Средства индивидуальной защиты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2013 в 16:59, реферат

Краткое описание

Средства индивидуальной защиты подразделяются по защищаемым участкам:

– Средства Индивидуальной Защиты Органов Дыхания (СИЗОД);

– Средства Индивидуальной Защиты Глаз (СИЗГ);

– Средства Индивидуальной Защиты Кожи (СИЗК).

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 90.00 Кб (Скачать документ)

 

Сопротивление дыханию в приделах нормы. Увеличение сопротивления наступает только в неисправных противогазах или  в случае неисправности клапана  избыточного давления.

 

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть тех средств защиты, которые  изготавливаются промышленностью, можно воспользоваться простейшими: ватно-марлевой повязкой или противопылевой тканевой маской. Они довольно надежно защищают органы дыхания человека от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей и от бактериологических средств. Ватно-марлевая повязка, пропитанная определенным раствором, обеспечит защиту от таких СДЯВ как хигор и аммиак. Однако ни ватно-марлевая повязка, ни ПРМ не защищают от многих сильнодействующих ядовитых веществ.

 

Ватно-марлевая повязка изготавливается  из марли длиной 100 см и шириной 50 см. На среднюю часть марли кладут ровный слой ваты размером 30*20 см и толщиной 2 см.

 

Ватно-марлевую повязку при использовании  накладывают на лицо так, чтобы нижний край закрывал низ подбородка, а  верхний доходит до глазных впадин, хорошо закрывая рот и нос. Разрезанные концы повязки завязывают так: верхние - на затылке, нижние - на темени.

 

Если надвигается облако хлора, рекомендуется смочить повязку 2% раствором питьевой соды. При выбросе  аммиака рекомендуется использовать 5% раствор лимонной кислоты, для пропитки маски.

 

Маска ПТМ состоит из двух основных частей корпуса и крепления.

 

Корпус изготавливается из 4-5 слоев  ткани. Верхний делается из неплотной  ткани, внутренние слои из более плотных  тканей, а нижний внутренний слой из нелиняющей ткани, так как она прилегает к лицу человека. Раскройка корпуса осуществляется по выкройкам или лекалам.

 

Долго пользоваться ватно-марлевыми  повязками не рекомендуется. Необходимо как можно быстрее выходить с  зараженной территории.

 

В условиях ядерного, химического, бактериологического заражения возникает необходимость в защите всего тела человека. Для этих целей используют средства индивидуальной защиты кожи.

 

Эти комплекты предназначены для  защиты бойцов газоспасательных отрядов, аварийно спасательных формирований и войск ГО при выполнении работ в условиях воздействия высоких концентраций газообразных СДЯВ (хлора, аммиака), азотной кислоты, а также жидкого аммиака. В состав комплекта входят защитный костюм, резиновые и хлопчатобумажные перчатки. Костюм состоит из герметичного комбинезона с капюшоном, в лицевую часть которого вклеено стекло. Брюки комбинезона оканчиваются чулками из прорезиненного материала, поверх которых надеваются резиновые сапоги. Герметизация швов осуществляется путем использования проклеечной ленты.

 

Комплект КИХ-4 используется в сочетании  с одной из дыхательной систем типа АСВ-2, КИП-8, которая размещается  в костюмном пространстве.

 

Комплект КИХ-5 используется с изолирующим  противогазом ИП-ЧМК, размещенном внутри костюма.

 

Масса комплекта КИХ-4, без дыхательного аппарата, составляет 5 кг. Время защитного действия по газообразному аммиаку и хлору при концентрациях 1-2 г/м3 составляет не менее 60 мин по жидкому аммиаку – не менее 2-3 минут.

 

Комплект защищает от высоких концентраций паров азотной кислоты в течение 10 минут, устойчив к дегазирующим растворам. Кратность использования – не менее 5 раз. Размеры: 49, 53, 57.

 

Предназначен для комплексной  защиты от кратковременного воздействия  пламени, теплового излучения и  некоторых видов СДЯВ.

 

В состав комплекта входят два костюма (теплоотражательный и теплозащитный), сапоги с бахилами и тряпичные  рукавицы.

 

Комплект используется с автономной системой дыхания АСВ-2, КИП-8, размещенной  в подкостюмном пространстве.

 

Маска комплекта без дыхательного аппарата составляет 6880 г. Время защитного действия от газообразного сероводорода – 30 минут, от открытого пламени – 5 секунд, от инфракрасного излучения мощностью 16-20 кВт/м3 – 10 минут.

 

Время выполнения непрерывной работы средней и тяжелой тяжести  – 30 минут.

 

Сохранность защитных свойств гарантируется  при двукратном использовании. Комплект упаковывается в сумку из прорезиненной  ткани. Он изготавливается трех размеров: 49, 51 и 53.

1.1.1.1. Комплект фильтрующей защитной  одежды ФЗО-МП.

 

Используется для защиты кожи от различных СДЯВ. Он состоит из куртки и брюк, перчаток и ботинок резинотекстильных. Конструкция ФЗО-МП исключает попадание паров СДЯВ на кожные покровы.

 

Масса комплекта составляет 400г, время  защитного действия при концентрации 0,1 г/л 150 мин, Комплект изготавливается трех размеров: 59, 53 и 57.

1.1.1.2. Защитная фильтрующая одежда  ЗФО-58.

 

Используется для защиты кожи от паров различных СДЯВ. Состоит  из хлопчатобумажного комбинезона, нательного белья, подшлемника и  двух пар перчаток. Используется в комплекте с фильтрующим противогазом. Комбинезоны выпускаются трех размеров 1-ый для людей ростом ниже 160 см, 2-ой – от 160 до 170 см, 3-ий – выше 170 см.

1.1.1.3. Легкий защитный костюм  Л-1.

 

Применяется при длительных на зараженной местности, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

 

Л-1 состоит из куртки с капюшоном, брюк с ботами и перчаток. Изготавливается  трех ростов 1-ый – для людей ниже 165 см, 2-ой – от 166 до 172 см и 3-ий –  выше 172 см.

 

В качестве подручных средств защиты кожи в комплекте со средствами защиты органов дыхания с успехом могут быть использованы обычные непромокаемые накидки и плащи, а также пальто из плотного толстого материала, использовать резиновые сапоги, боты, костюмы. При их отсутствии обувь следует обернуть плотной бумагой, а сверху обмотать тканью. Для защиты рук можно использовать все виды резиновых или кожаных перчаток и рукавиц.

 

 

Принцип обнаружения ионизирующих излучений (патронов, g-лучей, a и b частиц) основан на способности этих излучений ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. Ионизация в свою очередь является причиной физических и химических изменений в веществе, которые могут быть обнаружены и замерены. К этим изменениям относятся: изменение электропроводимости веществ, люминесценции, засвечивание фотопленок, изменение цвета, окраски, прозрачности, сопротивления электрическому току некоторых растворов и др.

 

Для измерения и обнаружения  ионизирующих излучений используют следующие методы:

 

Фотографический метод – основан на почернении фотоэмульсии. Плотность почернения пропорциональна поглощенной энергии излучения. Сравнивая плотность почернения с эталоном, определяют дозу излучения.

 

Сцинцилляционные метод – основан  на свойстве некоторых веществ (сульфид цинка, йодистый натрий) светиться под воздействием ионизирующих излучений. Количество вспышек пропорционально плотности дозы излучения.

 

Химический метод – основан  на изменении структуры некоторых  химических веществ под действием  ионизирующих излучений. Так хлороформ в воде разлагается с образованием соляной кислоты, которая дает кислую реакцию с индикатором и др. По плотности окраски судят о дозе излучения.

 

Ионизационный метод – основан  на ионизации газов под действием  ионизационных излучений. Молекулы разделяются на положительные и отрицательные ионы. Если в объем газа поместить два электрода, к которым приложено постоянное напряжение, то между электродами создается электрическое поле. При наличии электрического поля в ионизированном газе возникает направленное движение электрических частиц, т.е. через газ проходит электрический ток, называемый ионизационным. Измеряя его, можно судить об интенсивности ионизирующих излучение.

 

Ионизирующее излучение характеризуются  основными направлениями: доза и мощность дозы излучения, поток и плотность потока частиц.

 

Ионизирующая способность g-лучей  характеризуется экспозиционной дозы излучений является кулон на килограмм [Кл/кг]. По стандарту кулон на килограмм  – экспозиционная доза рентгеновского и g-излучения, при которой сопряженная корпускулярная эмиссия на 1 кг сухого воздуха производит в воздухе ионы, несущие заряд в один кулон электричества каждого знака. В практике применяют не системную единицу рентген [Р] – это такая доза g-излучения, поглощение которой в кг3 сухого воздуха образуется 2,083*109 пар ионов, каждый из которых имеет заряд, равный заряду электрона.

 

1 Кл/кг » 3900 Р

 

Единицы мощности экспозиционной дозы – ампер на килограмм [А/кг], рентген  в секунду [Р/с]. Ампер на килограмм  равен мощности экспозиционной.

 

Доза пир которой за время  равное 1 секунде сухому атмосферному воздуху передается экспозиционная газа кулон на килограмм.

 

1 Р/с = 2,58*10-4 А/кг 1А/кг = 3876 Р/с

 

Поток нейтронов измеряется числом нейтронов приходящихся на квадратный метр поверхности, [нейтрон/м2]. Плотность потока нейтронов – [нейтрон/м2*с].

 

Степень тяжести лучевого поражения  главным образом зависит от поглощенной  дозы любого вида ионизирующего излучения. Для измерения поглощенной дозы любого вида ионизирующего излучения установлена единица [Гр] (на практике не системную единицу [рад]). Грей равен поглощенной дозе излучения, соответствующей энергии 1 Дж ионизирующего излучения любого вида, переданной облучившему веществу массой 1 кг. Для типичного ядерного взрыва один рад соответствует потоку нейтронов порядка 5*1014 нейтрон/кг.

 

1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад.

 

Предназначен для измерения  уровней радиации на местности и  радиоактивной зараженности различных  предметов по g-излучению.

 

Мощность излучения определяется в рентгенах или милиретгенах в час для той точки пространства, в которой помещен счетчик прибора. Имеется возможность измерения b-излучения. Диапазон измерения по g-излучению от 0,05 Р/ч до 200 Р/ч. В диапазоне энергий g-квантов от 0,084 до 1,25 МэВ. Прибор ДП-5В имеет шесть диапазонов. Прибор имеет звуковую индикацию на всех диапазонах кроме первого.

 

Питание прибора может осуществляться от трех сухих элементов, обеспечивающих работу в течении 55 часов и от автомобильных аккумуляторов напряжения 12 или 24 В.

 

В комплект входят: футляр с ремнями, удлинительная штанга, телефон и укладочный ящик.

 

Предназначен для контроля экспозиционных доз g-облучения, полученных людьми при  работе с открытыми и закрытыми  источниками ионизирующих излучений.

 

Комплект дозиметров ДП-22В состоит из зарядного устройства типа ЗД и 50, индивидуальных дозиметров карманных прямопоказывающих типа ДКЛ-50А.

 

Зарядное устройство предназначено  для зарядки дозиметров ДКП-50А. Питание  осуществляется от двух сухих элементов, обеспечивающих непрерывную работу прибора не менее 30 часов. Напряжение на выходе зарядного устройства регулируется в пределах от 160 до 250 В.

 

Дозиметр ДКП-50А – обеспечивает измерение индивидуальных экспозиционных доз g-излучения в диапазоне от 2 до 50 Р при мощности экспозиционной дозы излучения от 0,5 до 200 Р/ч.

 

Зарядка дозиметра ДКП-50А происходит перед выходом в район радиоактивного заражения.

 

Комплект ИД-1 предназначен для  измерения поглощенных доз g-h-излучения  он состоит из индивидуальных дозиметров и Д1 и зарядного устройства ЗД-6. Принцип работы аналогичен принципу работы дозиметров для измерения экспозиционных доз g-излучения (ДКП-50А).

 

Предназначены для обнаружения и определения  степени зараженности отравляющими и сильнодействующими веществами воздуха, местности, транспорта, одежды и др.

 

Предназначен  для определения в воздухе, на местности и на технике ОВ типа VX, зарин, заман, иприт, фасген, синильная  кислота, хлор циан.

 

ВПХР состоит  из корпуса с крышкой и размещенного в них ручного насоса, насадки  к насосу, кассет с индикаторными трубками, защитных колпачков, противодымных фильтров, электрофонарика, грелки и патронов к ней, лопатки для взятия проб, штырь, документация, плечевой ремень. Масса прибора 2,3 кг. Чувствительность к фосфорорганическим ОВ – 5*10-6 мг/л, к фосгену, синильной кислоте, хлорциану до 5*10-3 мг/л, иприту- до 2*10-3 мг/л. диапазон рабочих температур от -40 до +40° С.

 

Для определения  ОВ в воздухе в первую очередь  определяют наличие VX, зарина, замана.

 

Берут две  индикаторные трубки с красным кольцом  и красной точкой. С помощью ножа в головке насоса надрезать, а затем обломать концы индикаторных трубок, разбить верхние ампулы обеих трубок и взять трубки за верхние концы энергично встряхнуть их 2-3 раза. Одну из трубок немаркированным концом вставить в насос и прокачать через нее воздух (5-6 качаний) через вторую трубку воздух не прокачивается. Затем разбить нижние ампулы обеих трубок, и после встряхивания наблюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной до желтой. Если верхний слой опытной трубки покраснеет, то это указывает на присутствие ОВ в воздухе. Если покраснение не произошло, то перед разбиванием второй ампулы надо сделать 30-40 качаний и выдержать 2-3 минуты.

 

Определение наличия в воздухе фосгена, хлорциана, синильной кислоты. Берется трубки с тремя зелеными кольцами, вскрывается, разбивается внутренняя ампула и делается 10-15 качаний. Сравнивается окраска с эталоном.

 

Определение иприта. Берется трубка с одним  желтым кольцом, вскрывается, вставляется  в насос и делается 60 качаний. После выдержки 1 минута сравнивают окраску с эталоном.

 

 Предназначен  для проведения экспресс-анализа  на наличие СДЯВ в воздухе.

 

 В комплект  входят: насос, индикаторная трубка, ампула с индикаторным порошком, шкала.

 

 Недостатками  газоанализатора УГ2 являются необходимость полготовки индикаторной трубки к работе, продолжительность определения, и ограниченный перечень СДЯВ.

 

 

В случае возникновения  ЧС, связанной с радиоактивным  или химическим зараженьями у  ГО есть средства защиты, которые позволяют  защитить население от воздействия на них вредных факторов.


Информация о работе Средства индивидуальной защиты