
- •Оглавление
- •Глава I. Роль и место тстк в таможенном контроле.
- •Глава 2. Система оперативных задач таможенного
- •Глава 3. Методы и технические средства проверки подлинности документов, денежных знаков и атрибутов таможенного обеспечения..............................................................25
- •Глава 4. Основы и технические средства
- •Глава 5. Методы и технические средства поиска
- •Глава 6. Методы и технические средства поиска оружия, боеприпасов, металлических изделий........................................................................93
- •Глава 7. Организация эксплуатации тстк.
- •Глава 8. Досмотровая рентгеновская техника
- •Глава 9. Методы и технические средства поиска и идентификации наркотических
- •Глава 10. Методы и технические средства поиска
- •Глава 11. Применение тстк для контроля
- •Глава 1
- •1.1. Таможенный контроль
- •1.2. Формы таможенного контроля
- •1.3. Правовые основы применения тстк
- •Глава 2
- •2.1. Система оперативных задач таможенного контроля
- •2.2. Общий порядок применения тстк
- •2.3. Классификация тстк
- •Глава 3
- •3.1. Проверка документов – одна
- •3.1.1. Виды документов
- •3.1.2. Последовательность проверки документов
- •3.2. Подделка докуменtob
- •3.2.1. Виды подделок
- •3.3. Способы защиты документов. Защита денежных знаков
- •3.3.1. Бумага
- •3.3.2. Виды печати
- •3.3.3. Физико-химическая защита
- •3.3.4. Особешккгги защиты рублей России
- •3.4. Печати и штампы
- •3.4.1. Типичные признаки подделки печатей и штампов
- •3.4.2. Способы защиты печатей
- •3.5. Элементы защиты акцизных марок
- •3.6. Атрибуты таможенного обеспечения
- •3.6.1. Современные пломбировочные средства
- •3.6.2. Индикаторные пломбы
- •3.6.3. Силовые пломбировочныее устройства (пломбы)
- •3.6.4. Электронные запорно-пломбировочные устройства
- •3.6.5, Наклейки
- •3.6.6. Пакеты
- •3.7. Технические средства проверки подлинности документов
- •3.7.3. Приборы на основе уф-излучения
- •3.7.4. Приборы на основе ик-излучении
- •3.7.5. Телевизионные системы
- •3.7.6. Детекторы валюты
- •Глава 4
- •4.1. Виды ионизирующих излучений
- •4.2. Единицы измерений
- •4.2.1. Экспозиционная доза
- •4.2.2. Поглощенная доза
- •4.2.3. Эквивалентная доза
- •4.2.4, Эффективная доза
- •4.3. Делящиеся и радиоактивные материалы как особый вид объектов таможенного контроля. Порядок их перемещения через таможенную границу
- •4.3.2. Гамма-излучение
- •4.4. Приборы радиационного контроля
- •4.4.1. Стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь»
- •4.4.2. Дозиметры серии рм
- •4.4.3. Поисковый микропроцессорный дозиметр рм-1401
- •445. Дозиметр-радиометр mkc-pm-140zm
- •4.4.6. Индикатор-сигнализатор
- •4.4.7. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения el-1119
- •Глава 5
- •5.3. Щупы досмотровые
- •5.4. Эндоскопы
- •5.5. Телевизионные системы поиска
- •5.5.2, Видеоскоп «Крот»
- •16.1. Идентификационное средство «Люмограф-1»
- •Глава 6
- •6.1. Металлоискатели (металлодетек торы):
- •6.1.1. Принцип действия
- •6.1.2. Обнаружительные характеристики
- •6.1.3. Селективные характеристики
- •6.1.4. Помехоустойчивость
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.1. 2 Задачи технических средств
- •9.2. Взрывчатые вещества
- •Глава 9
- •9.2.1. Классификация взрывчатых веществ по составу
- •Глава 9
- •9.2.2. Классификация взрывчатых
- •9.2.3. Классификация взрывчатых веществ но форме работы взрыва
- •9.3. Технические средства
- •Глава 9
- •9.4.1. Приборы на основе ионной подвижности
- •Глава 9
- •9.4.2. Дрейф-спектрометры
- •Глава 9
- •9.4.3. Системы на основе ядерного
- •Глава 9
- •9.4.4. Масс-спектрометры
- •9.4.5. Системы радиолокационного голографирования
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.4.10. Иммунохроматографический анализ
- •Глава 9
- •Глава 10
- •10.1. Драгоценные металлы:
- •Глава 10
- •10.2. Методы диагностики
- •10.2.1. Свойства драгоценных металлов
- •Глава 10
- •10.2.2. Методы оценки сплавов
- •Глава 10
- •10.3. Технические средства
- •10.3.1. Детектор «Проба-м»
- •10.3.2. Детектор «Карат»
- •10.3.3. Приборы для идентификации монет, драгоценных металлов и сплавов
- •Глава 10
- •10.3.4. Детектор золота «Gold Detector»
- •10.3.5. Система неразрушающего контроля слитков золота
- •Глава 10
- •10.3.6. Рентгенофлуоресцентные приборы
- •10.4. Драгоценные камни
- •Глава 10
- •10.5. Технические средства
- •10.5.1. Приборы для исследования оптических характеристик драгоценных камней
- •Глава 10
- •10.5.2. Диагностика драгоценных камней по температуропроводности
- •Глава 10
- •Глава 11
- •11.1. Характеристика леса и изделий из древесины как объекта международной торговли
- •11.1.1. Общая характеристика древесины
- •Глава 11
- •11.1.2. Основные части дерева и их свойства
- •Глава 11
- •11.2.3. Основные термины и их определения
- •11.2. Методы и способы
- •Глава 11
- •11.2.1. Химические свойства древесины
- •Глава i1
- •Глава 11
- •11.2.2. Физические свойства древесины
- •11.2.3. Влажность древесины и свойства, связанные с ее изменением
- •Глава 11
- •11.2.4. Средние значения плотности древесины
- •11.2.5. Механические свойства древесины
- •11.2.6. Технологические свойства древесины
- •11.2.7. Биологические свойства
- •Глава 11
- •11.2.8. Виды строительных материалов из древесины
- •Глава 11
- •11.3. Государственные стандарты на лесоматериалы и методики контроля
- •Глава 11
- •11.3.1. Измерение влажности древесины сушильно-весовым методом
- •Глава 11
- •11.3.2. Измерение влажности
- •11.4. Измеритель влажности вимс-2.11
- •11.5. Портативный прибор идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород древесины (ппи) шифр «кедр»
- •11.5.1. Основные сведения об изделии ппи «Кедр»
- •11.5.2. Устройство и принцип действия ппи «Кедр»
- •Глава 11
- •Глава 11
- •Глава 12
- •12.1. Таможенное наблюдение
- •Глава 11
- •12.2. Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля
- •12.3. Контроль и охрана таможенных объектов
- •Глава 12
- •12.3.1. Охрана таможенных объектов
- •Глава 12
- •12.3.2. Системы пожарной сигнализации
- •Глава 12
- •12.3.3. Системы видеонаблюдения
- •Глава 12
- •Глава 12
- •12.3.4. Системы контроля доступа
- •Глава 12
4.2.3. Эквивалентная доза
и мощность эквивалентной дозы
Различные ИИ вызывают в биосистемах количественно различные эффекты даже при одной поглощенной дозе. Это связано, главным об- разом, с такими характеристиками излучений, как линейная передача энергии (ЛПЭ) и коэффициент ослабления лт.
Для сравнительной оценки биологического действия различных видов ИИ введено понятие эквивалентной дозы (И). Она определя- ется как поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на со- ответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида из- лучения:
Н = D х Q,
где D — поглощенная доза в данной точке ткани, a Q — средний ко- эффициент качества излучения, который устанавливается для каждого вида излучения в зависимости от его ЛПЭ (табл. 2).
Таблица 2. Средние значения коэффициента качества для различных видов излучения
|
|
Вил излучения |
Коэффициент качества. * |
Фотоны любых энергией |
1 |
Электроны и мюоны любых энергий |
1 |
Нейтроны с энергией Е < 10 кэВ |
5 |
Нейтроны с энергией Е -10... 100 кэВ |
10 |
Нейтроны с энергией Е = 0,1...2 МэВ |
20 |
Нейтроны с энергией Е - 2...20 МэВ |
10 |
Нейтроны с энергией Е > 20 МэВ |
s |
Протоны с энергией Е > 2 МэВ |
5 |
и-частнцы, осколки деления, тяжелые ядра |
20 |
В системе СИ единицей эквивалентной дозы служит зиверт (Зв). а вне- системной единицей является бэр (аббревиатура слов «биологический эквивалент рада»). 1 Зн= 1.00 бэр. Для рентгеновского,У-и В-излучений 1 3d соответствует поглощенной дозе в I Гр.
При кратковременных лучевых воздействиях эквивалентную дозу можно рассчитать по формуле:
H=D*ОБЭ
где Н — эквивалентная дом, бэр; D - поглощенная доза, рад; ОБЭ — коэффициент относительной биологической эффективности ИИ, ко-
единице. Величина ОЬЭ для других ИИ зависит от их природы и от выбранного критерия оценки биологической эффективности излуче- ния. ОБЭ > I у излучений, более эффективных по конкретному крите- рию, чем рентгеновское или у-излучения.
Коэффициент качества показывает, во сколько раз рассматри- ваемый вид излучения опаснее для организма, чем g-излучение, при одной и той же величине полученной лозы.
Мощность эквивалентной дозы //измеряется в Зв/с. а также а бэр/с,
мкЗн/ч. мбэр/ч.
Средняя эквивалентная доза в органе среднее значение эквива- лентной дозы Я, в ткани или органе 7'массой /и,
где Н — доза в элементе массы dm.
В повседневной практике радиационного контроля использование «микрорентген в час» для описания мощности эквивалентной лозы исторически более привычно для людей.
4.2.4, Эффективная доза
Следует также учитывать, что одни органы и ткани более чувстви- тельны к действию радиации, чем другое. Поэтому дозы облучения органов и тканей также следует учитыватъ с различными коэффициен- тами. Это условие положено в основу определении эффективной лозы (Я4.), которая также измеряется в зинертах (Зв).
Эффективная доза Н, равна сумме произведений средней эквива- лентной дозы облучения органа II на взвешивающие коэффициенты для соответствующих органов tv, (ик, характеризуют отношение риска облучения данного органа (ткани) к суммарному риску при равно- мерном облучении всего тела). Значения wrрекомендованы междуна- родной комиссией по радиационной безопасности (Inlernational Com- mission on Radiation Protection) И приняты Нормами радиационной безопасности (НРБ99/2009) — для расчета эффективной дозы персо- нала и населения любого возраста с учетом радиочувствительности разных органов и тканей организма человека (табл. 3).
В соответствии с НРБ-99/2009дозаэо>о>екти11иая (Е) — это величи- на, используемая как мера риска возникновении отдаленных послед-
Таблица 3. Взвешивающие коэффициенты
для тканей н органов при расчете эквивалентной лозы
Oрган |
«1 |
Оргян |
*| |
Гонады |
0.20 |
М о11С вой пузырь |
0.05 |
Грузная желе ы |
0,05 |
Пищевод |
0.05 |
Красный косгиып мозг |
0.12 |
1 кчеш. |
0,05 |
Ж~СЛулОК |
0,12 |
Щи шиидная железа |
0.05 |
Легкие |
0,12 |
Кожа |
0,01 |
Толстый кишечник |
0.12 |
Косп.(почерхность) |
0,01 |
|
|
Остальные органы (ткани)* |
0,05 |
• К остальным органам и тканям относят: надпочечник, мозг, верхнюю часть толстой и тонкой кишки, ночки, мышцы. поджелудочную железу, се- лезенку, тимус (вилочковую железу) и матку. Имеется в виду селективное об- лучение этих органов и канцерогенный риск.
ствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей С учетом их радиочупстии1сльностн.
Для оценки опасности ИИ для фуппы людей или для популяции в целом следует пользоваться понятием коллективная эффективная дом. Она рассчитывается как сумма индивидуальных эффективных доз. по- лученных группой людей, и измеряется в человско-зивертах (чел.-За). Н РБ-99/2009 дает следующее определение этой дозы: доза эффектив- ная коллективная — это мера коллективного риска возникновения стохастических эффектов облучения, равная сумме индивидуальных Директивных доз (табл. 4).
Таблиц;) 4, Единицы измерения и лозы излучения радиации *
Виды дозы |
Единицы измерения |
Соотношение единиц |
|
внесистемные |
СИ |
||
Экспозиционная |
Рентген (Р; К» |
Кулон на килофимм (Кл/кг; C/tg) |
1 Кл/кг = 3876 P |
Поношенная |
Род (pai; rad) |
Ipefl [IpiCv) |
1 Гр = 100 рал |
Эквивалентная |
Бэр (бэр: rem") |
Зиперт(3в; Sv) |
1 Зя- 100 бэр |
' В скобках даны обозначения единиц в русской и англоязычной литера-
туре.
** Аббревиатура слов «гас! equivalent for men*.