Студопедия — Автоматические газосигнализаторы и газоопределители являются средством химической разведки и предназначены для непрерывного контроля воздуха с целью обнаружения 0В
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

 


Медицинская полевая химическая лаборатория МПХЛ (рис.2.12)является техническим средством медицинской службы дивизии и армии, предназначена для качественного обнаружения 0В в различных пробах, для количественного определения 0В в воде и установления зараженности воды путем проведения биологических тестов. Реактивы и материалы размещены в металлическом ящике. В комплект МПХЛ входят реактивы и лабораторные предметы, которые уложены в выдвижных ящиках и штативах, смонтированных внутри дюралюминиевого корпуса. МПХЛ приспособлена для перевозки любыми видами транспорта, обслуживается одним лаборантом, производительность ее работы - 10-12 проб за 10 ч работы (более подробно тактико-технические данные МПХЛ представлены в табл.2.6).

К мобильным лабораториям, стоящим на снабжении медицинских частей и учреждений относятся полевая химическая лаборатория ПХЛ-1, автомобильная радиометрическая и химическая лаборатория АЛ-4М, подвижный комплекс гигиенических лабораторий СЭО фронта ПКГЛ-01 (рис.2.13, 2.14, табл.2.6).

В заключение рассмотрения ТСХР и ХК, следует отметить, что стоящие на табельном оснащении медицинской службы технические средства индикации ОВ разработаны и приняты на снабжение в 60-70-е г.г. прошлого столетия. Многие из них, в силу разных причин, в настоящее время не производятся (хотя некоторые комплектующие, например, ИТ для индикации ОВ и ядов в воздухе, выпускаются). Вполне очевидно, что табельные средства индикации требуют совершенствования. Предпосылки и научные обоснования для развития и совершенствования ТСХР И ХК данного назначения имеются. В частности, в 2006 году завершена разработка и изготовление опытного образца медицинской многопрофильной подвижной санитарно-эпидемиологической лаборатории (ПСЭЛ), предназначенной для проведения исследований в зонах ЧС с поражающими факторами радиологической, токсикологической и биологической природы. В плане индикации отравляющих и высокотоксичных веществ ПСЭЛ позволяет определять ФОВ, люизит, иприт, цианистые соединения, фосген, диоксид азота, диоксид серы, аммиак и хлор. Коэффициент медико-технической эффективности разработанной ПСЭЛ в 5,3 раза превышает таковой у лабораторий типа АЛ-4М.

 

 

 


Рис.2.12. Медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ)


 


Рис.2.13. Полевая химическая лаборатория (ПХЛ-1)

 

 


Рис.2.14. Медико-токсикологическая лаборатория подвижного комплекса гигиенических лабораторий СЭО (ПКГЛ-01)








Автоматические газосигнализаторы и газоопределители являются средством химической разведки и предназначены для непрерывного контроля воздуха с целью обнаружения 0В






Принцип работы автоматических газосигнализаторов и газоопределителей основан на физико-химических и химических методах индикации. Большинство приборов первого поколения основывались на том, что заражённый воздух просасываемый через прибор, внутри которого установле­ны барабаны с движущейся индикаторнай лентой, (смоченной соответствующими реактивами), изменяет её цвет, что регистрируется фотоэлементом, связанным со световой и звуковой сигнализацией.

Автоматический газосигнализатор ГСА- 1 (рис.2.4.) предназначен для непрерывного автоматического контроля воздуха с целью обнаружения паров ФОВ в опасных концентрациях и выдачи при этом звукового и светового сигналов, а также приведения в действие внешнего сигнального устройства. Прибор обеспечивает обнаружение ФОВ в боевых концентрациях за время 2 с. Прибор эксплуатируется в бортовом и переносном вариантах. Время непрерывной работы прибора с питанием от бортовой сети 24 ч, с автономным питанием - 2 ч. Принцип действия прибора - ионизационный.

