Спользующих источники ио­низирующих излучений на основе радиоактивных веществ естественно­го и искусственного происхождения, а также применения ядерных за­рядов

Вид материалаДокументы

Содержание


I. средства и методы ликвидации очага аварии. средства и методы специальной обработки.
Ввт, сизк, транспорт
Дпк, дпк-м, ркдп
Подобный материал:
ВВЕДЕНИЕ


Загрязнение объектов населенных пунктов и территорий ради­оактивными веществами может произойти в результате радиационных аварий на предприятиях ядерного топливного цикла, деятельности предприятий, организаций и учреждений, использующих источники ио­низирующих излучений на основе радиоактивных веществ естественно­го и искусственного происхождения, а также применения ядерных за­рядов.

Природа и характер радиоактивного загрязнения искусственными радионуклидами существенным образом зависят от источника аварии.

При аварийных выбросах водных теплоносителей ядерных реакто­ров без разрушения твэлов основной состав загрязнения определяет­ся короткоживущими продуктами распада ИРГ Кг и Хе - радионуклида­ми рубидия и цезия, а также летучими соединения йода, теллура и, частично, рутения. Загрязнения поверхностей различных объектов территорий и населенных пунктов носят е этом случае нефиксирован­ный, кратковременный характер.

При авариях на ПЯТЦ, связанных с развитием СЦЯР и разрушени­ем твэлов или активной зоны, в составе выброса может находиться весь спектр продуктов деления урана, а также продукты активации и коррозии» Конкретный состав загрязнений в этом случае может изме­няться в широких пределах в зависимости от особенностей техноло­гического процесса ПЯТЦ. Однако необходимо иметь в виду, что в этом случае в составе выбросов могут быть соединения плутония, америция, кюрия, тория, других ТУЗ, значительная часть которых находится в малорастворимых формах. Площади и уровни загрязнения пои таких авариях могут достигать значительных величин и без при­нятия мер вмешательства сохраняться длительное время»

В случае разгерметизации НИИ не топливного характера формы нахождения РН загрязнения могут изменяться в широком диапазоне от практически нерастворимых соединений до хорошо растворимых солей типа СsСl, Sr (NО 43 0) 42 0 и т.п. Площади и уровни загрязнения будут за­висеть от активности источника, условий его разгерметизации, по­годных условий, характера местности и других причин, а прочность фиксации будет определяться физико-химическими характеристиками радиоактивных веществ и формами их существования в окружающей среде.

Состав загрязнений пои испытании ядерных зарядов характери­зуется у с ем спектрам продуктов деления, находящихся преимущест­венно в нерастворимых формах. Площади и уровни загрязнения в об­щем случае определяются мощностью взрыва и погодными условиями»

Предприятия ЯТЦ являются основными потенциальными источника­ми радиоактивного загрязнения. Наряду с АС большую потенциальную опасность представляют радиохимические заводы (ПО "Маяк" г» Челя­бинск-40, СХК г,Томск-7, ГХК г-Красноярск-26), на которых только в период с 1953 по 1979 г. произошло 13 серьезных аварий. Наибо­лее крупной из них была авария на ПО "Маяк" 20,09,57 г,(6 уровень по шкале INES, в результате которой произошел выброс в окружаю­щую среду 4 ~ 02 млн. Ки РВ - продуктов деления урана. В границах плотности загрязнения 0 - 1 Ки/км 52 0 радиоактивный след имел ширину до 50 км и длину до 300 км.

Крупнейшая в истории радиационная авария ЯР произошла 26.04.86г. на Ч АЭС. Основной особенностью этой аварии является ее глобальный масштаб (7 уровень по шкале INES), Общая площадь территорий с плотностью загрязнения выше 1 Ки/км 52 0 составила величину порядка 130 тыс. км 52 0 с населением 4.2 млн. чел. в 7 тыс. на­селенных пунктах.

Отсюда ясно, что локализация и ликвидация очага аварии и связанного с ним радиоактивного загрязнения имеет чрезвычайно важное значение.


I. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА АВАРИИ. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ.


1.1. Виды работ, выполняемые при ликвидации последствий радиационных аварий.


В случае радиационной аварии может произойти радиоактивное загрязнение территории и расположенных на ней объектов (в первую очередь самого аварийного объекта). Наиболее вероятно загрязнения наружных поверхностей зданий и прилегающей территории, однако возможно проникновение радиоактивных веществ внутрь зданий за счет работы вентиляции (если она не была своевременно выключена), заноса РБ при движение людей, транспорта а также воздушными пото­ками через открытые окна и т.п.

Перечень предпринимаемых мер и характер проводимых работ су­щественно различны в зависимости от уровня радиоактивного загряз­нения территории и производственных объектов.

Аварийные работы в случае радиационной аварии делятся на 2 этапа:

ликвидации аварии 0 (или первоочередные аварийные работы):

ликвидацию последствий аварии 0 (в том числе ремонтно-восстановительные работы на объекте и его территории).


Основными проблемами, возникающими в ходе 1 ликвидации 0 аварии на радиационно опасном объекте, в зависимости от ее масштабов в общем виде является:
  • установление контроля над аварийной ядерно-технической установкой (реактором);
  • оценка обстановки и принятия решений по снижению тяжести аварий и ее последствий;
  • проведение спасательных работ;
  • тушение пожаров;
  • подавление выбросов радиоактивных веществ и предотвращение о вопрос гранение радиоактивного облака;
  • дезактивация путей подхода людей а техники к местам прове­дения работ;
  • мероприятия по радиационной защите.

Ликвидация последствий 0 аварии преследует основную цель по предотвращению распространения РВ за пределы загрязненной территории и включает в себя:
  • локализацию и ликвидацию источников радиоактивного загряз­нения;
  • дезактивацию загрязненной территории;
  • сбое и захоронение образующихся в ходе работ радиоактивных отходов;
  • ремонтно-восстановительные работы на объекте и ее террито­рии.


1.2. Основные сведения по технологии дезактивационных работ.


Дезактивация является одной из эффективных мер радиационной защиты так как этот прием предназначен для удаления РВ из сферы жизнедеятельности человека и тем самым снижения уровня радиацио­нного воздействия на человека. Наиболее подходящим сроком прове­дения является период поздней фазы аварии. Это определяется вре­менем, необходим для планирования и организации дезактивационных работ, и сроками наступления относительной стабилизации радиаци­онной обстановки, когда прекращается поступление РВ из источника выброса и заканчивается формирования следа радиоактивного загряз­нения.


1.2.1 Методы дезактивации.


Основными методами дезактивации отдельных объектов являются:

для открытых территорий:
  • снятие и последующее захоронение верхнего загрязненного слоя грунта (механический способ);
  • дезактивация методом экранирования;
  • очистка методом вакуумирования;
  • химические методы дезактивации грунтов (промывка);
  • биологические методы дезактивации (естественная дезакти­вация)
  • для дорог и площадок с твердым покрытием;
  • смыв радиоактивных загрязнений струёй воды или дезактиви­рующих растворов (жидкостный способ)
  • удаление верхнего слоя специальными средствами или абра­зивной обработкой;
  • дезактивация методом экранирования;
  • сметание щетками поливомоечных машин (многократно);

для участков местности покрытых лесокустарниковой растительностью:
  • лесоповал и засыпка чистым грунтом после опадания кроны;
  • срезание кроны с после дующим ее сбором и захоронением для зданий н сооружений;
  • о6работка дезактивирующими растворами (с щетками и без них);
  • обработка высоконапорной струей воды;
  • очистка методом вакуумирования;
  • замена пористых элементов конструкций;
  • снос строений.


1.2.2 Способы дезактивации.


