалы этикетки. Цифра на шкале, совпадающая с верхней границей окрашенного столбика порошка, указывает концентрацию определяемого газа (пара).

Измерения на каждом объеме проводят не менее 2 – 3 раз.

После проведения анализа патрон отсоединяют от ИТ, закрывают заглушками и укладывают на хранение до следующего анализа.

 

Меры безопасности при работ:

· Соблюдать осторожность при работе со стеклом;

· Не допускать попадания порошков на кожу и в глаза;

· Работу с индикаторными порошками проводить в прорезиненном фартуке;

· По окончанию работы и перед принятием пищи тщательно вымыть руки с мылом.

Более совершенным и многофункциональным является полуавтоматический универсальный прибор газового контроля УПГК, в которых используются ИТ любых размеров как отечественного, так и зарубежного производства. Прибор оснащен сигнализацией, цифровым табло, имеет микропроцессорный блок, работает автономно от аккумуляторной батареи и от сети в220v, в диапазоне температур от - 10 до +50° С, вес прибора-6,5кг.

 В последнее время промышленность выпускает новые удобные и надеж­ные газоанализаторы Колион-1 м Колион-701.

Фотоионизационный газоанализатор Кодион-1 -для измерения количества органических и неорганических веществ в воздухе в широком диапазоне концентраций, так, для хлора в диапазоне от 0 до 20 мг/м³., напряжение питания-12-15 В. постоянного тока, при температуре от -15 до +45 С, вес: Колион-1-в упаковке -6кг. Без -2,5кг, Колион-701 соответственно 4кг и 2,5 кг.

 

Сигнализатор хлора «Хоббит» и сигнализатор аммиака «Хоббит-А»

Предназначены для сигнализации об увеличении содержания хлора и аммиака выше допустимых пределов в воздухе помещений, не отнесенных к категории взрывоопасных. Сигнализаторы предназначены для обеспечения безопасности условий труда и могут быть использованы также в противоаварийных системах защиты. Они имеют два варианта исполнения – стационарное и портативное и могут входить в состав комбинированных устройств контроля состава воздуха. При срабатывании стационарного сигнализатора выдается сигнал на внешние исполнительные устройства: аварийную сигнализацию (звуковую), вентиляционные устройства и т.д.

 

 

Технические характеристики

Хоббит

Хоббит-А

 

При срабатывании включается световая сигнализация

 

Порог срабатывания

1 ПДК и 5ПДК

Порог срабатывания

1, 5, 25, 75 ПДК

Портативный

Портативный  
Индикация срабатывания

Светодиоды

Светодиоды  
Индикация показаний

Цифровая

Цифровая  
Масса, г

400

400  
Габариты, мм  

 - датчика 60х200

- блока индикации 150х80х30

- датчика 60х200  
Диапазон t, °С

-40+40

-30+40  
Потребляемая мощность, Вт

0,02

 
Напряжение питания, в

9

 
         

4. «Практическая работа с приборами».

Для практической отработки навыков работы с приборами слушатели делятся на 3 группы по рабочим местам № 1, № 2 и № 3. Им выдаются приборы, плакаты, схемы, инструкции по эксплуатации. Слушатели, используя справочные материалы и указания руководителя занятия, работают с приборами. Через 15 минут работы группы меняются местами.

Задания для слушателей.

III. Заключительная часть

Подведение итогов занятия.

Руководитель напоминает тему и цель занятия, степень её достижения, оценивает работу слушателей с приборами РХР и дозиметрического кон­троля, отвечает на вопросы и дает задание для самостоятельного изучения

ПЛАН - КОНСПЕКТ

 

проведения занятия по гражданской обороне

ТЕМА № 5 «Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля».

      

Учебные цели:

 

1. Изучить назначение, основные технические данные, устройство, порядок подготовки приборов к работе, правила пользования и осуществление дозиметрического и химического контроля.

2. Дать практические навыки в работе с приборами.

 

Учебные вопросы:

 

1. Приборы радиационной разведки. Порядок подготовки прибора и работа с ним по определению мощности дозы на местности и степени зараженности различных объектов. Бытовые дозиметры.

2. Назначение, основные технические данные и работа с приборами дозиметрического контроля.

3. Войсковой прибор химической разведки. Определение химических отравляющих веществ в воздухе, на местности, в дыму и сыпучих материалах.                                                                  

4. Практическая работа с приборами.      

 

 

Литература:

1. Технические описания и инструкции по эксплуатации приборов ДП-5А (Б, В), ДП-22В, ДП-24, ДП-3Б, ИД-1, ИД-11, ВПХР.

2. «Руководство по техническому обслуживанию войсковых дозиметрических приборов и приборов химической разведки». Воениздат, М., 1966 г

3. Максимов М.Г., Оджагов Г.О. «Радиоактивные загрязнения и их измерение», Энергоатомиздат. М., 1989 г.

4. Наставления по организации и ведению гражданской обороны в городском районе (городе) и на промышленном объекте народного хозяйства. В.Ч. М. 1976 г. Гл. III.

 

Введение:

Ситуация, в которой население, здания, сооружения, техника и оборудование, продовольствие и вода могут подвергнуться радиоактивному и химическому заражению возможна не только в результате военных действий, но и в мирное время при возникновении ЧС на потенциально опасных объектах.