 

Рис. 2.4. Автоматический газосигнализатор ГСА-1

 

 

Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-2 (рис.2.5) предназначен для автоматического светового и звукового оповещения об опасности при появлении в воздухе паров ФОВ в концентрациях, превышающих пороговое значение; для дистанционной передачи сигнала на расстояние до 500 м. Сигнализатор предназначен для использования как в переносном, так ив бортовом вариантах эксплуатации. Прибор состоит из блока индикации, блока питания и передатчика. Пульт сигнализации выносной состоит из блока питания и приемного устройства. Первый порог чувствительности прибора составляет 5-8х10-5 мг/л, второй порог 1,5-3 х 10-4 мг/л. Быстродействие при боевых концентрациях не более 10 сек, последействие не более 30 сек. Время непрерывной работы от АКБ с передатчиком 60 ч. Рабочий интервал температур, -50....+50 °С. Масса блока с индикации с блоком питания 2,87 кг.

 

 

Рис.2.5 Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-2

 

Малогабаритный общевойсковой переносной автоматический газосигнализатор индивидуально-группового применения ГСА-3 (рис.2.6.)предназначен для обнаружения паров ФОВ, люизита и сильнодействующих ядовитых веществ. Газосигнализатор работает в режиме непрерывного автоматического контроля воздуха с выдачей светового и звукового сигналов оповещения при появлении в воздухе концентраций паров превышающих заданные. В качестве первичных измерительных преобразователей используется ионизационный преобразователь концентрации и электрохимическая ячейка на высоковязком электролите, не требующие комплекта расходных материалов. Газосигнализатор не имеет кинематических узлов и обладает высокими показателями по надежности. Порог чувствительности ФОВ порядка 10-5 мг/л, люизита -10-4мг/л; для хлора, аммиака 1-10-кратное ПДК. Быстродействие- 2-5 сек. Масса комплекта 0,6 кг. Напряжение питания 12/27/220 В.

 

 

Рис.2.6. Малогабаритный общевойсковой переносной автоматический газосигнализатор индивидуально-группового применения ГСА-3

Газоопределители предназначены для определения типа 0В, его концентрации, а также для определения возможности снятия средств защиты с использованием индикаторных трубок (ИТ). К газоопределителям относятся: войсковой прибор химической разведки (ВПХР), медицинский прибор химической разведки (МПХР), прибор химической разведки медицинской и ветеринарной службы (ПХР-МВ) полуавтоматические приборы ПГО-11(ППХР), прибор полуавтоматический медицинский (ППМ- 01).

В качестве штатных газоопределителей на оснащении медицинской службы состоят приборы ПХР-МВ и МПХР, которые предназначены для отбора проб, опре­деления ОВ в воздухе, на местности (грунте), различных пред­метах, а также в воде, продуктах и фураже. Кроме анализов воды (продовольствия)l на ОВ, можно производить анализ на алкалоиды, арсины, цианиды и соли тяжелых ме­таллов.

ПХР-МВ (рис.2.7.) представляет собой металлическую коробку (1) с крышкой (2) и с ремнем для удобства пользования (8). В комплект ПХР-МВ входит ручной насос для прокачивания воз­духа (3); бумажные кассеты с ИТ на различные ОВ (4); бумажные кассеты с ампульными жидкими реак­тивами (синий реактив на иприт, реактив на алкалоиды и толуол); матерчатая кассета (5) с химическими реактивами, чистыми про­бирками, дрексельными пробирками и глазными пипетками для анализа воды (порошкообразные реактивы в пробирках закрыты пробкой, к которой закреплена стеклянная ложечка); склянка для пробы воды (6), склянка для суховоздушной экстракции и анали­за продуктов (и фуража) на зараженность их отравляющими ве­ществами (7); лопаточка для отбора проб продуктов, пинцет, про­бирки для бактериальных проб, карточки донесений, ампульный набор в бумажной кассете для индикации ФОВ в воде. Запас реактивов позволяет выполнить 10-15 качественных анализов проб воды и продовольствия. Масса прибора 3 кг.

