ТСП. Тема 9. Организация и ведение радиационного и химического наблюдения. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля

Тема 9. Организация и ведение радиационного и химического наблюдения. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля

1 Ознакомиться с основами определения радиационной и химической обстановки и дозиметрии. 2 Изучить приборы радиационной и химической разведки

 

Химическая обстановка – это обстановка, складывающаяся после применения противником оружия массового поражения, обусловленная заражением войск, военной техники, местности, воздуха и оказывающая существенное воздействие на ход боевых действий и боеспособность войск, работу промышленных объектов и жизнедеятельность населения.
Химическое заражение войск, вооружения, военной техники местности и объектов – наличие токсичных химических веществ на кожных покровах, обмундировании, средствах защиты, на местности, вооружении и военной технике, а также в воздухе и открытых источниках воды в количествах, создающих опасность поражения незащищенного личного состава в течение определенного времени.
Заражение войск, вооружения, военной техники местности и воздуха в момент действия химических боеприпасов квалифицируется как первичное химическое заражение, которое является причиной непосредственного поражения незащищенного личного состава.
После применения химического оружия происходит вторичное химическое заражение войск, вооружения, военной техники и воздуха в результате испарения ОВ с зараженных поверхностей местности, вооружения.
Оценка химической обстановки представляет собой всестороннее изучение характера и масштаба химического заражения местности, войск, населения, их влияния на боевые действия войск и необходимых мероприятиях по ликвидации последствий применения химического оружия и обеспечению дальнейшего выполнения задач войсками.
Оценка химической обстановки может проводиться методом прогнозирования или по данным химической обстановки (фактическая химическая обстановка).

Оценка химической обстановки методом прогнозирования позволяет проводить ее предварительную оценку. Она проводится до применения противником химического оружия или получения данных химической разведки. 

Оценивается ожидаемая химическая обстановка для выработки наиболее целесообразного решения по обеспечению действий войск. Для этого оцениваются способы и масштабы применения ОВ, изучаются данные погоды и ее прогноз, определяется возможная стойкость очагов химического заражения, направление и глубина распространения облака зараженного воздуха.
Оценка химической обстановки методом прогнозирования осуществляется расчетно-аналитическими группами штабов соединений и объединений (штабов гражданской обороны). подразделений уточнить данные прогноза и принять решение на дальнейшие действия в зонах заражения, определить возможность занятия районов, намеченных для размещения личного состава, уточнить объем мероприятий по ликвидации последствий химического заражения.
Выявление и оценка фактической химической обстановки проводится на основании данных:

·         химической разведки;

·         донесений о потерях личного состава в результате применения противником химического оружия;

·         данных химического контроля (индикации ОВ);

Выявление и оценка химической обстановки для медицинской службы включает в себя решение следующих задач:

·         Определить границы очагов химического поражения, размеры (площадь) районов заражения и глубину распространения облака зараженного воздуха (первичного и вторичного), в концентрациях, опасных:

·         для поражения незащищенного личного состава,

·         для заражения обмундирования и средств защиты,

·         для заражения вооружения и техники,

·         для заражения местности;

·         Определить ориентировочное время подхода и глубину распространения первичного и вторичного облака зараженного воздуха;

·         Определить стойкость ОВ на местности, время естественной дегазации вооружения и техники и объектов, необходимость и объем специальной обработки раненых и пораженных;

·         Определить возможные санитарные потери личного состава частей и подразделений при ведении боевых действий в условиях применения различных ОВ и при преодолении зон химического заражения;

·         Произвести расчет сил и средств медицинской службы, необходимых для оказания медицинской помощи пораженным в очаге поражения и в медицинском пункте.

·         Выбрать наиболее целесообразные варианты действий медицинской службы, при которых обеспечиваются наименьшие потери и исключается возможность вторичного поражения раненых и больных на этапах медицинской эвакуации;

 

 

2. Изучить приборы радиационной и химической разведки

 

Излучение радиоактивных веществ способно ионизировать вещества среды, в которой они распространяются, ионизация в свою очередь является причиной ряда физических и химических изменений в веществах. Эти изменения во многих случаях могут быть сравнительно просто обнаружены и измерены, что и лежит в основе работы приборов радиационной разведки и контроля.

Для обнаружения и измерения радиоактивных излучений используются следующие методы:

·         ионизационный метод;

·         фотографический метод;

·         химический метод;

·         сцинциляционный метод;

·         радиофотолюминесцентный метод.

В современных приборах обнаружения и измерения радиоактивных излучений наиболее широко используется ионизационный метод. Такие приборы называются дозиметрическими.

Все приборы радиационной разведки можно разделить по назначению:

·         индикаторы – предназначены для обнаружения излучений и ориентировочной оценки их уровня (ДП-64, ДП-63);

·         рентгенметры – для измерения мощности дозы (ДП-2, ДП-3, ДП-5, А, Б, В);

·         радиометры – для обнаружения и определения степени радиоактивного заражения поверхностей (ДП-12, радиометрическая установка ДП-100М, ДП-5, А. Б, В);

·         дозиметры – для определения суммарной дозы облучения (ДК-02, ДП- 22В, ДП-24, ИД-1, ИД-11).

Индикаторы

ДП-64 – индикатор-сигнализатор для постоянного радиационного наблюдения и оповещения о радиоактивном заражении местности; работает в следящем режиме; обеспечивает световую и звуковую сигнализацию при Р > - 0,2 Р/ч;

СПСС-02 (в комплекте с блоками детектирования ВДМГ-41, ВДМГ-41-01, ВДМГ-4-03) – индикатор-сигнализатор о превышении и снижении рентгеновского, гамма-излучения относительно установленных пороговых значений (от 1,0 мР/ч до 1000 Р/ч);

РМГЗ-01 – сигнализатор радиометрический, носимый, для сигнализации о превышении радиоактивного загрязнения сыпучих материалов по гамма-излучению (диапазон определяемых уровней от 5 мР/ч до 400мР/ч).

Рентгенметры-радиометры

ДП-5В – для измерения уровней гамма-излучения и радиоактивной зараженности поверхностей; обнаруживает зараженность по бета-излучению (0,05 мР/ч – 200 Р/ч) после 1 минуты самопрогрева; обнаруживает бета-излучение; погрешность ±30%

ИМД-5 – измеритель мощности поглощенной дозы (0,05мР/ч – 200 Р/ч) после 1 минуты самопрогрева; обнаруживает бета-излучение; погрешность ±30%

ИМД-1 – измеритель экспозиционной дозы гамма-излучения и обнаружения бета-излучения; диапазон измерений для ИМД-1 (10мР/ч – 999 Р/ч); погрешность ±25%, время измерения 1 минута;

СРП-68-01 – сцинтилляционный геологоразведочный прибор для измерения уровня гамма-излучения в диапазоне 0-3000 мкР/ч; погрешность ±10%;

СРП-88Н – сцинтилляционный геологоразведочный прибор может быть использован как радиометр для контроля внешней среды и ведения разведки. Модификация прибора СРП-88Н-М специально предназначена для радиационного контроля сельскохозяйственных животных. Вывод показаний осуществляется 4-х значным цифровым жидкокристалическим дисплеем и стрелочным прибором. Питание батарейное. Диапазон 0-3000 мкР/ч; погрешность ±2,5%;

ИМД-21 – измеритель мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, выдачи светового сигнала о превышении порогового значения; диапазон 1 – 10000 Р/ч.

Дозиметры

ДП-22В (ДП-24) – комплект индивидуальных дозиметров, состоящий из 50(5) прямопоказывающих дозиметров ДКП-50А и зарядного устройства ЗД-5 (ЗД-6), диапазон от 2 до 50 Р;

ДКП-50А – дозиметр прямопоказывающий, обеспечивает измерение индивидуальных экспозиционных доз гамма-излучения в диапазоне от 2 до 50 Р;

ИД-1 – комплект индивидуальных дозиметров для измерения поглощенной дозы гамма- и нейтронных излучений; в состав комплекта входят 10 индикаторных дозиметров ИД-1 (диапазон измерений – 20 – 500 рад).