Процесс дезактивации связан с удалением радиоактивных загрязнений с обрабатываемых объектов. В случае поверхностного загрязнения дезактивация ограничивается удалением с поверхности объектов радиоактивных веществ, которые закреплялись на ней в результате адгезии и адсорбции молекул или ионов радионуклидов (РН). Для дезактивации пои глубинном загрязнении этого недостаточ­но - возникает необходимость извлечь и радиоактивные загрязнения, проникшие в глубь поверхности, и только после этого происходит удаления радиоактивных загрязнений, перешедших из глубин на поверхность объекта. Возможно удаление находящихся в глубине материала радиоактивных загрязнений вместе с этим материалом.

Дезактивация осуществляется при помощи различных способов.

1 Способ дезактивации 0 - это совокупность операций с использованием средств дезактивации по удалению радиоактивных загрязнений с объектов, Способы дезактивации реализуются в результате воздействия дезактивирующих растворов (ДР) или сред на обрабатываемую поверхность с учетом особенностей объекта и используемых технических средств.

Существующие способы дезактивации можно классифицировать по различным признакам, которые, с одной стороны, определяются условиями радиоактивного загрязнения, а с другой - условиями проведения самой дезактивации. В выбор способа дезактивации могут быть по­ложены два основных принципа, определяющие агрегатное состояние дезактивирующей среды и особенности проведения собственно дезактивации.





Рис.1 Классификация способов дезактивации





Рис.2 Классификация основных технических средств дезактивации


Иногда способы дезактивации разграничивают на физико-механические, химические и физико-химические. Физико-механические спосо­бы осуществляется с помощью механических или физических процес­сов; например: механическое воздействие щетки, аэродинамическое воздействие жидкого или газового потока и так далее. В химических способах происходит химическое взаимодействие радионуклидов с компонентами дезактивирующими растворами; оно может быть интенсифицировано под действием внешних факторов, в электрического по­ля. Физико-химические способы дезактивации сочетают особенности двух предшествующих.

На основе практики применяемой в различных условиях радиоак­тивного загрязнения технические средства дезактивации можно клас­сифицировать на три основные группы.

Схематические особенности различных групп технических средств представлены на рис.2.


1.2.3. Основные этапы и рекомендации по проведению дезактивационных работ.


Основными этапами дезактивационных работ является:
  • паспортизация объекта дезактивации;
  • подготовительные мероприятия;
  • дезактивация объекта,

Очередность проведения дезактивационных работ на территории зоны радиоактивного загрязнения должна исходить из необходимости последовательной дезактивации, начиная с наиболее загрязненных и заканчивая менее загрязненными местами и участками постоянного или длительного пребывания населения в процессе его жизнедеятель­ности.

Пои выборе соответствующих приемов для конкретных объектов дезактивации необходимо руководствоваться наличием ресурсов, ожи­даемой -эффективностью и производительностью приема.

Следует помнить, что практически всегда эффективность дезак­тивации обеспечивается тщательностью соблюдения соответствующей технологии приема и постоянным оперативным дозиметрическим или радиометрическим контролем. При недостаточном соблюдения требова­ний технологии может потребоваться повторение операций или увели­чения их числа при многократных обработках. Наиболее эффективными являются ручные приемы, которые, однако, характеризуются наибольшей трудоемкостью и повышенным обучения персонала.

При проведении дезактивации участков территории необходимо определять порядок работ (движение транспорта и персонала), кото­рый позволяет предотвратить новое радиоактивное загрязнение уже от дезактивированных участков; в этом плане дезактивацию следует вести в направлении от более к менее загрязненным участкам. Для дезактивации транспортных средств целесообразно создание стационарных пунктов дезактивации с централизованным обеспечением тех­ническими средствами, участками разборки техники, системами локализации и обработки образующихся радиоактивных отходов.


При проведении дезактивации зданий сооружений, средств производства, применением методов вызывающий пылеобразование, требуется предварительное или одновременное увлажнение. Следует учитывать возможность перераспределение радиоактивного загрязнения в ходе дезактивации зданий и сооружений; в частности при дезактивации кровель и стен (вертикальных поверхностей). При дезактивации мокрыми методами стекающие растворы мо­гут привести "к концетрированию радиоактивного загрязнения в отдельных местах на поверхности грунта, что потребует повторной его деактивации, если она была проведена раньше.


