Материал: Панасик Н.В. Тактико-специальная подготовка. Ч. 1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

казаний прибора в одном и том же поддиапазоне по сравнению с гаммаизлучением показывает наличие бета-излучения.

Дозиметры.

Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24 (рис.41) предназначены для ведения дозиметрического контроля в подразделениях.

Рис. 41. Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24

В состав комплектов входят индивидуальные дозиметры ДКП-50А (дозиметр карманный прямопоказывающий) и зарядное устройство ЗД-5 .

ДКП-50А предназначен для контроля экспозиционных доз гаммаоблучения, получаемых людьми при работе на зараженной радиоактивными веществами местности или при работе с открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений. Разница между ДП-22В и ДП-24 в количестве ДКП-50А, входящих в них, – 50 и 5 штук соответственно.

Зарядное устройство ЗД-5 предназначено для зарядки конденсатора дозиметра ДКП-50А. На верхней панели зарядного устройства находятся ручка потенциометра 3, зарядное гнездо 5 с колпачком 6 и крышка отсека питания 4. Питание осуществляется от двух сухих элементов ти-

186

па 1.6-ПМЦ-У-8, обеспечивающих непрерывную работу прибора не менее 30 часов при токе потребления 2000 мА. Напряжение на выходе зарядного устройства плавно регулируется в пределах от 180 до 250 В.

Принцип действия дозиметра подобен действию простейшего электроскопа. В процессе зарядки дозиметра визирная нить электроскопа отклоняется от внутреннего электрода под влиянием сил электростатического отталкивания. Отклонение нити зависит от приложенного напряжения, которое при зарядке регулируют так, чтобы изображение визирной нити совместилось с нулем шкалы отсчетного устройства. При воздействии гамма-излучения на заряженный дозиметр в рабочем объеме камеры возникает ионизационный ток, который уменьшает первоначальный заряд конденсатора и камеры, а, следовательно, и потенциал внутреннего электрода. Изменение потенциала, измеренного электроскопом, пропорционально экспозиционной дозе гамма-излучения, что и показывает визирная нить, сближаясь с держателем.

Дозиметр ДКП-50А обеспечивает измерение индивидуальных экспозиционных доз гамма-излучения в диапазоне от 2 до 50 Р при мощности дозы гамма-излучения от 0,5 до 200 Р/ч. Саморазряд дозиметра в нормальных условиях не превышает двух делений за сутки.

2. Средства химической разведки и контроля заражения (ВПХР)

Войсковой прибор химической разведки ВПХР предназначен для определения в воздухе, на местности и объектах отравляющих веществ типа Ви-Икс, зарин, зоман, иприт, фосген, синильная кислота и хлорциан.

Устройство ВПХР показано на рисунке 42.

Масса прибора – 2,3 кг, диапазон рабочих температур от минус 40 до 40 градусов Цельсия.

187

Рис. 42 Устройство ВПХР:

1 – ручной насос, 2 – плечевой ремень с тесьмой, 3 – насадка к насосу, 4 – защитные колпачки, 5 - противодымный фильтр, 6 – патроны к грелке, 7 – электрофонарь, 8 – штырь для вскрытия патронов грелки, 9 – лопатка для взятия проб, 10 – грелка, бумажные кассеты с индикаторными трубками.

Определение отравляющих веществ в воздухе

В первую очередь определяют пары ОВ нервно-паралитического действия, для чего необходимо взять две индикаторные трубки с красным кольцом и красной точкой. С помощью ножа на головке насоса надрезать, а потом отломить концы индикаторных трубок. Пользуясь ампуловскрывателем с красной чертой и точкой, разбить верхние ампулы обеих трубок и, взяв их за верхние концы, энергично встряхнуть 2-3 раза. Одну из трубок (опытную) немаркированным концом вставить в насос и прокачать через нее воздух (5-6 качаний), через вторую (контрольную) воздух не прокачивается, и она устанавливается в штатив корпуса прибора. Затем ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих трубок и после встряхивания их наблюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной до желтой. К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке красный цвет верхнего слоя наполнителя опытной трубки указывает на опасную концентрацию ОВ (зарин, зоман или Ви-Икс). Если в опытной трубке желтый цвет наполнителя появился одновременно с контрольной, то это указывает на отсутствие ОВ или малую его концентрацию. В этом случае определение ОВ в воз-

188

духе повторяют, но вместо 5-6 делают 50-60 качаний насосом, и нижние ампулы разбивают после 2-3 минутной выдержки.

Определение ОВ других типов происходит аналогично, но гораздо проще, чем нервно-паралитических. На каждой упаковке индикаторных трубок имеются инструкции по пользованию.

При определении отравляющих веществ в дыму необходимо:

-поместить трубку в гнездо насоса;

-достать из прибора насадку и закрепить в ней противодымный фильтр;

-навернуть насадку на резьбу головки насоса;

-сделать соответствующее количество качаний насосом;

-снять насадку;

вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение ОВ.

Для определения ОВ на местности, технике и различных предметах используют колпачки и противодымные фильтры, которые после взятия проб выбрасывают.

189

ТЕМА 11.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ

ИХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

1.Понятие радиационной и химической обстановки

(РХО), методы оценки РХО

Исходные данные, используемые при выявлении и оценке радиационной обстановки

Получение и обработка исходных данных – важный этап оценки радиационной обстановки. От достоверности данных и качества их обработки во многом зависит точность оценки радиационной обстановки, а следовательно, правильность организации мероприятий по защите населения от радиоактивного заражения. Кроме защиты населения большое значение имеют вопросы организации и проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в зонах радиоактивного заражения и очагах поражения.

Отсутствие налаженной системы оценки радиационной обстановки в первый период ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы привело к получению участниками ликвидации последствий аварии неоправданно больших доз облучения. Основным недостатком оценки обстановки при аварии на Чернобыльской АЭС явилось отсутствие системы радиационной разведки, что не позволило быстро и правильно подготовить данные об уровнях радиоактивного заражения вокруг места аварии и правильно оценить опасность, возникшую при разрушении активной зоны реактора.

В связи с тем, что методика оценки радиационной обстановки, возникшей в результате взрыва ядерного боеприпаса и при аварии с разрушением активной зоны реактора АЭС, имеют много общих черт, но методика оценки радиационной обстановки при взрыве ядерного боеприпаса более глубоко изучена, испытана и отработана на практике при

190

Источник: https://studfile.net/preview/16409253/