- •Глава 4 элементы, устройства и системы мониторинга опасных факторов чрезвычайных ситуаций
- •4.1. Средства мониторинга социально-политической опасности
- •Нелинейные радиолокаторы "Обь-а", "Обь-ал"
- •Виявляч годинникових і електронних підривачів “піфон-3м”
- •Оптико-електронний прилад “антисвід”
- •Детектор контрабанди дип-а01м
- •4.2. Засоби моніторингу геологічної небезпеки
- •Багатоцільова аерогеофізична вимірювально-навігаційна система
- •Аерогама-спектрометричні зйомки
- •Гравітон-м - аерогравіметричний комплекс
- •Комплекс апаратури грот-11
- •Касетний пристрій відбору проб атмосферного аерозолю куса-5
- •Аероелектророзвідувальна система діп-4а
- •Оптичні трасові газоаналізатори no2, so2, ch4 і c6h6 для екологічного моніторингу атмосфери
- •Апаратура теплової інфрачервоної аерозйомки
- •4.3 Засоби гідромоніторингу Психрометр механічний мв-4-2м
- •Психрометр електричний м-34м
- •Манометри Манометри, вакуумметри, мановакуумметри технічні, що показують
- •Манометри спеціальні
- •Мановакуумметри u-образні двотрубні
- •Манометри зразкові і точних вимірювань
- •4.4 Засоби моніторингу стану природних екосистем Теплова інфрачервона аерозйомка при рішенні задач контролю стану торф’яників, лісових масивів і полігонів з поховання побутових і промислових відходів
- •4.5 Засоби моніторингу радіаційної небезпеки Пластмасові сцинтилятори
- •Детектор альфа-, бета-забруднення поверхонь бда-01 (у розробці)
- •Детектор бета-випромінювання бдб-01, бдб-03
- •Детектор гама-випромінювання бдг-02, бдг-03
- •Детектор нейтронного випромінювання бдн-01, бдн-06
- •Локальний контролер блк-01
- •Гама-бета-нейтронний портативний дозиметр-радіометр мкс-05а
- •Дозиметрична і радіометрична апаратура
- •Дозиметр-Радіометр дрбп-03
- •Дозиметри дрг-01т1 і дбг-06т
- •Дозиметр індивідуальний дкс-ат3509
- •Система індивідуального дозиметричного контролю флюорад - двг - 713 - рфл
- •Стаціонарна установка радіаційного контролю ріг-08п
- •Багатоканальна установка радіаційного контролю умкс-99 “атлант”
- •Радіометр радону ppa-01m01 “альфарад”
- •Радіометр ркс-02 “Стриж”
- •Дозиметр-радіометр альфа-бета-гама випромінювання
- •Спектрометр гама-випромінювання на основі детектора з особливо чистого германію
- •Індивідуальні цифрові дозиметри, що відповідають стандарту iec1283
- •Дозиметр окр-1103а
- •Високочутливий, портативний, пошуковий дозиметр рентгенівського і гама-випромінювання дкс-ат1125
- •Дозиметр рентгенівського і гамма-випромінювання дкс-ат1121
- •Дозиметр рентгенівського і гама-випромінювання
- •Індивідуальний дозиметр дкс-ат3509
- •Універсальний дозиметр дкс-ат5350
- •Гама-Спектрометр мкг-1309
- •Гама спектрометр мкг-ат1321 2-106 Бк/кг
- •Гамма-бета-спектрометр мкс-ат1315
- •Гама-спектрометр мкс-ат6101
- •Автоматизовані гама-радіометри ркг-01а, ркг-02а/1
- •Гама-радіометри ркг-ат1320, ркг-ат1320а, ркг-ат1320в
- •Система автоматизованого радіаційного контролю сарк-2
- •Автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю (сдк) на базі індивідуальних дозиметрів дкг-ат2503, дкс-ат3509, сдк ат21
- •Сцинтиляційний спектрометр енергії бета-випромінювання себ-01-150
- •Сцинтиляційний спектрометр енергії бета-випромінювання себ-01-70
- •Спектрометр випромінювання людини скг-ат1316
- •Вимірювач-сигналізатор срк-ат2327
- •Теплова інфрачервона аерозйомка при рішенні задач контролю стану дорожніх покриттів
- •Теплова інфрачервона аерозйомка при рішенні задач контролю стану залізничного полотна
- •Теплова інфрачервона аерозйомка при рішенні задач екологічного моніторингу і дистанційного контролю стану нафто- і газопроводів
- •Теплова інфрачервона аерозйомка. Контроль навколишнього середовища