1.2.4. Дезактивирующие рецентуры.


Состав и характеристики некоторых дезактивирующих рецентур, нашедших применение в практике ликвидации последствий радиационных аварий, приведены в табл.1.


Таблица 1

Дезактивирующие рецентуры



Состав

Назначение

Метод применения

КД

Сф-2у-0,12%,

вода остальное

Дезактивация любых поверхностей

жидкостный

2,5-6,0

Сф-2у-0,15%, щавелевая кислота 1-2% вода

Дезактивации любых поверхностей

жидкостный

2,5-6,0

Сф-2у- 0,5%, щавелевая кислота 0,5%, вода

Дезактивация наружных поверхностей, металлических и шиферных крыш

парожидкостный

4,0-4,5

Автосмывка

Для удаления лакокрасочных покрытий

Жидкостный

1,5-2,0

Поливиниловый спирт – 10%, глицирин-7%, ОП-7-0,1% вода

Дезактивация металлических поверхностей

Жидкостный

2,0-2,5

Сф-2у-0,15, вода

Дезактивация металлических поверхностей

Высоконапорная струя (74 010 кгс/см 52 0)

высокая эффективность

Снимаемое полимерное покрытие марки ВЛ-85-03К: водноспиртовый раствор полинивинилбутираля – 100 весовых частей; азотная кислота –56%) -0,5 весовых частей

Сухая дезактивация пластика, бетона, металлических конструкций окрашенных эмалью ПФ-218К

валики, кисти

100-1500


Несмотря на довольно широкий выбор растворов и рецептур, основное применение в ходе работ по дезактивации зданий и сооружений нашли водные растворы с добавками поверхностно-активных веществ.

Частицы РП и РВ удерживаются на поверхности объектов за счет сил адгезии. 2 Адгезия 0 - это взаимодействие частиц с твердой по­верхностью объекта, обусловленное силами притяжения, которое за­висит от свойств контактирующих тел и от свойств окружающей сре­ды. На силы адгезии (прилипания) влияют вид материала поверхнос­ти, ее чистота и шероховатость, размер частиц РП, метеоусловия, продолжительность контакта твердых тел. В воздушной (газовой) среде адгезия обусловлена молекулярными, капиллярными, кулоновс­кими и электрическими силами.

Суть различных способов дезактивации заключается в создании оптимальных условий для отрыва прилипших частиц РП от поверхнос­ти. На них должна действовать внешняя отрывающая сила (F 4отр 0), превышающая силу адгезии ( 2F 4а 0): 2F 4отр 0 > 2Р 4а 5max 0.

Таким образом, при обработке поверхности необходимо преодо­леть силы адгезии. Это первая стадия процесса. На второй стадии оторвавшиеся частицы транспортируются с поверхности воздушным по­током, водой или дезактивирующей рецептурой. Отрыв частиц РП мо­жет быть достигнут либо путем приложения большой отрывающей силы, либо снижением величины адгезионного взаимодействия. Значительно­го вклада последнего фактора можно добиться заменой воздушной среды на жидкую.

Так, например, силы адгезии для частиц диаметром 40 мкм на воздухе и в воде различаются в 350 раз. В этой связи безжидкост­ный способ - использование воздушного потока недостаточно эффек­тивен при дезактивации, особенна замасленных и загрязненных по­верхностей.

Поэтому наиболее распространенным неэффективным способом яв­ляется дезактивация объектов с использованием жидких сред (жид­костный способ обработки), в том числе на основе водных рецептур моющих порошков.

Уменьшение силы адгезионного взаимодействия между частицей РП и твердой поверхностью при замене воздушной среды на жидкост­ную связано с подавлением электрической составляющей силы адгезии за счет "стекания" электрического заряда с частицы РП на поверх­ность объекта.

Для целей дезактивации объектов используются моющие порошки СФ-2У, СФ-ЗК, препарат ОП-7 (ОП-10), продукты, полупродукты или отходы производств, содержащие поверхностно-активные вещества (ПАВ). Все они применяются для дезактивации техники и транспорт­ных средств. При дезактивации средств индивидуальной защиты, одежды и обуви используют водные растворы ОП-7 (ОП-10), СФ-2У, сульфонолов с гексаметафосфатом натрия (СФ-3), другие ПАВ, орга­нические растворители с усилителями типа УС-28. Для дезактивации кожных покровов человека применяют туалетное мыло, а при недоста­точной его эффективности - препарат "Защита".

В настоящее время для приготовления порошков и рецептур для дезактивации наиболее широко используются ионогенные моющие ве­щества. К ним относятся следующие группы анионоактивных веществ:
  • соли высших жирных кислот - RCOONа. Это обычные жировые масла;
  • соли сульфоэфиров нормальных первичных алифатических спир­тов;
    (алкилсульфаты) - ROSO 43 ОNа;
  • соли сульфокислот алкилированных ароматических углеводородов (алкилбензолсульфонаты) - RC 46 ОН 44 OSO 43 Оnа;
    соли алифатических сульфокислот (алкилсульфонаты) - RSО 43 ОNа.


Алкилбензолсульфонаты - сульфонолы - являются одним из ос­новных видов синтетических моющих веществ. Сульфонол используется главным образом, в качестве одного из исходных продуктов для получения дезактивирующего порошка СФ-2.

В состав моющих средств вводятся специальные добавки для улучшения их моющих свойств и придания товарного вида. Добавки можно подразделить на две группы: соли неорганических кислот и органические добавки. В качестве добавок используются:
  • нейтральные соли сильных неорганических кислот, главным об­разом, Nа 42 0S0 44 0 и NаС1;
  • щелочные соли слабых кислот (Na 42 ОSО 43 0, силикаты натрия различ­ного состава, Na 43 ОРО 44 0 и др.);
  • сложные фосфаты.

Все соли неорганических кислот повышают адсорбционную, эмульгирующую и солюбилизирующую способность моющих веществ, сни­жают критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ). Нейтраль­ные соли сильных неорганических кислот в состав моющих средств специально не вводят, они образуются в качестве сопутствующих технологических примесей. Щелочные соли слабых неорганических кислот при гидролизе создают щелочную среду, что оказывает бла­гоприятное влияние на удаление маслянистых загрязнений или 0В.

Важным свойством сложных фосфатов является способность обра­зовывать комплексные соединения с катионами щелочноземельных и тяжелых металлов. Это приводит к умягчению воды, растворению кар­бонатов кальция и кальциевых мыл. Для дезактивации это имеет по­ложительное значение, так как радиоизотопы щелочноземельных и тя­желых металлов связываются сложными фосфатами в растворимый комп­лексный анион, удаляемый с обрабатываемой поверхности вместе с дезактивирующим раствором.

На основе таких МВ как алкилбензолсульфонаты, называемые "сульфонолами" готовятся дезактивирующие препараты моющего дейс­твия. На снабжение войск приняты табельные дезактивирующие (сульфонольные) "препараты СФ-2У, СФ-3, СФ-ЗК. Состав этих препаратов представлен в табл.3


Таблица 3

Состав дезактивирующих препаратов.


Компонент

Содержание компонента в препарате, %

СФ-1

СФ-2

СФ-2У

СФ-3

СФ-3К

Алкилбензосульфонат

25

18

25

30

15

Триполифосфат натрия

-

-

50

-

-

Гексаметафосфат натрия

50

-

-

70

35

Тринатрийфосфат

-

30

-

-

-

Сульфат натрия

18

16

15

-

-

Щавелевая кислота

-

-

-

-

50

Влага и примеси

7

36

10

10

5


Моющий порошок СФ-2У 0 содержит сульфонола 25%, триполифосфата натрия 50%, сульфата натрия (в сульфоноле) 18%, остальное влага. Он представляет собой порошок желтоватого цвета, хорошо растворим в воде. Устойчив при хранении. Срок хранения составляет 20 лет. Может комковаться и слеживаться, однако, при этом не теряет своих полезных свойств. Перед растворением его необходимо измельчить. Расфасовывается в пакеты массой 400 г. Для дезактивации техники и транспортных средств применяется в виде 0,15% (масс.) водного раствора из всех технических средств специальной обработки, из комплектов типа ДК-4 - в виде 0,075% (масс.) раствора. Норма рас­хода в зависимости от применяемого технического средства состав­ляет 1,5-3,5 л/м 52 О.

Моющий порошок СФ-2У используется также для дезактивации об­мундирования и другого вещевого имущества способом стирки.

Моющий препарат СФ-3 (СФ-ЗК) 0 разработан для приготовления растворов на основе морской (жесткой) воды. Это однородный мелко­дисперсный порошок от кремового до темно-желтого цвета. Применя­ется на надводных кораблях в универсальной системе водяной защи­ты. Содержит сульфонола - 3О% и гексаметафосфата натрия – 70%.

Препарат СФ-ЗК 0 представляет собой смесь порошка СФ-3 и щаве­левой кислоты (1:1). Он широко может использоваться на ядерных установках для удаления радиоактивных загрязнений.

1% (масс.) водный раствор препарата СФ-3 в емкостях техни­ческих средств может храниться не более 10 суток; раствор препа­рата СФ-ЗК не хранится в технических средствах дезактивации.

Препараты ОП-7 (ОП-10) 0 получают при взаимодействии окиси этилена со смесью моно- и диалкилфенолов. По внешнему виду - это маслянистые жидкости или пасты. Хранятся и транспортируются в стальных бочках, при хранении устойчивы. Растворяются в воде в любых соотношениях. Водный раствор, содержащий 0,3% ОП-7 или ОП-10 и 0,7% гексаметафосфата натрия, может применяться для де­зактивации помещений и оборудования.

Для тех же целей может применяться дезактивирующая рецептура содержащая 0,2-0,5% раствор щавелевой кислоты с 0,4% триполифосфата натрия и 0,З% ПАВ, а также 0,3 н.азотнокислый раствор, содер­жащий 0,4% триполифосфата натрия и 0,3% ПАВ.

Препарат СФ-2У используется в качестве моющей добавки к поли-функцнональным препаратам СОА и СН-50.

В летних условиях дезактивирующие рецептуры готовят, как правило, на воде, в зимних условиях, используются растворы в ан­тифризах или подогретые водные растворы. Так, порошок СФ-2У при­меняется для приготовления 0,15% водного дезактивирующего раство­ра (рецептуры), который используется для дезактивации ВВТ и транспорта путем орошения и протирания щетками. Расход рецептуры, при этом, составляет 1,5...3,0 литра на квадратный метр поверх­ности.

В зимних условиях в качестве растворителя используют аммиач­ную воду. Общая характеристика дезактивирующих рецептур представ­лена в табл.4, 5.

Препарат СОА применяется в виде 4% раствора в воде или антифризе А-40 (зимой) для дезактивации авиационной техники. При отсутствии ком­понента №1 может применяться и 2% раствор компонента №2.

При отсутствии табельных дезактивирующих препаратов типа СФ для дезактивации можно использовать растворы бытовых синтетических моющих синтетических моющих средств (СМС) типа "Лотос", "Астра" т.п. или вспомогательные вещест­ва типа ОП-7 или ОП-10

Дезактивация пористых материалов- обмундирования производится в ваннах путем стирки. Состав моющей ванны определяется характеристиками моющей рецептуры и природой загрязнений. Процесс дезактивации состоит, как правило, из нескольких последовательных стирок, чередующихся с полосканием в чистой теплой или холодной воде. Обязательным является периодическая смена моющей ванны. Качество дезактивации определяется количеством смен и полнотой удаления растворителя из обмундирования при смене ванны.