 

Рис. 2.7. Прибор химической разведки медицин­ской и ветеринарной службы (ПХР-МВ).

МПХР (Рис. 2.8) имеет ту же комплектацию ИТ, что и ПХР-МВ.

Предусмотренные в МПХР средства и методы индикации позволяют проводить определение следующих групп отравляющих и высокотоксичных веществ:

- в воде: зарина, зомана, VХ, иприта, BZ, мышьяксодержащих соединений, синильной кислоты и ее солей, фосфорорганических пестицидов, алкалоидов и солей тяжелых металлов;

- в сыпучих видах продовольствия и фуража: зарина, зомана, VХ, иприта;

- в воздухе, на местности и на различных предметах: зарина, зомана, VХ, иприта, BZ, фосгена, дифосгена.

Запас реактивов рассчитан на 100-120 анализов и позволяет за 10 ч провести 20 качественных анализов проб воды или пищевых продуктов. Возобновление израсходованных реактивов производится с помощью группового комплекта пополнения (ГК МПХР). Масса МПХР 7,5 кг, масса ГК МПХР 9 кг.

 

ИТ (рис.2.9.) являются важнейшим компонентом газоопределителей (а также войсковых химических лабораторий). Они представляют собой запаянные с обоих концов стеклянные трубки, внутри которых находятся наполнитель (обычно силикагель) и ампулы с реактивами.

 

1-стеклянная трубка, запаянная с обоих концов, 2 - наполнитель (ад­сорбент), 3 - ватный тампон, 4-об­екатели, 5- ампулы с химическим реактивом на ОВ, 6- маркировочные кольца  

Рис.2.9Индикаторные трубки:

 

(В трубках на иприт, оксид углерода, мышьяковистый водород реактивы нанесены непосредственно на силикагель). ИТпредназначены для обнаружения токсичных химикатов в зараженном воздухе, дыму, на местности, вооружении и военной технике, в пробах (почвы, сыпучих материалов) и на других предметах путем прокачивания воздуха через трубку. Просос может осуществляться вручную (насосами, входящими в комплект ВПХР, ПХР-МВ, МПХР, МПХЛ), а также автоматически (ППХР, ПГО-11). Принцип действия ИТ основан на том, что при просасывании через неё зараженного воздуха в результате взаимодействия реактива с идентифицируемым веществом происходит появление окраски в лобовом слое наполнителя; интенсивность которой находится в прямой зависимости от концентрации ОВ. Каждая ИТ имеет условную маркировку, нанесенную в виде одного или нескольких цветных колец на ее верхней части (табл. 2.5). Трубки одинаковой маркировки помещены в бумажные кассеты (по 10 штук в каждой), снабжённые такой же маркировкой. На чехле кассет содержится краткое описание работы с ИТ, приведены цветные эталоны для сравнения окраски, возникающей на наполнителе использованной трубки при контакте с ОВ.

Обследование воздуха (просос через ИТ) необходимо проводить в местах возможного образования наибольших концентраций паров ОВ (см. гл. 1.1.3). Для избежания ложных заключений о наличии ОВ или ОХОВ необходимо помнить, что на показания ИТ влияют дымы, выхлопные газы двигателей, пары веществ кислого и основного характера, некоторые растворители (см. табл. 2.5). При индикации отравляющих и высокотоксичных веществ в присутствии дыма необходимо использовать противодымный фильтр. Обследование воздуха рекомендуется начинать с ФОВ (трубками ИТ-44 или ИТ-51) и далее в следующей последовательности: ИТ-45 (на фосген, дифосген, синильную кислоту, хлорциан), ИТ-36 (на иприт), ИТ-13 (на азотистый иприт), ИТ-37 (на люизит), далее - остальными трубками. Обследование твердых и жидких проб проводится в такой же последовательности (за исключением: ИТ-45 используется после ИТ-37).

