Главная страница
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
qrcode

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф организация


НазваниеКафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф организация
АнкорMSGO metodichka novyy standart.pdf
Дата23.02.2017
Размер2.1 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаMSGO_metodichka_novyy_standart.pdf
оригинальный pdf просмотр
ТипУчебно-методическое пособие
#9863
страница8 из 15
КаталогОбразовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Контрольные вопросы
Методы химической разведки
Способы ведения химической разведки:
Назначение, устройство и порядок работы приборов, предназначенных для
проведения индикации токсичных химических веществ
Для осуществления мероприятий по индикации ОВТВ на оснащении подразделений, частей и учреждений медицинской службы имеются средства непрерывного и периодического контроля.
К средствам непрерывного контроля относятся индикаторные элементы
(индикаторная пленка АП-1, предназначенная для определения аэрозолей Vx), автоматические газосигнализаторы и газоопределители, к средствам периодического
контроля – войсковой прибор химической разведки (ВПХР), прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), медицинский прибор химической разведки
(МПХР) и медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ).
Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ)
используют для забора проб воды, продовольствия и сыпучих материалов и определения в них ОВТВ. Запас реактивов позволяет выполнить 10-15 качественных анализов проб воды и продовольствия.
Для этих же целей может быть использован медицинский прибор химической разведки (МПХР) и медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ).
Медицинский прибор химической разведки (МПХР) предназначен для обнаружения зараженности отравляющими веществами и для взятия проб, подозрительных на зараженность бактериальными средствами.

55
Главнейшим требованием к индикации ОВТВ является достоверность ее
результатов и безопасность проведения работ. В связи с этим определение ОВТВ следует проводить в строгом соответствии с инструкцией или руководством, так как в них предусмотрены оптимальные условия для проведения исследования. Индикацию ОВТВ должны проводить лица, прошедшие необходимую подготовку в объеме руководств или инструкций к используемым индикационным приборам, знающие свойства ОВТВ и меры безопасности при работе с ними. В частности, при работе в полевых условиях необходимо пользоваться техническими средствами индивидуальной защиты (противогаз, защитная одежда, резиновые перчатки и сапоги), а в процессе выполнения работы необходимо находиться с подветренной стороны от зараженного участка
Контрольные вопросы
Классификация приборов химической разведки:
Главные требования к проведению индикации
Методы измерения ионизирующих излучений. Приборы радиационной разведки и
контроля: назначение, устройство, порядок работы
Для обнаружения и измерения ионизирующих излучений используются дозиметрические приборы, которые подразделяются на измерители мощности дозы
(индикаторы радиоактивности, рентгенометры, радиометры) и измерители дозы
(дозиметры).
Методы измерения ионизирующих излучений в этих приборах основаны на различных физико-химических принципах: ионизационный, химический, сцинтялиционный,. люминисцентный, трековый, активационный.
В основе ионизационного метода лежит явление ионизации газа в камере при взаимодействии излучения с веществом. В результате возникает ток между вмонтированными в камеру электродами, к которым подведено напряжение. В зависимости от режима работы приборы, основанные на появлении ионизационного тока в газах, могут использоваться для измерения плотности потоков частиц (пропорциональные счетчики, счетчики Гейгера-Мюллера) и для измерения мощности дозы и дозы излучения
(ионизационные камеры).
Химические методы дозиметрии. При действии излучений на воду образуются свободные радикалы Н
*
и ОН
*
. Продукты радиолиза воды могут взаимодействовать с растворенными в ней веществами, вызывая различные окислительно-восстановительные реакции, сопровождающиеся изменением цвета индикатора, пленки или стекла (например, реактива Грисса для нитратного метода).

