- •Оглавление
- •1. Некоторые общие аспекты использования приборов и устройств для реализации инструментальных гигиенических исследований
- •1.1. Классификация приборов и устройств для реализации инструментальных гигиенических исследований
- •1.2. Основные компоненты методологии реализации инструментальных гигиенических исследований
- •1.3. Общие требования к инструментальным методам гигиенических исследований (приборам и устройствам)
- •1.4. Обязательные условия реализации инструментальных гигиенических исследований
- •1.5. Некоторые проблемы и типичные ошибки при реализации инструментальных гигиенических методов исследования
- •2. Правовые основы реализации инструментальных гигиенических методов исследования. Основы метрологии.
- •2.1. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения и оценки показателей микроклимата и метеорологических факторов
- •2.2. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения показателей и оценки эффективности вентиляции
- •Законодательные акты
- •Гост, сп (национальные стандарты, своды правил)
- •Документы авок
- •Другие документы
- •2.3. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения и оценки показателей световой среды
- •2.4. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения и оценки параметров акустического фактора
- •2.5. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения и оценки параметров вибрационного фактора
- •2.6. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения и оценки параметров неионизирующих электромагнитных излучений
- •2.7. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения и оценки параметров ионизирующих электромагнитных излучений
- •2.8. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения и оценки показателей качества воздушной среды
- •2.9. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения и оценки показателей качества и безопасности почвы
- •2.10. Нормативные и методические документы как правовая основа измерения и оценки показателей качества и безопасности пищевых продуктов
- •Средства измерения параметров температуры и влажности воздуха Прибор комбинированный «тка-пкм» (модель 20) Измеритель температуры и относительной влажности воздуха
- •Измеритель влажности и температуры тка–тв
- •Основные технические данные
- •Измеритель параметров микроклимата «метеоскоп-м»
- •Метрологические характеристики шарового термометра (по гост 30494-96.) приведены в таблице
- •Прибор обеспечивает:
- •Для включения (выключения) Измерителя необходимо нажать и удерживать в течение 3сек кнопку «Вкл/Выкл»
- •Относительное расположение измерительной аппаратуры и источника излучения
- •Измеритель влажности и температуры ивтм-7
- •Режимы работы прибора ивтм-7
- •Измеритель параметров воздушного потока та-метр
- •Чёрный шар
- •Гигрометр психрометрический Модификация: вит-1
- •Модификация: вит-2
- •2. Средства измерения параметров скорости воздушного потока Портативный анемометр атт-1002
- •Анемометр ручной электронный арэ яикт.416136.004рэ
- •Анемометр цифровой переносной ап1м иршя.402131.001.001рэ
- •Анемометр эа-70(0)
- •Измеритель параметров воздушного потока
- •3. Средства измерения параметров освещенности, энергетической освещенности Радиометр ультрафиолетовый уф – в аргус-05
- •Люксметр – пульсметр аргус – 07
- •Люксметр – пульсметр тка-пкм – 08
- •Люксметр тка-люкс
- •Люксметр тка-пкм 31
- •Спектроколориметр
- •4.Средства измерения параметров атмосферного давления Барометр-анероид метеорологический бамм-1
- •Барометр-анероид м-110
- •Средства измерения параметров виброускорения, уровней звука, звукового давления Шумомер - анализатор спектра октава-110а
- •Измеритель общей и локальной вибрации октава-101вм
- •Порядок работы в режиме измерения общей или локальной вибрации
- •Шумомер-анализатор спектра портативный октава-111
- •Шумомер Тесто 815
- •Виброкалибратор ат01m
- •Вибротестер (комплектации «Вибросенсотест-стм»
- •5.Подготовка к работе
- •Калибратор акустический sv30a
- •Шумомер-виброметр svan-959
- •6. Средства дозиметрического и радиометрического контроля, выявления загрязнения радиоактивными веществами и материалами Цифровой широкодиапазонный носимый дозиметр дрг - 01т1
- •Дозиметр – радиометр мкс – 08п
- •Дозиметр – радиометр мкс – 15д «снегирь»
- •В зависимости от положения заслонки доступны окна отображения информации в таблице:
- •Дозиметр – радиометр мкс – 01са1м
- •Установка длительности подсветки
- •Установка порогов сигнализации мощности дозы
- •Установка порогов сигнализации интегральной дозы
- •Измерение плотности потока бета-частиц от поверхностей
- •Оценка плотности потока альфа-частиц от поверхностей
- •Поиск источников радиоактивных излучений, предметов и объектов, загрязненных радиоактивными нуклидами
- •Исследование и контроль предметов и проб, загрязненных радиоактивными нуклидами
- •Дозиметр – радиометр мкс - 05 «терра»
- •Дозиметр гамма – излучения дкг-07д «дрозд»
- •Интегральный радиометр радона рга-04
- •Альфарад плюс арп (ав-07)
- •4. Порядок работы.