Вскрытие концов ИТ производится при помощи специального режущего приспособления на насосе или при помощи надфиля. Ампулы в ИТ следует разбивать при помощи соответствующих ампуловскрывателей. (Ампуловскрыватель представляет собой кольцо с восемью стальными штырями. Каждый штырь находится в отдельном гнезде головки насоса; на наружной стороне гнезд нанесена цветная маркировка, соответствующая маркировке той ИТ, для вскрытия ампулы которой предназначен данный штырь. Разбивание ампул в трубках, маркированных одним красным кольцом, производится с помощью специального штыря — ампуловскрывателя, имеющегося в кассете с трубками этой маркировки.). Разбивание ампул в трубках с одним черным, одним зеленым и двумя зелеными кольцами производится до просасывания через них зараженного воздуха, в остальных трубках — после просасывания. При разбивании ампул необходимо следить, чтобы раствор полностью смачивал наполнитель, для этого трубку рекомендуют встряхивать. Для определения ОВ и СДЯВ в воздухе вскрытую ИТ вставляют в насос не маркированным концом и проводят прокачивание воздуха со скоростью 50...60 качаний в минуту. Появившуюся на наполнителе окраску сравнивают с окраской на этикетке. Совпадение окрасок указывает на наличие идентифицируемого токсиканта. Изменение окраски по истечении 5 мин и более с момента окон­чания прососа воздуха не считается нормальным показанием ИТ. При индикации ОВ в условиях низких температур необходимо увеличить число качаний: при температуре воздуха 10...15°С - в полтора раза; при температуре, близкой к нулю и ниже, - в 2...3 раза. При температурах ниже 10°С ИТ-36 и ИТ-45 дают замедление аналитического эффекта, поэтому их необходимо прогревать.

Ниже (табл. 2.5.) рассмотрены основные ИТ, входящие в комплекты технических средств химической разведки и войсковых лабораторий.

 

 


Рис. 2.8 Медицинский прибор химической разведки (МПХР)


Таблица 2.5. Индикаторные трубки газоопределителей и химических лабораторий

 

№№ п.п. Шифр Маркировка Определяемые вещества Основные компоненты индикаторной рецептуры, сущность метода обнаружения Порог чувствит. мг/л Специфичность
             