56
Одним из вариантов химического метода является фотографический метод. В его основе лежит восстановление атомов металлического серебра из галоидной соли под влиянием излучений. Плотность почернения фотопленки после проявления зависит от дозы излучения.
Сцинтилляционные методы основаны на регистрации вспышек света, возникающих при взаимодействии излучения с некоторыми органическими и неорганическими веществами (антрацен, стильбен, сернистый цинк и др.). Эти методы используют в приборах, предназначенных для измерения потоков фотонов и частиц.
Сущность люминесцентных методов состоит в том, что под действием ионизирующего излучения в некоторых твердотельных изоляторах (кристаллах и стеклах) носители электрических зарядов (электроны и дырки) изменяют свое положение и частично задерживаются в местах, где имеются дефекты кристаллической решетки с соответствующими максимумами или минимумами электрического поля. Это может отражаться в изменении оптических свойств (цвета и оптической плотности) стекла.
Интенсивность возникающей люминесценции пропорциональна дозе излучения, в связи с чем эти методы применяются для измерения дозы излучения.
Для измерения доз нейтронов применяют наборы активационных детекторов, в которых поток и доза нейтронов определяются по наведенной в разных веществах активности. С той же целью применяются трековые детекторы, работа которых основана на регистрации следов тяжелых заряженных частиц, образующихся в веществе под действием нейтронов.
Дозиметрические приборы:
А) наблюдения: ДП-64,ИМД-21;
Б) разведки:
1) для измерения уровня радиации ДП-ЗД, ДП-5В, ИМД-1Р;
2) для измерения степени радиоактивного заражения — ДП-5В, ИМД-1Р, ДП-100;
В) измерения дозы облучения:
1) индивидуальные дозиметры, показывающие дозу - ДП-22В (ДКП-50), ИД-1, ДК-
0,2;
2) индивидуальные дозиметры, для считывания информации с которых требуется измерительное устройство – ИД-11, ДП-70М.
Радиационное наблюдение в подразделениях, частях и учреждениях медицинской службы начинается с использования индикатора-сигнализатора ДП-64 (рис. 9), пульт которого устанавливается в помещении дежурного по учреждению. Индикатор-сигнализатор
ДП-64 предназначен для постоянного радиационного наблюдения и оповещения о радиоактивной зараженности местности. Прибор работает в следящем режиме и при мощности дозы гамма-излучения 0,2 Р/ч и выше подает звуковой (раздаются щелчки) и световой (мигает лампочка) сигналы.
Измеритель мощности дозы ДП-5В (рис. 10) предназначен как для измерения уровней гамма-радиации на местности (то есть является рентгенометром), так и для определения радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению (то есть используется как радиометр). Мощность дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах в час. Кроме того, имеется возможность обнаружения бета-излучения.
Прибор состоит из измерительного пульта с панелью управления, зонда, соединенного с пультом при помощи гибкого кабеля длиной 1,2 м и раздвижной штанги, на которую крепится зонд, телефонных наушников. На зонде вмонтирован контрольный
источник. В приборе располагаются два газоразрядных счетчика (один в корпусе прибора,

57 другой в зонде). Диапазон измерений прибора по гамма-излучению составляет от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч. Для подготовки прибора к работе и проверки его работоспособности необходимо:
1) проверить элементы питания - для этого переключатель поддиапазонов повернуть на черный треугольник, при этом стрелка микроамперметра должна установиться в пределах черной дужки шкалы, в противном случае заменить элементы.
2) проверить работу зонда – для этого поворотный экран зонда установить в положение «К» (чтобы препарат стронция находился над окошком зонда и бета- излучение проникало в счетчик) – затем, переключатель поддиапазонов поворачивать в положении ×200, ×1000, ×100, ×10, ×1, ×0.1.
При этом в положении ×10 стрелка отклоняется и должна установиться на цифрах
2-3 по верхней шкале, в положениях ×1 и ×0,1 стрелка зашкаливает.
Измерение уровня радиации на местности производят последовательным переключением поддиапазонов от ×200 до ×0,1 при этом зонд должен находиться на высоте 1 м от земли с закрытым окошком (в положении «Г»). Измерение степени радиоактивного заражения различных поверхностей проводят последовательным переключением поддиапазонов от ×1000 до ×0,1 при этом зонд с открытым окошком (в положении «Б») приближают к обследуемой поверхности на 1-2 см.
Рис. 9. Индикатор-сигнализаторДП-64
Рис. 10. Измеритель мощности дозы
ДП-5В
Зонд ДП-5В