- •7. Средства измерения электромагнитного и электростатического полей Измеритель параметров электрического и магнитного полей
- •Технические характеристики измерителя
- •Измеритель напряженности поля ипм – 101 с антенной е - 01
- •Ап е01 → Адаптер к е01 → уо -101 м
- •Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля
- •Измеритель напряженности электростатического поля ст-01
- •Измеритель электростатического потенциала иэсп -6
- •Счетчик аэроионов мас -01
- •Измеритель электромагнитного поля промышленной частоты ве-50
- •Миллитесламетр портативный универсальный тп2-2у
- •Измеритель электрического и магнитного поля промышленной частоты пз – 50
- •Средства отбора проб воды и воздуха Батометр гидрологический 3.1
- •Технические характеристики
- •Устройство
- •Батометр гидрологический
- •Насос – пробоотборник нп – 3м
- •9. Средства измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны Газоанализатор двух детекторный переносной колион-1в-02
- •Аспиратор ам-5 меховой сильфонный
- •Газоанализатор переносной анкат7631Микро
- •1 Назначение
- •Аспиратор универсальный пу-4э для отбора проб воздуха.
- •Аттестация рабочих мест Комплект для аттестации рабочих мест комби-01
- •Метеометр мэс-200а
- •Порядок работы
- •Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-м
- •Шаровой термометр для измерения индекса тнс
- •Физиологические экспресс - методы в гигиенических исследованиях Динамометр кистевой дк
- •Динамометр становой дс – 200
- •Динамометр электронный становой дэс -300
- •Шагомер шээ - 01
- •Спиротест успц-01
- •Ориентировочная таблица нормативов – вариант 1 (по р.Ф. Клементу)
- •Для обследуемых, которые по своим параметрам не вписываются в Таблицу Вариант 1, применяется следующий метод расчета нормативов Вариант 2 (по л.Л. Шику и н.Н. Канаеву)
- •Пневмотахометр
- •Основные технические характеристики
- •АнгиоСкан
- •Технические характеристики:
- •Устройство и принцип работы:
- •Методология проведения измерения параметров микроклимата в помещении
- •Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата
- •Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
- •Протокол измерений метеорологических факторов
- •Методология проведения измерения параметров искусственного освещения (освещенности, коэффициента пульсации, яркости)
- •Необходимая документация на методы измерения:
- •3. Гост 26824-2010 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости». Порядок проведения гигиенической оценки освещения.
- •Стандартные размеры сетки для определения числа точек при расчете средней освещенности.
- •1. Расчет освещенности.
- •Рабочий протокол измерений параметров искусственного освещения.
Альфарад плюс арп (ав-07)
Назначение: экспрессные измерения и непрерывного мониторинга эквивалентной объемной активности (ЭРОА) и объемной активности (ОА) радона- 222 и радона-220 (торона) в воздухе, а также измерение содержания радона-222 в пробах воды, почвенного воздуха, измерения плотности потока радона с поверхности грунта.
Устройство:
Комплекс Альфарад плюс АРП состоит из блока измерения ЭРОА, блока измерения ОА, автономной воздуходувки и пробоотборных устройств.
Принцип действия:
Принцип действия блока измерения ЭРОА основан на осаждении дисперсной фазы радиоактивных аэрозолей на фильтр с последующим измерением количества дочерних продуктов распада радона и торона на фильтре по числу зарегистрированных детектором альфа- частиц. Принцип действия блока измерения ОА радона основан на электростатическом осаждении заряженных ионов 218Po (RaA) из отобранной пробы воздуха на поверхность полупроводникового детектора, расположенного в измерительной камере. ОА определяется по количеству зарегистрированных альфа-частиц при распаде RaA, осевших на детектор. Электрические импульсы, образующиеся под воздействием альфа-частиц на детекторе, усиливаются зарядочувствительным предусилителем, поступают на вход амплитудо-цифрового преобразователя и далее обрабатываются встроенным одноплатным компьютером. Результаты измерений выводятся на цветной жидкокристаллический экран и сохраняются в энергонезависимой памяти.
Порядок работы:
1.Измерение ОА радона в воздухе основано на отборе пробы воздуха в пробоотборник и последующем определении ОА в пробе путем перемешивания пробы между объемами пробоотборника и измерительной камеры блока измерения ОА.
При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:
- подготовку автономной воздуходувки;
- отбор проб воздуха.
2.1. Проверить работоспособность воздуходувки, для чего включить тумблер питания , установив его в положение «1» и проконтролировать:
- работоспособность автономной воздуходувки;
- состояние аккумуляторов.
В режиме ожидания команды индикаторные светодиоды режимов работы 4÷6 попеременно загораются. Предусмотрена установка времени работы воздуходувки 2, 5 и 20мин. При этом на панели загорается один из светодиодов, указывающий установленный режим прокачки «1», «2», «3», соответственно. Для запуска воздуходувки необходимо повторно нажать кнопку соответствующего режима.
2.2. Отбор проб воздуха.
2.2.1. При отборе проб воздуха используются специальные пробоотборники, входящие в комплект.
2.2.2. При отборе проб воздуха соблюдают следующие условия:
- температура окружающего воздуха от минус 10 0 С до +50 0 С;
- относительная влажность до 100% при +25 0 С
2.2.3. Собирают схему в следующей последовательности:
- снимают резиновые заглушки со штуцеров пробоотборника;
- соединяют штуцер «ВХОД» автономной воздуходувки с входным штуцером пробоотборника с помощью соединительной трубки из состава комплекта;
- включают автономную воздуходувку, для чего нажимают кнопку «РЕЖИМ 2» (время работы воздуходувки 5 минут);
- по окончании отбора герметизируют пробоотборник заглушками и записывают в протокол измерений момент времени отбора t1.
3. Выполнение измерений. При измерениях ОА радона в пробе выполняют следующие операции: - измеряют остаточную активность радона в измерительной камере блока измерения ОА;
- перемешивают отобранную пробу воздуха между пробоотборником и измерительной камерой; - измеряют ОА радона в измерительной камере.
3.1. Измерение остаточной активности. По окончании отбора последовательно выбрать из меню пункт «СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ», режим «ОА 20» и провести измерения.
Полученное значение QО, не должно превышать величины: QО ≤ 20 Бк·м-3 ; (3.1.); В случае, если условие (3.1.) не выполняется, следует дополнительно прокачать камеру блока измерения ОА и повторить измерения.
3.2. Перевод радона из пробоотборника в измерительную камеру блока измерения ОА.
Собирают схему в следующей последовательности:
- соединяют выходной штуцер пробоотборника со штуцером «ВХОД» автономной воздуходувки (для соединений используют трубки соединительные из состава комплекта);
- штуцер “ВЫХОД” автономной воздуходувки через осушительный патрон соединяют с входным штуцером блока измерения ОА (штуцер на передней панели БУ); направление движения воздуха через патрон-осушитель должно соответствовать стрелке, указанной на его корпусе;
- выходной штуцер блока измерения ОА (штуцер № 1 на задней панели БУ, штуцер № 2 закрывают резиновой заглушкой) соединяют с оставшимся свободным штуцером пробоотборника;
- включают автономную воздуходувку, для чего нажимают кнопку «РЕЖИМ 2»(время работы воздуходувки 5 минут).
По окончании перемешивания воздуха в системе записывают в протокол измерений время начала измерений t2.
3.3. Измерение ОА радона в пробе.
Выполнение измерений:
- последовательно выбрать из меню пункт «КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ», «РАДОН В ВОЗДУХЕ», ввести значение времени t в часах (t= t2 - t1), прошедшее от момента отбора пробы до начала измерений;
- выполнить измерение, длительность которого составляет 20 мин.