1. ИТ-44 Красное кольцо с точкой GB, GD, VX Верхняя ампула-раствор холинэстеразы в боратном буфере (рН 8,5), нижняя ампула-раствор бутирилхолиниодида и фенолового красного в кислой среде (рН 6), наполнитель-стекло. Метод обнаружения основан на сравнении скорости гидролиза субстрата бутирилтиохолин иодида в присутствии ингибированного (опытная трубка) и неингибированного (контрольная трубка) фермента холинэстеразы. Выделяющаяся в ходе ферментативного гидролиза масляная кислота изменяет окраску рН-индикатора бромфенолового красного – на розовую или красную.     5×10-7-5×10-5 Специфичность – низкая; люизит, сернистый и азотистый иприты, фосген, хлорциан в больших концентрация дают аналогичное изменение окраски. Мешают определению пары веществ кислого и основного характера.
2. ИТ-51 Красное кольцо с 2 точками GB, GD, VX Наполнитель-1-й и 3-й слои -стекло с иммобилизованным ферментом холинэстеразой, 2-й слой – сорбент. Нижняя ампула - фосфатный буфер (рН 10), верхняя ампула –раствор бутирилтиохолиниодида и хлор-БАС. Метод обнаружения основан на измерении скорости гидролиза субстрата бутирилтиохолин иодида в присутствии ингибированного и неингибированного фермента холинэстеразы. Выделяющийся в ходе ферментативного гидролиза тиохолиниодид взаимодейстует с индикатором БАС-хлор. Реакция отрицательная при одинаковой скорости изменения окраски слоев ИТ; положительная - при различной скорости.     5×10-7-5×10-5 Аналогичную окраску дают большие концентрации люизита и фосгена, фтористого водорода, хлора, хлорциана, маскирующие дымы шашек А-6, А-12.
  3.   ИТ-45   Три зеленых кольца     СG АС   СК Ампула – спиртовой раствор парадиметиламинобензальдегида и диметиланилина; верхний слой наполнителя – активированный силикагель. Средний слой наполнителя – силикагель, обработанный раствором монохлорамина.Нижний слой наполнителя – силикагель, обработанный раствором g,g1дипиридила, 1,1-диметил-3,5-циклогександиона (димедон), диметиламида никотиновой кислоты (кордиамин). Определение Фосгена (дифосгена) основано на их способности превращать ароматические кетоны в геминальные хлорпроизводные, образующие с ароматическими аминами легко изомеризующиеся и окисляющиеся кислородом воздуха лейкосоединения ди - и трифенилметановых красителей. Определение хлорциана основано на способности производных глютакональдегида, образующихся в результате разрыва пиридинового кольца хлорцианом, вступать в реакции конденсации с соединениями, содержащими подвижные атомы водорода. Аналитический эффект- окраска слоев наполнителей 3, 5 соответственно, в сине-зеленый и малиновый цвет.     5×10-3       5×10-3 Специфичность- высокая; хлорпикрин и адамсит на слое 3 дают от желтой до оранжевой окраски; хлорпикрин на слое 5 –желто-оранжевую окраску.     Аналогичную окраску дают: металлохлоридный дым - зеленую, окислы азота, соляная кислота - от желтой до желто-зеленой, хлорпикрин, адамсит - от желтой до оранжевой     Аналогичную окраску дают металлохлоридные и антраценовые дымы, окислы азота; хлорпикрин -желто-оранжевую или оранжево-розовую окраску
4. ИТ-46 Коричне-вое кольцо ВZ Состав- ампула с конценрированной серной кислотой и параформом; наполнитель дробленое стекло. Метод обнаружения основан на спососбности BZ вступать в реакцию конденсации с формальдегидом в присутствии концентрированной серной кислоты с образованием дифенилметанового красителя. Аналитический эффект- зеленовато-синий цвет наполнителя, в присутсвии дыма- зеленый.   3×10-4   Специфичность- высокая. Дым антраценовых шашек дает желто-зеленую окраску