58
Контрольные вопросы
Классификация дозиметрических приборов:
Назначение прибора ДП-5В
Подготовка к работе прибора ДП-5В
При воздействии на человека проникающей радиации ядерного взрыва, а также внешнего облучения в зонах радиоактивного заражения основным фактором, определяющим степень поражения, является доза облучения. Определение доз облучения, осуществляется с помощью измерителей доз или дозиметров.
Комплект дозиметров ДП-22В состоит из зарядного устройства ЗД-5 и 50 дозиметров ДКП-50А. Дозиметры ДКП-50А обеспечивают измерение индивидуальных доз гамма-облучения в диапазоне от 2 до 50. Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположенной внутри дозиметра и отградуированной в рентгенах. Саморазряд дозиметров в нормальных условиях не превышает 2 деления за сутки. Во время работы в поле действия гамма-излучения дозиметр носят в кармане одежды. Периодически наблюдая в окуляр дозиметра, определяют по положению изображения нити на шкале величину дозы гамма-излучения, полученную во время работы.
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и измерительное устройство ИУ обеспечивает измерение поглощенной дозы гамма- и смешанного гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 10 до 1500 рад. ИД-11 накапливает дозу при дробном
(периодическом) облучении и сохраняет набранную дозу в течение длительного времени
(не менее 12 мес.). Измерительное устройство обеспечивает многократное измерение одной и той же дозы.
Организация и порядок проведения контроля доз облучения людей
Контроль облучения осуществляется при действиях личного состава в условиях воздействия ионизирующих излучений: в мирное время – при проведении работ с источниками ионизирующих излучений, в военное время – при ведении боевых действий в условиях применения ядерного оружия, а также при авариях (разрушениях) на объектах ядерно-энергетического цикла.
Контроль облучения подразделяется на групповой и индивидуальный.

59 1). Групповой контроль облучения осуществляется в военное время, и заключается в том, что по показаниям 1-2 дозиметров делается вывод об облучении группы людей или группы раненых и больных, находящихся примерно в одинаковых условиях облучения.
2). Индивидуальный контроль основан на измерении дозы облучения каждого человека. В мирное время он проводится только в организациях, проводящих работы с источниками ионизирующих излучений.
Организация контроля облучения заключается в обеспечении личного состава измерителями дозы, в своевременном снятии показаний измерителей доз и их перезарядке, поддержании технической исправности приборов, систематическом учете доз облучения в подразделениях, в представлении вышестоящим командирам (начальникам) сведений и донесений о дозах облучения личного состава и населения, о трудо- и боеспособности войск по радиационному фактору.
Индивидуальный контроль проводится с целью получения данных для профилактики облучения выше установленных норм, установления трудо- и боеспособности, тяжести лучевой болезни, последующей сортировки и определения необходимых лечебно-эвакуационных мероприятий.
Дозы облучения, полученные личным составом, ежесуточно регистрируются в журнале учета доз. Периодически суммарная доза с указанием даты переносится в карточку учета доз. На этапах медицинской эвакуации также осуществляется
индивидуальный контроль облучения. Снятие показаний индивидуальных дозиметров ИД-
11 или ДП-70МП осуществляется специально подготовленным фельдшером (санитарным инструктором) при медицинской сортировке раненых (пораженных) и при проведении медицинских обследований. Доза облучения, записывается в первичную медицинскую карточку или историю болезни, а дозиметр возвращается пораженному. При выписке из медицинских частей (учреждений) суммарная доза облучения (полученная до поступления и за время пребывания в лечебном учреждении) переносится в карточку учета доз.
Учитывая, что период полувосстановления у человека равен 28 дням, в условиях
военного времени считается, что доза однократного облучения до 50 рад. (0,5 Гр) не снижает боеспособности. Облучение дробными дозами до 100 рад в течение 1 мес, до
200 рад в течение 3 мес и до 300 рад в течение года не снижает боеспособности. Эти же дозы, поглощенные при однократном облучении, вызывают лучевую болезнь 1-2 степени тяжести. В мирное время допустимой дозой облучения категории А считается 5
бэр в год, категории В – 0,5 бэр в год, для всего остального населения – в пределах общего радиационного фона (от 4 до 20 мкР/ч).
Контрольные вопросы
Назначение контроля за дозой облучения:
На кого возложен контроль за учетом доз облучения:

60
Дозиметрические приборы контроля за дозами облучения:
Предельно допустимые дозы облучения на военное время
Предельно допустимые дозы облучения на мирное время
Организация и порядок проведения экспертизы воды и продовольствия на
заражѐнность токсичными химическими или радиационными веществами
Химический и радиационный контроль и экспертиза воды и продуктов ведутся одновременно и комплексно и слагаются из четырех этапов: осмотр и предварительное
обследование на месте; отбор проб для анализов; лабораторное исследование проб;
выдача заключения.
Осмотр и предварительное обследование на месте
Химическое и радиационное заражение водоисточников возможно с помощью химических и радиационных средств нападения (бомбы, снаряды, ракеты и т.п.), диверсионным путем, а также за счет попадания в них вод, стекающих с зараженной территории. Небольшие непроточные водоемы (озера, пруды, особенно колодцы) могут быть заражены на срок, исчисляемый неделями и месяцами, а заражение крупных и быстротекущих рек опасными концентрациями этих веществ практически не осуществимо.
Вода в трубчатых и хорошо закрытых шахтных колодцах глубиной не менее 5-6 м практически остается незараженной.
Плотность заражения пищевых продуктов зависит от: физико-химических свойств, агрегатного состояния ОВТВ в момент контакта с пищевым продуктом, характера упаковки, длительности воздействия ОВТВ или РВ и свойств конкретного продукта.
Наиболее опасно радиоактивное заражение открытых водоемов и незатаренного продовольствия. В воде и жидких пищевых продуктах радиоактивные вещества растворяются, заражая их на всю глубину, а в твердых и сыпучих пищевых продуктах чаще всего происходит заражение лишь поверхностных слоев.
Отравляющие и высокотоксичные вещества хорошо сорбируются пищевыми продуктами и длительное время сохраняются в них. Пары ОВ проникают в зерно и крупы на глубину до 10 см, в муку – до 6 см, в твердые продукты (мясо, рыба, хлеб) – на 1-2 см. В жирах и маслах ОВ, а также его аэрозоли в силу своей липофильности растворяются очень быстро, постепенно распространяясь по всей массе.
Стеклянная и металлическая тара полностью защищает от ОВТВ продукты, хранящиеся в ней (бидоны, бочки, консервные банки), а также в герметично закрытых емкостях (термосы, бидоны). Упаковка из картона и бумаги, полиэтиленовые мешки, деревянные и фанерные ящики не защищают продукты от ОВТВ.

61
Отбор проб для анализов
При отборе проб воды и продовольствия в районе заражения отравляющими, высокотоксичными веществами и радиоактивными веществами необходимо соблюдение мер предосторожности с использованием средств индивидуальной защиты. Отбор проб на экспертизу проводится со строгим учетом данных химической и радиационной разведки: где, когда и с использованием какого ОВТВ (РВ) был нанесен удар противника.
При взятии проб из источников воды и пищевых объектов тщательно обследуется прилегающая местность все подозрительные участки грунта, растительность, тара с признаками заражения капельно-жидкими или порошкообразными рецептурами неизвестных веществ подлежат исследованию. Грунт отбирается лопаткой, растительность срезается ножницами или ножом. Отобранные образцы перекладываются пинцетом в банки или полиэтиленовые мешочки.
В первые часы после заражения воды, а также, если сроки заражения неизвестны,
пробы отбирают в верхнем слое с подветренной стороны
непосредственно с поверхности, на глубине 20-30 см от поверхности
воды и в нижнем (на 20-30 см от дна). В более поздние сроки заражения пробы отбирают из среднего слоя водоема и со дна. В каждом слое воды пробы отбирают из двух и более различных мест и смешивают их в общую пробу. При взятии пробы из верхних слоев воду зачерпывают банкой или любым другим чистым сосудом. Для взятия пробы воды из придонного слоя используют батометр Виноградова (табельный или приспособленный) (рис. 11).
Перед взятием проб из емкостей воду в них предварительно перемешивают. Пробы воды из рек, озер берут ведром или банкой с поверхности вблизи берега, особенно в местах с видимыми маслянистыми пятнами и налетами. Из артезианской скважины или водопровода воду предварительно выпускают в течение 10 мин, а затем наполняют бутыль. Каждая проба воды (из различных слоев источника воды, из колодца или водопровода) по объему должна быть не меньше 1,5-2 л.
Пробу сыпучих пищевых продуктов, находящихся в мешочной таре, берут с помощью металлического щупа или лопатки из наиболее подозрительных на заражение участков.
Для этого делают П-образный разрез мешковины на площади 10 х 15 см, после чего берут пробу на глубину 1,0-1,5 см. В мешках с крупой, сахарным песком или мукой отбирают пробу на глубину до 3 см. Пробу сухарей, галет, печенья, сухих овощей, пищевых концентратов, кускового сахара отбирают на глубину до 10 см с поверхности, прилегающей к участкам тары с наибольшим заражением. Пробы мяса, рыбы, хлеба и твердых жиров отбирают с помощью скальпеля и пинцета, срезая слой толщиной 0,5-1. Пробу жидких продуктов (растительное масло, жидкая пища и др.) берут после тщательного перемешивания всей массы, находящейся в посуде (бутылке, банке, бидоне и т.п.); зачерпывается поверхностный слой до 5 см. Масса пищевого продукта, направленного на анализ, должна быть не менее 150-200 г.
Отобранные пробы должны быть плотно укупорены и уложены в специальный ящик вместе с сопроводительными бланками. Ящик опечатывают и с нарочным на отдельном транспорте отправляют в санитарно-эпидемиологическое учреждение.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

перейти в каталог файлов

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей