Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
И.Д.Чешко, М.А.Галишев, С.В.Шарапов Н.Н.Кривы...doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.51 Mб
Скачать

88

И.Д.Чешко,

М.А.Галишев,

С.В.Шарапов

Н.Н.Кривых

Техническое обеспечение расследования поджогов,

совершенных с применением инициаторов горения.

Санкт-Петербург

2002

И.Д.Чешко,

М.А.Галишев,

С.В.Шарапов

Н.Н.Кривых

Техническое обеспечение расследования поджогов,

совершенных с применением инициаторов горения.

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург

2002

Чешко И.Д, Галишев М.А., Шарапов С.В., Кривых Н.Н. Техническое обеспечение расследования поджогов, совершенных с применением инициаторов горения 2002. – 131 с.

Учебно-методическое пособие по техническому обеспечению расследования поджогов, совершенных с применением инициаторов горения, предназначено для обучения (переподготовки и повышения квалификации) пожарных дознавателей, инженеров испытательных пожарных лабораторий ГПС, экспертов экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел РФ, а также судебно-экспертных учреждений министерства юстиции России.

В работе изложены особенности осмотра места пожара, совершенного путем поджога; основы методики отбора вещественных образцов с остатками инициаторов горения, применения лабораторных методов и приборов для выявления и диагностики инициаторов горения. Впервые излагаются основы методики полевого и лабораторного изучения нетрадиционных инициаторов горения.

Пособие может быть использовано слушателями высших пожарно-технических учебных заведений МЧС России для углубленного изучения темы «Расследование поджогов» дисциплины «Расследование и экспертиза пожаров».

Рецензенты:

В.Г. Плотников, начальник отдела научно-технического

обеспечения исследования пожаров

(Санкт-Петербургский филиал ФГУ ВНИИПО МЧС РФ),

С.П. Воронов, кандидат технических наук, доцент

(Академия ГПС МЧС России)

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ 4

ВВЕДЕНИЕ 7

ОСНОВНЫЕ И КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДЖОГА 9

Основные (квалификационные) признаки поджога. 12

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНИЦИАТОРОВ ГОРЕНИЯ 15

МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ИНИЦИАТОРОВ ГОРЕНИЯ. 22

ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ИНИЦИАТОРОВ ГОРЕНИЯ 24

Обнаружение паров ЛВЖ и ГЖ в воздухе на месте пожара. 24

Отбор (сорбция) газовой фазы ЛВЖ из воздуха на месте пожара. Полевой пробоотборник. Анализ газовой фазы путем прямого ввода паров ЛВЖ, ГЖ с сорбента в колонку газового хроматографа. 29

Поиски, отбор и упаковка проб с жидкими остатками ЛВЖ и ГЖ для лабораторных исследований при осмотре места пожара 41

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ИНИЦИАТОРОВ ГОРЕНИЯ 46

Выделение остатков ЛВЖ и ГЖ с объектов-носителей. 47

Исследование экстрактов ЛВЖ и ГЖ, с объектов изъятых с места пожара методом инфракрасной спектроскопии 53

Исследование экстрактов ЛВЖ и ГЖ, с объектов изъятых с места пожара методом флуоресцентной спектроскопии 57

Исследование экстрактов ЛВЖ и ГЖ с объектов изъятых с места пожара методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ). 75

Исследование экстрактов ЛВЖ и ГЖ с объектов изъятых с места пожара методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). 89

ИЗУЧЕНИЕ МЕШАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ОБЪЕКТОВ НОСИТЕЛЕЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНИЦИАТОРОВ ГОРЕНИЯ. 97

Критерии диагностики ЛВЖ, ГЖ, применяемых в качестве инициаторов горения при поджогах. 115

ПОИСК ПОСЛЕ ПОЖАРА ОСТАТКОВ ПОДЖИГАЮЩИХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛЬНЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ. 118

ОБНАРУЖЕНИЕ ОСТАТКОВ СИЛЬНЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ НА МЕСТЕ ПОЖАРА. 119

Подготовка реактивных индикаторных средств 120

Проверка реактивных индикаторных средств на растворах исходных окислителей. 122

Тестирование объектов послепожарной обстановки. 123

ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИНИЦИАТОРОВ ГОРЕНИЯ. 129

Отбор и подготовка проб на месте пожара 129

Отбор проб осуществляется путем сбора мелких частиц с поверхности объекта-носителя абразивным материалом на тканевой основе, так называемой «наждачной шкурки», которая вырезается в форме круга с диаметром 40 мм (что обусловлено размером кюветы спектроанализатора). Марка используемого абразивного материала (130050СI) 15АМ50ВМ20, по ГОСТ 5009-82 или (140050СI) 14АМ63ВМ425, по ГОСТ 5009-82. Отбор пробы выполняется посредством втирания в наждачный материал мелких частиц с поверхности объекта носителя. 129

Лабораторное исследование проб, изъятых с места пожара с целью диагностики нетрадиционных инициаторов горения. 130

Проба, нанесенная на круг из абразивного материала, помещается в кювету спектрометра. Определение элементов проводится в режиме качественного спектрального анализа. Вначале снимается спектр в широком диапазоне сканирования от 0,9 А до 3,0 А. Затем, после предварительного определения набора элементов-окислителей снимается спектр в более узком диапазоне для каждого выявленного элемента. 131

Для определения марганца диапазон сканирования выбирают от 1,6 до 2,2 Å, с шагом 0,0025А. Основные аналитические линии марганца K(0)=1,9103 Å; K(1, 0, 2)=2,1019; 2,1042; 2,1089 Å (триплет). 132

Для определения хрома диапазон сканирования выбирают от 2,000 до 2,400 Å, с шагом 0,0025 Å. Основные аналитические линии хрома K(0)=2,0850 Å, K(0, 1, 2)=2,2898; 2,2911; 2,2937 Å (триплет). 132

Для определения брома диапазон сканирования выбирают от 0,900 до 1,100 Å, с шагом 0,0025 Å. Основные аналитические линии брома K(0)=0,9322 Å, K(1, 0, 2)=1,0390; 1,0398; 1,0438 Å (триплет). 132

Для определения свинца диапазон сканирования выбирают от 0,900 до 1,400 Å, с шагом 0,0025 Å. Основные аналитические линии свинца L(1)=0,9831 Å, L(1)=1,1751 Å. 132

Для определения йода диапазон сканирования выбирают от 2,5 до 3,0 Å, с шагом 0,0075 Å. Основные аналитические линии иода L(1)=2,9376 Å и L(1)=3,1488 Å находятся в интервале неустойчивой работы спектрометра (на границе возможного спектрального диапазона). Поэтому для дополнительной диагностики иода необходимо фиксировать дополнительную (малоинтенсивную) аналитическую линию Lg(1)=2,5825 Å. 132

Управление прибором и запись спектрограмм осуществляется при помощи ПЭВМ типа IBM PC AT. Сканирование по спектру в заданном диапазоне длин волн, запоминание спектров, их обработка и классификация выделенных линий на спектрограммах выполняется при помощи банка данных. 132

ЛИТЕРАТУРА 134