- •Теплова інфрачервона аерозйомка. Контроль стану полів фільтрації і аерації
- •4.7 Засоби моніторингу термопроцесів Термометри самописні
- •Пірометр с-500 «самоцвіт»
- •4.8 Засоби моніторингу процесів пов’язаних з використанням хімічнонебезпечних речовин Аналізатор газортутний екологічний егра-01
- •Прилади екологічного і метеорологічного контролю
- •Транспортний візок
- •Пробовідбірний зонд пз
- •Прилади екологічного контролю і моніторингу
- •Переносний газоаналізатор кисню у воді 351 ех 02
- •Серія 300 Багатоканальні автоматичні газоаналізатори
- •Переносний вимірник газів тип GasHunter
- •Стаціонарна сигнально-відсікаюча система sso-2004
- •Мікропроцесорна контрольно-записуюча система msmr-4
- •Домашній газовий сигналізатор тип dag-11
- •Детектор типа gd7
- •4.9 Засоби моніторингу факторів екологічної небезпеки Система автоматичного контролю забруднення водної поверхні нафтопродуктами на основі лазерних індикаторів сакн
- •4.10 Засоби моніторингу пожежовибухонебезпеки об’єктів Адресно-аналогові сповіщувачі Aritech: сповіщувач пожежний димовий серії 2000
- •Пожежні сповіщувачі Aritech: сповіщувач пожежний ручний dm 2000
- •Сповіщувач пожежний тепловий максимально-диференціальний ип101-10
- •Комбінований пожежний сповіщувач (димовий оптико-електронний і тепловий максимальльно-диференціальний) іп 212/101-10
- •Адресно-аналоговий тепловий сповіщувач 5551e (серія 500)
- •Тепловий дифереційований сповіщувач 5451е (серія 400)
- •Оптичний димовий низькопрофільний сповіщувач 2151е (серія 100)
- •Інші пожежні сповіщувачі
- •Фірмою esmi розроблений ряд адресних і неадресних сповіщувачів:
- •4.11 Засоби моніторингу неруйнівного контролю обладнання та об’єктів Установка автоматизованого вихрострумового контролю стану металу теплообмінних труб конденсаторів турбін аес
- •Стенд калібрувальний механічний ат-02
- •Стенд калібрувальний механічний ат-03
- •Аналізатор гематологічний kx-21
- •Аналізатор імуноферментний cobas core II
- •Аналізатор клінічний reflotron
- •Аналізатор сечі автоматичний clinitek 50
- •Аналізатор електрохемілюмінесцентний elecsys 1010
- •Дистилятор melAdest 65
- •Мікроскоп бінокулярний вх50
Вимірювач-сигналізатор срк-ат2327
Забезпечує побудову гнучкої і надійної багатоканальної системи контролю радіаційної обстановки приміщень і об’єктів; від 1 до 10 постів; 0,1 мкГр/год - 10 Гр/год
ОСОБЛИВОСТІ
- Інтелектуальні блоки детектування гама-випромінювання
- Незалежні вимірювання по кожному каналу в широкому діапазоні потужностей доз
- Звукова і світлова сигналізація
- Завдання рівнів порогової сигналізації для кожного блоку детектування
- Надійність передачі даних
- Діагностика відмов
- Ведення журналу даних про рівні потужності дози і перевищення порогів сигналізації
- Резервний блок живлення
ОБЛАСТІ ВЖИВАННЯ
- Підприємства атомної промисловості
- Радіологічні медичні установи
- Промислові підприємства
- Радіоізотопні і дозиметричні лабораторії
Вимірювач-сигналізатор побудований на основі інтелектуальних блоків детектування БДМГ-АТ2344 (ІБД). ІБД - повністю самостійні прилади, що здійснюють вимірювання потужності дози з інтервалом 2 секунди і керують звуковою і світловою сигналізацією. Як детектор використовується широкодіапазонний лічильник Гейгера-Мюллера СІ - 42Г. До кожного ІБД може бути приєднано один або два пристрої світлової і звукової сигналізації для сповіщення персоналу про виникнення радіаційної небезпеки. Інформація з ІБД передається на центральний пульт управління по послідовному інтерфейсу RS-485. Для живлення ІБД, пристроїв сигналізації і центрального пульта використовується блок живлення з вбудованим акумулятором.
