Спользующих источники ионизирующих излучений на основе радиоактивных веществ естественного и искусственного происхождения, а также применения ядерных зарядов
Вид материала | Документы |
СодержаниеI. средства и методы ликвидации очага аварии. средства и методы специальной обработки. Ввт, сизк, транспорт Дпк, дпк-м, ркдп |
- «Некоторые вопросы обеспечения безопасности при передаче радиационных объектов для, 124.66kb.
- Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации, 738.05kb.
- Производство и применение биологических средств защиты растений на основе энтомофагов,, 37.05kb.
- Правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации, 838.3kb.
- I. Назначение и область применения, 1415.61kb.
- Бакалов Валерий Пантелеевич. Основы теории цепей: учебник, 143.88kb.
- З деятельности магатэ по применению ядерных медицинских технологий в сфере здравоохранения,, 1798.88kb.
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 1217.74kb.
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 1210.14kb.
- 1. формирование сигнала в счетчике с вакумным фэу, 60.02kb.
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.
Средства и методы ликвидации очага аварии.
Средства и методы специальной обработки
2. Обеспечение радиационной защиты личного состава формирований. Радиационный контроль.