Для удержания загрязнений во взвешенном состоянии и предотвращения перераспределения загрязнений по всей массе обмундирования необходимо добавлять комплексообразующие вещества, такие как щавелевая кислота или этилендиаминтетраацетат натрия (трилон Б).

Кроме этих рецептур для целей дезактивации могут применяться водные растворы мыла или бытовых синтетических моющих средств, вода и органические растворители (дихлорэтан, бензины, керосины, дизельное топливо и т.п.). Последние используются с нормой расхода 2-3 л/м 52 О.


Таблица 4

Дезактивирующие рецептуры моющего действия


Шифр

СФ-2У

Объекты обработки

ВВТ, СИЗК, ТРАНСПОРТ

Обмундир. СИЗК

Состав

Активный реагент

Сульфонол

0,075%

0,15%

0,3

Растворитель

Вода

Амиачная вода

Вода

t=60 0C

t=100 0C

Температура применения, 0С

+40...-15

+40...+5

+5...-40

+5...-15

+40...-40

Норма расхода, л/м0

1,5

3,0

5-7 л/кг

Средство применения

ДК-4, БКСО

ИДК-1, АРС, ПММ, ДКВ, ДКТ-1, АДДК

АРС-15

ЭПАС

Срок хранения, суток

10



Таблица 5

Дезактивирующие рецептуры моющего действия


Шифр

СОА

СФ-3(К)

Объекты обработки

Авиационная техника, СИЗК

Корабельн. оборудование

Состав

Активный реагент

К1 + К2

Сульфонол

2% + 2%

0,05...1,0

Растворитель

Вода

Антифриз А-40

Морская вода

Температура применения, 0С

+40...+5

+5...-40

+40...-5

Норма расхода, л/м

2,0; 4,0*




Средство применения

ДКТ-1, ДК-2, АРС, АДДК, ТМС*, ПМ

ДПК, ДПК-М, РКДП

Срок хранения, суток

1

10



1.2.5. Технические средства дезактивации


В качестве технических средств дезактивации возможно использование состоящих на вооружении армейских средств и технических средств, разработанных предприятиями промышленности.


Таблица 2

Технические средства дезактивации


Наименования

Назначение

Эффективность КД

Авторазливочная станция АРС-14

Дезактивация зданий и сооружений в населенных пунктах, дорог, техники

-

Пожарная машина АМ-130

Дезактивация зданий и сооружений в населенных пунктах, дорог, техники

1,5-15

Поливо-моечная машина

Дезактивация дорог и обочин

-

Универсальная дезактивирующая моющая установка УДМУ

Дезактивация поверхностей. Сбор пыли, мусора, остатков дезактивирующих растворов с полов помещений.

4,0-7,5

1,7-2,8

Дегазационный комплект ДКВ

Дезактивация помещений и оборудования, труднодезактивирующихся поверхностей (рельефный металл, стены).

1,7-3,2

Пароэжекторный распылитель РП1

Дезактивация поверхностей, загрязненных РВ, нефтепродуктами и маслами.

до 36

Генератор высокократной пены ГП-3М

Дезактивация поверхностей, загрязненных РВ, нефтепродуктами и маслами.

3,0-3,5

Гидромониторы ГЭМ, ГМ-7, ГМ-1М

Дезактивация внутренних поверхностей помещений, внутренних и наружных поверхностей оборудования.

3,0-3,5

Универсальная дезактивирующая моющая установка "Тайфун"

Дезактивация внутренних поверхностей помещений, внутренних и наружных поверхностей оборудования.

1,5-7,5



Ликвидация чрезвычайных ситуаций в случае аварии на радиационно опасных объектах.

  1. Средства и методы ликвидации очага аварии.

Средства и методы специальной обработки

2. Обеспечение радиационной защиты личного состава формирований. Радиационный контроль.