На центральному пульті відображаються: значення вимірюваної величини в точці контролю будь-кого вибраного ІБД і астрономічний час. Перевищення порогу сигналізації або відмова будь-якого компоненту системи супроводжуються звуковим і світловим сигналами із вказівкою на табло пульта зони критичної ситуації. Крім того, центральний пульт забезпечує:
установку порогів для кожного ІБД
контроль стану ІБД
корекцію годинника реального часу
захист паролем заданих функцій
перегляд історій зміни потужності дози і перевищення встановлених порогових рівнів та передачу інформації на ПЕОМ
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число лічильників Гейгера-Мюллера в ІБД |
|
Число блоків детектування в системі |
від 1 до 10 |
Тип інтерфейсу |
RS 485 |
Сигналізація |
світлова 3-х рівнева |
Максимальна віддаленість ІБД від пульта управління |
1000 м |
Діапазон вимірювання потужності поглиненої дози |
0,1 мкГр/год-10,0 Гр/год |
Чутливість |
15000 імп/мкГр |
Діапазон енергій гама-випромінювання |
0,05-З МеВ |
Основна відносна погрішність вимірювання потужності поглиненої дози |
±15% |
Діапазон робочих температур |
|
для блоків детектування |
-30 -+50 °С |
для решти складових частин |
+5 -+40 °С |
Живлення |
220В/50 Гц |
Комплект поставки: центральний пульт, блоки детектування БДМГ-АТ2344, пристрої сигналізації, клемні коробки, блок живлення, керівництво по експлуатації, комплект монтажних частин. За окремим замовленням поставляється кабель для з’єднання блоків детектування і центрального пульта.
Діагностичні лабораторії МКЦ-Т, МКЦ-П
Призначені, як елементи Мобільного кризового центру органів управління МНС України, для оперативної доставки рятівників, забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з викидом хімічно-небезпечних і радіоактивних речовин, моніторингу навколишнього середовища та зон стихійного лиха, передачі даних обстежень і обстановки.
Мобільна мінілабораторія моніторингу довкілля
Призначена для проведення на місцевому та об’єктовому рівнях відбору зразків ґрунтів та моніторингу довкілля у важкодоступних і віддалених районах.
4.6. Засоби моніторингу систем життєзабезпечення
Теплова інфрачервона аерозйомка при рішенні задач міського комунального господарства
Рис. 4.4 - Діагностика стану підземних теплових мереж: м. Корольов (Калінінград) Московської обл., грудень 1996 р.
Теплова інфрачервона (ІЧ) аерозйомка, - єдиний дистанційний метод, що дозволяє оперативно вирішувати задачі контролю стану продуктопроводов, (нафто- і газопроводів, підземних теплових мереж й ін.), а також уточнювати або ж складати схеми їх розташування. Ми маємо багаторічний досвід виконання ІЧ аерозйомок для вирішення задач міського комунального господарства - картування і діагностика підземних теплових мереж і виявлення скидань у річки і водоймища. За один цикл робіт ідентифікується від 70 до 100% мереж залежно від умов зйомки. Одержувані матеріали використовуються нашими замовниками при складанні і коректуванні щорічних планів ремонтних робіт.