После окончания измерения на экран выводится полученное значение ОА радона в воздухе.
Радиометр радона РРА-01М-01
Назначение: проведение измерений объемной активности (ОА) радона-222 и количества распадов 216Po (ThA) в воздухе жилых и рабочих помещений, а также на открытом воздухе в пределах эксплуатационных параметров радиометра.
Дополнительно радиометр может контролировать следующие параметры окружающей среды: температура, относительная влажность и давление.
Технические характеристики.
-Диапазон измерения ОА радона-222, Бк⋅м -3,…………от 20 до 2.0⋅104 .
-Предел допускаемой основной относительной погрешности, %: - в поддиапазоне от 20 до 100 Бк⋅м -3, ......……………………….............. ±30; - в поддиапазоне от 100 до 2.0⋅104 Бк⋅м -3, ................................................ ±20.
-Чувствительность радиометра, с -1⋅Бк-1⋅м 3 , не менее ……………1.2⋅10-4.
- Уровень собственного фона, с -1, не более ...................................... 2⋅10-3.
- Питание радиометра осуществляется как от сети переменного тока частотой 50 Гц, с содержанием гармоник до 5% и номинальным напряжением 220+22 -33В, так и от автономного источника постоянного тока, в качестве которого могут использоваться встроенные аккумуляторы. - Время непрерывной работы радиометра при питании от автономного источника составляет не менее… 20 ч.
- Нестабильность показаний радиометра за 24 ч непрерывной работы не превышает, % , ..……………………………………..………...................... ± 10.
- Мощность, потребляемая радиометром, составляет, Вт, не более:
- при питании от сети переменного тока, .............................…............ 2,5;
- при питании от автономного источника питания, ..................................... 1,0.
- Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, 0 С, ..................................... от +5 до +35; - относительная влажность при температуре окружающего воздуха +25 0 С, %, ... до 80; -
атмосферное давление, кПа, .......……………….......................... от 70 до 106.
- Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности при измерениях температуры от +5 0 С до +35 0 С не превышает, % ............ 10.
- Масса радиометра с аккумуляторами, кг, не более ………….…..... 3,5.
- Габаритные размеры, мм, .........………....………….......... 290x155x200. 1.2.13. Высокое напряжение на электроде в камере, В, …...……… 1400±140. 1.2.14. Объемный расход микровоздуходувки, л⋅мин -1 ……….... 1,0±0,2.
Устройство и работа радиометра.
1. Радиометр выполнен в виде носимого прибора с автономным и сетевым питанием. Основными его узлами являются:
-измерительная камера с фильтром и ППД;
-микровоздуходувка;
-климатическая камера с датчиками температуры, влажности и давления;
-зарядочувствительный предусилитель;
-высоковольтный блок питания;
-автономный источник питания;
-блок управления с расположенными в нем элементами управления и индикации на базе микропроцессора;
-сетевой блок питания (прилагается отдельно).
2. Измерительная камера объемом 1,6 л представляет собой пластиковый пустотелый цилиндр, герметично закрытый фланцами с двух сторон. На переднем (входном) фланце размещен аэрозольный фильтр, а в центре заднего (выходного) фланца установлен ППД. Рядом с измерительной камерой крепится климатическая камера, аккумуляторы для автономного питания радиометра и микровоздуходувка. Климатическая камера контролирует климатические параметры окружающего радиометр воздуха. Работа радиометра основана на отборе пробы воздуха с помощью микровоздуходувки. Анализируемый воздух поступает через аэрозольный фильтр в измерительную камеру. Аэрозольный фильтр предназначен для очистки контролируемого воздуха от дисперсной фазы аэрозолей и, в том числе, от дочерних продуктов распада (ДПР) торона-220 и радона-222. Прозрачный прижимной фланец позволяет визуально контролировать состояние фильтра. В случае механических повреждений или сильной запыленности фильтра, он подлежит замене. При отборе проб воздуха в условиях повышенной влажности на входе измерительной камеры под декоративной крышкой предусмотрена установка фильтра-осушителя, избирательно поглощающего пары воды из анализируемого воздуха.