5. ИТ-36 Желтое кольцо НD Наполнитель – силикагель, обработанный раствором комплексного соединения тетраэтилдиаминодифенилкетона и хлористой ртути (сулемы). Метод основан на способности иприта вступать в реакцию комплексообразования с солями Hg+2 и дифенилкетонами. Аналитический эффект- изменение окраски с лимонно-желтой на кирпично-красную.     2×10-3   Специфичность – низкая. Аналогичный эффект дает азотистый иприт; фосген, дифосген изменяют окраску наполнителя в зеленый цвет. Мышьяковистый водород – от желтой до буро-коричневой, металлохлоридные дымы – от желто-коричневой до темно-зеленой; окисла азота, пары горючего – от светло-коричневой до коричневой, аммиак – светло-зеленую
6. ИТ-47 Три белых кольца CS Ампула – водно-спиртовой раствор нингидрина; наполнитель – силикагель, обработанный раствором бикарбоната натрия, тиосульфата натрия, углекислого цинка. Метод обнаружения основан на способности малонодинитрила, образующегося при гидролизе CS, образовывать с нингидрином окрашенное соединение. Аналитический эффект- розово-красный цвет наполнителя.   (2¸5)×10-4   Специфичность- низкая. Аналогичную окраску дают нессиметричный диметилгидразин, антраценовый дым
7. ИТ-48 Белое кольцо с точкой CR Состав- ампула с раствором азотной кислоты или раствором пиридина в соляной кислоте, ампула с раствором α-N-нафтилэтилдиаминодигидрохлорида; силикагель пропитанный раствором нитрата натрия. Метод обнаружения основан на способности CR вступать в реакцию с производными нафталина с образованием азокрасителей. Аналитический эффект- желто-оранжевый цвет наполнителя. (3¸4)×10-5 (воздух) 5×10-4 (экстракт)   Специфичность- высокая; в присутствии люизита фосгена, иприта, пыли и дыма не обнаруживается. Аналогичную окраску дают ксилидин, дым на основе красного фосфора.
8. ИТ-49 Два белых кольца с точкой CS Ампула – парадиметиламинокоричный альдегид в метаксилоле; наполнитель – силикагель, обработанный спиртовым раствором сульфоксида и моноэтаноламина. Метод обнаружения основан на способности малонодинитрила, образующегося при гидролизе CS, образовывать с непредельными альдегидами окрашенные соединение. Аналитичессий эффект- оранжевый цвет наполнителя.     2×10-5 Специфичность- низкая. Аналогичную окраску дают большие концентрации фосгена, люизита, фтористого водорода, хлора, металлохлоридных и нейтральных дымов
9. ИТ-13 Два желтых кольца HN Ампула – раствор висмутиодистоводородной кислоты; наполнитель – силикагель. Сущность метода основана на способности азотистых ипритов вступать в реакцию комплексообразования с висмутиодистоводородной кислотой. Аналитический эффект- красная окраска наполнителя.   1×10-3 Специфичность- низкая. Аналогичную окраску дают: VX, BZ, пиридин, нессиметричный диметилгидразин, ксилидин, выхлопные газы двигателей (от желтой до коричневой)
10. ИТ-37 Три желтых кольца L Ампула – спиртовой раствор гидроксида натрия; наполнитель – силикагель, обработанный раствором углекислого калия-натрия, смесью купротиосульфата и тиосульфата натрия 2×10-3 Практически специфична; Хлор, ацетон дают желто-коричневую окраску, металлохлоридные дымы – серую
11. ИТ-15 Два белых кольца DM Ампула – раствор нитрата ртути в концентрированной серной кислоте; наполнитель – стекловата 2×10-4 Аналогичную окраску дает дифениламин; металлохлоридные дымы, пары бензина – от желтой до коричневой, дым антраценовых шашек- от желтой до зеленой
12. ИТ-30 Белое кольцо CN Ампула – спиртовой раствор гидроксида калия; наполнитель – силикагель, обработанный парадинитробензолом. Метод обнаружения основан на способности хлорацетофенона и м-динитробензола образовывать в щелочной среде окрашенную ацисоль. Аналитический эффект- красно-фиолетовый цвет наполнителя.     1×10-4     Специфичность- высокая. Аналогичную окраску дают: ацетон, бромбензилцианид, бензин, керосин; металлохлоридные и антраценовые дымы и CS при больших концентрациях – от светло-желтой до коричневой
13. ИТ-28 Три черных кольца Окись углерода Наполнитель – силикагель, обработанный раствором пятиокиси иода в олеуме 5×10-2 Аналогичную окраску дают восстановители; выхлопные газы, бензин – грязновато-зеленовато-серую