С целью получения данных для определения работоспособности по радиационному показателю л/с формирований ГО, рабочих, служащих, населения, определения необходимости и объема оказания медицинской помощи организуется и проводится оценка радиационной обстановки, ведется дозиметрический контроль.

На занятии предстоит научиться работать с приборами, приобрести определенные практические навыки по выполнению задач радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.

 

1. «Приборы радиационной разведки. Порядок подготовки прибора и работа с ним по определению мощности дозы на местности и степени

зараженности различных объектов. Бытовые дозиметры».

 

 Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений.

Радиоактивные излучения, которые могут возникнуть при аварии на АЭС, при ядерном взрыве, нельзя обнаружить по внешним признакам и органами чувств. Обнаружение РВ основывается на способности их ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. В результате ионизации в веществе происходят физико-химические изменения, которые можно обнаружить и оценить количественно.

 

Для обнаружения и измерения РВ используются следующие методы:

Фотографический метод заключается в том, что РИ, попадая на чувствительный слой фотопленки, выбивают электроны из молекул бромистого или хлористого серебра, находящихся в этом слое, после проявления такая пленка становится черной. Степень почернения пропорциональна дозе РИ. Сравнивая потемнение пленки с эталонами можно определить полученную.

Химический метод основан на определении химических изменений, происходящих в некоторых веществах под воздействием РИ. Так, например, хлороформ при облучении распадается с образованием соляной кислоты, которая изменяет окраску красителя, добавляемого к раствору хлороформа. Чем больше степень окраски, тем выше полученная доза облучения. На этом принципе основано действие химических гамма дозиметров ДП-7ОМ.

Сцинтилляционный метод основан на том, что некоторые вещества, как, сернистый цинк, йодистый натрий, под воздействием РИ испускают фотоны видимого света, которые затем регистрируются.

Сущность ионизационного метода заключается в том, что под воздействием РИ в изолированном объеме происходит ионизация газа: электрически нейтральные атомы или молекулы газа разделяются на положительные и отрицательные ионы. Если в этом объеме поместить два электрода и приложить к ним напряжение, то под воздействием создавшегося электрического поля в ионизированном газе возникает направленное движение заряженных частиц, т. е. через газ пройдет электрический ток, называемый ионизационным током. Чем больше интенсивность, а, следовательно, и ионизирующая способность РИ, тем выше сила ионизационного тока. Это дает возможность, измеряя силу ионизационного, определять интенсивность РИ. На этом методе обнаружения РИ основана работа приборов радиационной разведки.

ДП-5А (Б, В)

Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5А (Б, В) предназначен для измерения уровней гамма радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Мощность дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях соответствующий газоразрядный счетчик прибора. Кроме того, имеется возможность обнаружения бета излучения.

В комплект прибора входят:

· Прибор в футляре с ремнями и контрольным источником (стронций 90-литий 90);

· Удлинительная штанга;

· Колодка питания для подключения прибора к внешнему источнику постоянного тока напряжением 3,6 и 12 вольт;

· Комплект эксплуатационной документации: техническое описание и инструкция по эксплуатации, паспорт;

· Комплект запасного имущества;

· 10 чехлов из полиэтиленовой пленки для зонда;

· Укладочный ящик.

 

 

Технические характеристики.

1. Прибор ДП-5А (Б, В) должен обеспечить требуемые характеристики после 1 минуты само прогрева Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мр/ч до 200 р/ч. Прибор имеет 6 поддиапазонов измерений.

 

Под диапазон Положение  ручки переключателя Шкала Единицы измерения Пределы измерений
I 200 0-200 р/ч 5-200
II х 1000 0-5 мр/ч 500-5000
III х 100 0-5 мр/ч 50-500
IV х 10 0-5 мр/ч 5-50
V х 1 0-5 мр/ч 0,5-5
VI х 0,1 0-5 мр/ч 0,05-0,5

 

2. Отсчет показаний производится по шкале с последующим умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона. Участки шкалы от 0 (нуля) до первой значащей цифры являются нерабочими.

3. Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого.

4. Основная погрешность градуировки прибора в нормальных климатических условиях не превышает 1±35 % от измеряемой величины при облучении радиоактивным источником СО 60.

Примечание: Под нормальными климатическими условиями понимается

                  температура окружающего воздуха + 20°С ±5°С,

                  давление 750 ± 30 мм. рт. ст., относительная влажность

                  окружающего воздуха 65 ± 15 %.

5. Прибор обеспечивает измерения:

а) В интервале температур - 40°С до + 50°С и относительной влажности

65 ±15 %;

б) В условиях относительной влажности 95 ± 3 % при температуре + 3°С;

в) После дождевания с интенсивностью 5 ± 2 мм в минуту;

г) При погружении зонда в воду на глубину до 50 см;

д) После пребывания в пыленесущей среде.

6. Прибор не имеет «обратного хода» стрелки микроамперметра при перегрузочных облучениях до 300 р/ч на поддиапазонах х 10, х 1, х 0,1.

7. Наибольшее время наблюдения показаний прибора, необходимое для получения гарантируемой точности отсчета, не превышает 45 сек.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 60; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.237.255 (0.155 с.)