
- •Досмотровая рентгеновская техника таможенных органов
- •1. Природа рентгеновского излучения
- •Свойства рентгеновского излучения
- •2. Получение рентгеновских лучей. Рентгеновская трубка
- •Характеристический рентгеновский спектр
- •3. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом
- •Фотоэффект
- •Комптон-эффект
- •Упругое рассеяние
- •Зависимость коэффициента поглощения от атомного номера.
- •4. Поглощение рентгеновских лучей. Образование теневых картин
- •5. Досмотровая рентгеновская техника Классификация досмотровой рентгеновской техники
- •6. Рентгеновские аппараты сканирующего типа
- •Детекторная линейка
- •7. Досмотровые флюороскопы
- •Рентгенотелевизионный комплекс "Шмель-240тв"
- •Ручной сканеры скрытых полостей «ватсон»
- •8. Рентгенотелевизионные системы для персонального досмотра
- •9. Инспекционно-досмотровые комплексы
- •Стационарные инспекционно-досмотровые комплексы
- •Инспекционная система thscan rf Series
- •Перемещаемые инспекционно-досмотровые комплексы
- •Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы
Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы
Мобильные ИДК с энергетикой до 3 МэВ (проникающая способность по эквиваленту стали – до 220 мм), смонтированы на шасси автомобиля и требуют при работе наличия санитарной зоны.
Мобильные ИДК используется в тех местах (зонах таможенного контроля), где необходимо проведение проверки транспортных средств и крупногабаритных грузов, но нет возможности установить стационарную систему. При проведении рентгеновского контроля крупногабаритных объектов, сам объект остаётся неподвижным, а сканирование осуществляется за счёт перемещения мобильного ИДК.
Такие системы полностью размещается на шасси автомобиля. Развёртывание комплекса в рабочее положение занимает несколько десятков минут. Особое внимание при эксплуатации мобильного ИДК следует уделить организации и обеспечению режима зоны радиационной безопасности (санитарной зоны).
Среди данного вида ИДК существует разделение на низкоэнергетические, среднеэнергетические и высокоэнергетические.
Низкоэнергетические (до 300 кэВ) МИДК имеют наименьшую проникающую способность излучения (не более 50 мм по стали), обладают повышенной производительностью (до 30 досматриваемых объектов в час), более радиационно безопасны и позволяют определить внутреннее содержимое объекта таможенного контроля без его детального анализа.
Среднеэнергетические (2,5 МэВ) и высокоэнергетические (более 4 МэВ) МИДК способны обеспечить рентгеновский досмотр полностью загруженных грузовиков, трейлеров и контейнеров.
HCV-Mobile – система высокоэнергетического рентгеновского просвечивания для проверки груженых автомобилей и контейнеров (Рис. 30). Система представляет собой автомобиль, который может работать на любой территории, т.е. не требует внешней инфраструктуры. При энергии излучения от 3 до 4 МэВ глубина просвечивания составляет до 270 мм по стали, время подготовки к работе – менее 30 мин, рабочий процесс проверки грузов несложен, количество обслуживающего персонала минимально (3 чел.). Производительность комплекса – 25 грузовиков в час, стандартные размеры проверяемого автомобиля – 4,5 м (В) × 2,8 м (Ш) × 28 м (Д). Система демонстрирует высокое качество изображения и проверки.
В походном состоянии стрела регистрации излучения в сложенном состоянии находится на крыше ИДК. В походном состоянии ИДК может перемещаться со скоростью до 85 км/ч. Бак с горючим для двигателя тягача рассчитан примерно на 1000 км пути (300 л); для электрогенератора (595 л) – на 48 ч непрерывной работы.
Рис. 29. Внешний вид мобильного ИДК HCV-Mobile (МАПП «Светогорск» Выборгской таможни)
Рис. 30. Основные компоненты системы HCV-Mobile9
Система HCV-Mobile включает следующие основные компоненты:
кабина водителя (1),
стрела приема излучения (2),
ускоритель (3),
электрический силовой генератор (4),
технический отсек (5),
отсек операторов (6).
1 Длина волны – пространственный период волны, т.е. расстояние между двумя ближайшими точками гармонической бегущей волны, находящимися в одинаковой фазе колебаний.
2 Ангстрем (Å) – внесистемная единица длины; 1 Å = 10-10 м. Применяется в оптике и атомной физике. Названа в честь шведского физика-спектроскописта А.Й. Ангстрема.
3 Электронвольт – единица энергия, равная энергии, которую получает электрон, проходя разность потенциалов в один вольт, 1 эВ=1,6021910-19 Дж.
4 Ионизация – образование положительных и отрицательных ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. Термином «ионизация» обозначают как элементарный акт (ионизация атома, молекулы), так и совокупность множества таких актов (ионизация газа, жидкости).
5 В.Е.Кошелев Рентгеновские методы и технические средства таможенного контроля: Учебное пособие. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2003. – 248 с.
6 Т-Досмотр: видимо невидимое [Электронный ресурс]: М.: DOSMOTR.RU, 2009. Режим доступа: World Wide Web. URL: www.dosmotr.ru.
7 А.Н. Мячин и др. Инспекционно-досмотровые комплексы. Общая часть. Учебно-методическое справочное пособие – СПб: РИО СПб филиала РТА, 2007. – 160 с.
8 DESTRA Technologies [Электронный ресурс]: М.: DESTRA.RU, 2009. Режим доступа: World Wide Web. URL: www.destra.ru.
9 HCV-MOBILE Heimann CargoVision mobile, Руководство по эксплуатации, июль 2007 г., C.14;