Використовуючи матеріали ІЧ аерозйомки, замовники мають нагоду не тільки швидко окупити свої витрати, але і одержати прибуток, причому економічний ефект тим вище, чим у більш короткий термін користувач зуміє «переварити» одержану інформацію і на її основі ухвалити грамотні управлінські і технічні рішення. Так, наприклад, вартість зйомки і повного циклу обробки теплової ІЧ аерозйомки на 1 км2 складає стільки ж, скільки перекладання 3 погонних метрів середнього магістрального теплопроводу. Таким чином, якщо замовник, використовуючи матеріали теплової ІЧ аерозйомки, ухвалить рішення про зменшення об’ємів перекладання тепломереж на 3 погонні метри, він вже окупив витрати на аерозйомку. Крім того, істотний ефект приносить своєчасне виявлення і ліквідація аварійних ділянок, зменшення підживлення і т.п. Наприклад, оперативно ліквідований, за нашими даними, витік на території Теплого стану весною 1998 р. привів до скорочення підживлення на 10 м3/год. ІЧ аерозйомка виконується за допомогою тепловізійної системи «Вулкан-4000», що дозволяє з висоти 500м одержувати зображення з просторовим розділенням 0,25 м, спектральний діапазон звичайно 8‑13 мкм, але може бути і будь-який інший, у тому числі видимий. Матеріали теплової зйомки можуть трансформуватися по масштабній топооснові (завжди надається замовником, що перш за все визначає ступінь режимності підсумкових матеріалів; для міських територій, як правило, м-бу 1:2000), зшиватися, розрізатися по межі планшетів і передаватися замовнику у вигляді файлів, наприклад *.ВМР, *.TIF або будь-якого іншого графічного формату з кольоровою або чорно-білою (256 градацій сірого) палітрою.
Наші замовники одержують, як результат аерозйомок, файли помаршрутних ІЧ зображень на CD-ROM дисках (через день-два після зйомки), пакет програм, що дозволяють виконувати перегляд, зшивання, розрізання, масштабування, експорт, друк й ін., тобто повну технологію обробки зображень. Якість масштабованих зшитих матеріалів залежить від якості початкової топооснови. У ряді випадків при виконанні цієї операції вдається виявити неякісно прив’язані на початковій топооснові елементи (іноді до 5-10 м). Точність прив’язки елементів зображення до топооснови, як правило, відповідає кондиціям цієї топооснови. Може поставлятися масштабне зображення з розділенням на місцевості 0,25 м, що відповідає реальному розрішенню системи, але вартість такої роботи, перш за все в трудовитратах, в 1,5 - 2 рази вище (звичайно розділення на місцевості для трансформованого зображення має розмір 0,5м, що влаштовує замовників як по детальності, так і за розмірами файлів - 4Mb замість 16Mb).
Одержувані в результаті зйомки цифрові теплові зображення масштабуються, тобто приводяться у відповідність з кондиціями великомасштабної топооснови (для міста це 1:2000), що відкриває можливість їх використовування як растровий шар у будь-яких геоінформаційних системах (ГІС).
Ідеальним споживачем матеріалів ІЧ аерозйомок слід розглядати міські адміністрації, які, реалізовуючи централізоване замовлення на моніторингові роботи, можуть відкрити шлях широкому спектру муніципальних, кадастрових, екологічних організацій і фірм до одержуваної інформації, яку можна використовувати в інтересах і тепловиків, і енергетиків, і шляховиків, і комунальників, і екологів, і пожежників й ін. Кожний з них при підключенні матеріалів ІЧ аерозйомок до процесу ухвалення конкретних управлінських і технічних рішень (від етапу проектування до стадії планового обслуговування) здібний одержати значний прибуток. Зрозуміло, якщо конкретний користувач готовий «переварити» цю інформацію. Наприклад, за оцінками нашого постійного замовника МДП «Мостеплоенерго» сьогодні реальний економічний ефект від використовування наших матеріалів складає від 200% до 500% (кожного разу розглядаються конкретні ситуації). «Тепломережа» АТ «Рязаньенерго» оцінила економію засобів при використовуванні тільки первинних матеріалів (зйомка квітня 1997 р.) в 2 мільярди карбованців при витратах на зйомку з повним циклом обробки в 400 мільйонів (ціни 1997 р.). Деякі з наших замовників, як, наприклад Управління ЖКХ м. Липецька, бачить у матеріалах ІЧ аерозйомки перш за все інструмент отримання фіскальної інформації: виявити місця незаконного підключення до тепломереж, відстежити, наскільки ефективно витрачаються засоби, що виділяються на ремонт тепломереж (наприклад, третій рік підряд в одному і тому ж місці перекладаються мережі) й ін.
З початку 90-х років ІЧ аерозйомки проводилися в містах Тулі, Липецьку, Рязані, Корольові, Реутові, Люберцях, Електросталі, Балашисі, Шатурі, Красногорську й ін. У м. Москві теплові аерозйомки проводяться двічі на рік у режимі моніторингу.