ИД-11 – комплект индивидуальных дозиметров для индивидуального контроля облучения; 500 индивидуальных измерителей дозы ИД-11, обеспечивающих измерение дозы гамма- и нейтронного излучения от 10 до 1500 рад; измерение сохраняется в течение 12 месяцев, погрешность ± 15% после 14 часов работы.

КДТ-02М комплект дозиметров термолюминесцентных. Предназначен для измерения экспозиционной дозы и индикации радиоактивного излучения. Принцип работы такой же, как и у ИД-11. Диапазон 0,1 – 1000 Р. Погрешность ± 10%

Бытовые дозиметры

Белла – индикатор внешнего гамма-излучения; звуковая сигнализация, цифровое табло; диапазон 20 мкР/ч – 10 мР/ч; вес 350 г.

Мастер-1 – измеряет уровень гамма-излучения; диапазон 10 – 999 мкР/ч; вес прибора 80 г.;

ДКГ-РМ-12-03 – микропроцессорный дозиметр; измеряет мощность эквивалентной дозы (10 мкР/ч – 50 мР/ч), эквивалентную дозу гамма-излучения и время ее накопления.

ИРД-02 – дозиметр-радиометр. Измеряет эффективную дозу γ-излучения, плотность потока β-частиц и α-частиц. Относительно дорог. Измеряемый диапазон мощности эффективной дозы 0,01-20 мкЗв/ч. Погрешность ± 25%; вес прибора 500 г.

Измерители мощности дозы (рентгенметры) 
ДП –5А, ДП –5Б, ДП –5В

В системе ГО одним из приборов радиационной разведки является измеритель мощности дозы ДП – 5(А, Б, В) (рис 1.).

Измеритель мощности дозы ДП – 5(А, Б, В) предназначен для измерения уровней гамма – радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма – излучению. Мощность экспозиционной дозы гаммы – излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час (мРч, Р/ч) для той точки пространства, в которой помещен при измерениях зонд прибора. Кроме этого, имеется возможность обнаружения бета – излучения. Диапазон измерения радиометра – рентгенметра от 0,05 м Р/ч до 200 Р/ч.

Зонд прибора герметичен и может быть погружен при необходимости в воду на глубину не более 50 см. Прибор имеет слуховую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого.

Питание осуществляется от трех элементов типа КБ-1, один комплект питания обеспечивает непрерывную работу прибора в течение 40 часов. В укладке имеется переходная колодка для питания от аккумуляторов напряжением 3,6 и 12 В. Масса прибора с элементами питания не более 2,8 кг.

При измерении мощностей доз гамма излучения и суммарного бета – и гамма – излучения в пределах от 0,05 мР/ч до 5000 мР/ч отсчет ведется по верхней шкале (0-5) с последующим умножением на соответствующий коэффициент поддиапазонов, а отсчет величины мощностей доз от 5 до 200 Р/ч по нижней шкале (5 –200). На 2 – 6 поддиапазонах прибор имеет звуковую индикацию с помощью головных телефонов. При обнаружении радиактивного заражения в телефонах прослушиваются щелчки, причем их частота увеличивается с увеличением мощности дозы гамма – излучения. Погрешность измерений не превышает 30% от измеряемой величины. Для повышения чувствительности прибора диапазон разбит на 6 поддиапазонов.

 

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

ТСП. Тема №26. Организация и проведение специальной операции ОВД по освобождению заложников.

ТСП. Тема №25. Особенности организации специальной операции по пресечению деятельности банд и НВФ.

ТСП. Тема 15. Правовое и организационное регулирование действий правоохранительных органов в особых условиях