К полуавтоматическим газоопределителям, позволяющим механизировать ряд операций работы с ИТ, обеспечивая анализ сыпучих проб и различное время прокачивания воздуха, относятся приборы ПГО-11(рис.2.10.) и ППМ – 01 (рис.2.11).

Газоопределитель ПГО-11 имеет набор ИТ, позволяющий в течение 2 – 7 мин определять зараженность воздуха, местности, военной техники, снаряжения опасными и безопасными концентрациями ФОВ, иприта, фосгена (дифосгена), синильной кислоты (хлорциана), CS, CR и BZ. Прибор может работать на машине РХБР и вне машины. ПГО-11 питается от бортовой сети машины, вне машины - от аккумуляторной батареи. Масса прибора с аккумулятором 7,5 кг, масса датчика - 2,8 кг.

 

 

Рис.2.10. Полуавтоматический газоопределитель ПГО-11

 

Прибор полуавтоматический медицинский (ППМ-01) предназначен для идентификация и измерения содержания в воде и экстрактах ФОВ и других ингибиторов холинэстераз (рис.2.11). Входит в комплектацию химико-токсикологической лаборатории (в составе ПКГЛ-01).

 

Для своевременного обнаружения и идентификации отравляющих и высокотоксичных веществ в разнообразных пробах с выездом на местность на табельное снабжение медицинской службы в разные годы был принят ряд полевых лабораторий, я вляющихся основными техническими средствами медицинской службы для проведения индикации и экспертизы воды и продовольствия на заражённость ОВ и ядами (табл.2.6.).

 

 


Рис.2.11. Прибор полуавтоматический медицинский (ППМ-01)


 

Таблица 2.6. Назначения и характеристика технических средств обнаружения ОВ и ядов в воде и продуктах питания

 

 

(ПКГЛ-01)

 

  Техническое средство Состоит на вооружении Назначение Тактико-технические характеристики  
Медицинский прибор химической разведки (МПХР) Подразделения медицинской службы Обнаружение: в воде – зарина, зомана, Vх, иприта, азотистого иприта, ВZ; мышьяксодержащих веществ; синильной кислоты и ее солей; фосфорорганических пестицидов; алкалоидов и солей тяжелых металлов: в сыпучих видах продовольствия и фуража – зарина зомана; Vх и иприта; в воде, на местности и на различных предметах – зарина; зомана; Vх; иприта; ВZ Интервал рабочих температур –от 0 до 40 °С. Время обнаружения ОВ; ч при анализе воды – 0,4 – 1,2; при анализе сыпучих материалов – 0,11 – 0,15 Масса – 7,5 кг Габариты – 421х227х162 мм.  
Переносная лаборатория для водоочистительных станций (ПЛВС) Войсковые водоочистительные станции инженерных войск Определение табельных ОВ: ФОВ, ипритов, мышьяксодержащих ОВ и РВ. Качественное определение ВZ, СS, алкалоидов, солей тяжелых металлов. Определение санитарно-гигиенических показателей воды. Интервал рабочих температур– от 0 до 50 °С. Производительность по анализам проб за 10 ч. ЗараженныхРВ – 10 – 100; зараженныеОВ – 10 Расчет лаборатории–1 чел. Габариты–300х282х464мм Масса – 30 кг. Время развертывания–10 мин  
  Медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ) Санитарно-эпидемиологическая лаборатория отдельного медицинского батальона, дивизии Определение ФОВ, ипритов, мышьяксодержащих ОВ. Обнаружение ВZ, СS, СR, алкалоидов и солей тяжелых металлов. Обнаружение ОВ в перевязочных материалах. Определение полноты дегазации объекта Интервал рабочих температур–от 0 до 50 °С Производительность по анализам проб за 10 ч работы – 10 – 12 Расчет лаборатории–1 чел Габариты–564х282х459 мм Масса – 35 кг  
  Полевая химическая лаборатория (ПХЛ-1) СЭЛ отдельного медицинского батальона подвижные подразделения СЭО армии и флота, подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Определение табельных, запасно -табельных ОВ, обнаружение цианидов, алкалоидов, солей тяжелых металлов и фитотоксикантов в воде. Токсикологический анализ проб воды и продовольствия, зараженных ФОВ,ВZ, в целях выдачи экспертного заключения. Установление полноты дегазации вооружения, боевой техники, обмундирования и средств защиты. Контроль качества дегазирующих веществ. Измерение степени загрязнения продуктами ядерного взрыва, л/с, воды, продовольствия и поверхностей различных объектов. Состав: автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66, оснащенным лабораторным оборудованием и приборами, радиостанцией Р-123М и бензоэлектрическими агрегатами АБЭ-1-0-230. Диапазон рабочих температур - от минус 40 до 50 °С. Производительность по анализам проб за 10 ч работы: зараженных ОВ – 40; зараженных РВ – 60 – 100. Время развертывания и свертывания лаборатории 40 мин. Расчет лаборатории 3 чел. Габариты – 6029х2400х 3100 мм. Полная масса с расчетом – не более 5500 кг.  
  Полевая химическая лаборатория (ПХЛ-54М)   Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Определение ФОВ, ипритов, мышьяксодержащих отравляющих веществ. Обнаружение ВZ и СS, алкалоидов, солей тяжелых металлов. Обнаружение ОВ в воздухе, на местности, технике и снаряжении. Установление полноты дегазации шерстяного и хлопчатобумажное обмундирования. Установление качества дегазирующих веществ, содержащих активный хлор. Интервал рабочих температур – от 0 до 50 °С. Производительность по анализам проб, зараженных ОВ, за 10 ч работы – 10–12. Время развертывания лаборатории – 15 мин. Расчет лаборатории – 1 чел. Габариты –455х670х163 мм    
 


   
  Автомобильная радиометрическая и химическая лаборатория (АЛ-4М)
Части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинской службы армейского и фронтового звена Обнаружение и определение ОВ в пробах воды, продовольствия, фуража, воздуха, грунта; растительности, в вещевом имуществе и снаряжении, на поверхности вооружения, техники, санитарно-технического оснащения. Токсикологическое и физико-химическое обследование проб ОВ, взятых из различных оболочек (снарядов, бомб и др.). Качественное обнаружение ядовитых веществ в воде (алкалоиды, соли тяжелых металлов) и продовольствии (алкалоиды). Установление полноты дегазации обмундирования, снаряжения, вооружения, техники и предметов санитарно-технического оснащения. Исследование трофейных и выборочный контроль пригодности табельных дегазирующих, дезактивирующих, дезинфицирующих и дымообразующих веществ (растворов), а также огнеметно-зажигательных смесей. Определение зараженности воды, продовольствия, фуража и предметов санитарно-технического оснащения ПЯВ Состав: автомобиль ЗИЛ-131 с кузовом фургоном К-131 и прицепом 2ПН-2М с кузовом-фургоном КП-2, оснащенный комплектом лабораторного оборудования и приборами. Интервал рабочих температур – от минус 40 до 60 °С. Производительность по анализам проб за 10 ч работы: зараженных ОВ – 20 –30, зараженных РВ – 60 – 100. Время развертывания и свертывания лаборатории — 30 – 60мин. Расчет лаборатории – 5 чел. Габариты, 13 200х2 400х3 380 мм: Полная масса с расчетом– не более 13 500 кг    
 

   
  Подвижный комплекс гигиенических лабораторий СЭО фронта
Является базой подвижного санитарно гигиенического отдела СЭО фронта   Квалифицированные экспертные исследования воды и продовольствия, зараженных как табельными, так и неизвестными ОВ, трудно анализируемыми ядами, диверсионными и сильнодействующими ядовитыми веществами. Токсикологическое и физикохимическое обследование пробОВ, взятых из различных оболочек (снарядов; бомб и др.). Оценка качества хранящихся медицинских средств защиты; (антидоты). Санитарно-гигиенические исследования воды; продуктов питания и воздуха рабочей зоны; оценка эргономических показателей; исследование состояния работоспособности. Определение зараженности воды; продовольствия; фуража и предметов санитарно технического оснащения продуктами ядерного взрыва. Состав: лаборатория химико-токсикологичес-кая подвижная, лаборатория санитарно-гигиеническая подвижная. Каждая из лабораторий базируется на автомобиле ЗИЛ-131 с кузовом-фургоном К-131 и прицепом СМЗ-83 26 с кузовом КП-2. Лаборатория химико-токсикологическая подвижная, оснащена комплектами оборудования; реактивов, прибором ППМ-01. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до 50 °С. Производительность по анализам проб за 10 ч работы – 3 – 40 Время развертывания и свертывания лаборатория – 30 – 60 мин. Расчет лаборатории – 6 чел. Габариты – 13 100х2400х3380 мм Полная масса с расчетом; не более – 13600 кг    
                 

Дата добавления: 2015-06-16; просмотров: 3414. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия