
- •Содержание
- •Вопрос 87
- •Вопрос 87
- •Вопрос 87
- •Термины и определения
- •Введение
- •Основные физико-химические свойства ртути
- •Вопросы для самоконтроля
- •Воздействие ртути на организм человека
- •Вопросы для самоконтроля
- •Источники ртутной интоксикации
- •Вопросы для самоконтроля
- •Методы и средства, применяемые при демеркуризации
- •Сбор пролитой ртути
- •Химическая демеркуризация
- •Основные физико-химические свойства веществ, применяемых при демеркуризации
- •Вопросы для самоконтроля
- •Порядок проведения демеркуризации
- •Индикация металлической ртути и ее паров
- •Качественное определение концентрации паров ртути
- •Методика приготовления индикаторных бумажек
- •Количественное определение концентрации паров ртути
- •О пределение концентрации паров ртути в атмосфере атомно-абсорбционным спектрометром ра–915
- •Конструкция анализатора
- •Универсальная технология демеркуризации
- •Вещества и рецептуры, применяемые при универсальной технологии демеркуризации
- •Оборудование и принадлежности для демеркуризации
- •Порядок применения прибора дкв
- •Последовательность обработки загрязненных ртутью поверхностей
- •Технология демеркуризации поверхностей комбинированным способом
- •Приготовление растворов для демеркуризации
- •Последовательность операций комбинированного способа демеркуризации
- •Влажная уборка объекта
- •Контроль за эффективностью демеркуризации
- •Требования безопасности при проведении демеркуризационных мероприятий
- •Меры первой медицинской помощи
- •Средства индивидуальной защиты персонала, участвующего в работах по демеркуризации
- •Правила обезвреживания средств индивидуальной защиты, тары и принадлежностей
- •Правила стирки спецодежды
- •Приложение 1 Укладка медицинской сумки первой помощи
- •Выбор демеркуризирующих растворов для проведения химической демеркуризации
- •Приложение 3 Тесты
- •Литература
Конструкция анализатора
-
спектральная лампа и постоянный магнит;
-
возбуждающий высокочастотный генератор;
-
поляризационный модулятор;
-
драйвер модулятора;
-
многоходовая кювета;
-
фотоприемник;
-
блок электронной обработки сигналов;
-
микро-ЭВМ;
-
блок индикации и управления;
-
блок коммутации газового потока;
-
сорбционный фильтр;
-
побудитель расхода воздуха;
-
одноходовая кювета (входит в состав приставки РП–91) либо выносная кювета (приставка РП–91С).
Б
лок-схема
анализатора приведена на рис. 2
Рис 2. Блок-схема РА-915.
Источник излучения 1, помещенный в зазор между полюсными наконечниками постоянного магнита, возбуждается высокочастотным генератором 2. Излучение последовательно проходит через поляризационный модулятор 3, управляемый драйвером модулятора 4, многоходовую кювету 5, одноходовую кювету 13 и регистрируется фотодетектором 6. Сигнал с фотодетектора поступает на блок электронной обработки сигнала 7, где происходит выделение сигнала на частоте модуляции и формирование аналитического сигнала. После аналого-цифрового преобразования сигналы поступают на встроенную микроЭВМ 8, в которой происходит окончательная обработка данных.
Вопросы для самоконтроля
-
Какие приспособления позволяют при отборе проб штукатурки, бетона исследовать материалы послойно?
-
Как отбираются пробы штукатурки?
-
Как отбираются пробы несущих строительных конструкций?
-
Изложить методику приготовления индикаторных бумажек для качественного определения концентрации паров ртути.
-
Какие химические реактивы необходимы для приготовления индикаторных бумажек для качественного определения концентрации паров ртути?
-
На какой высоте размещаются индикаторные бумажки при качественном определении концентрации паров ртути в помещении? А в случае дошкольных учреждений?
-
Как будет выглядеть индикаторная бумажка, если содержание паров ртути в воздухе ниже ПДК?
-
Как проводится качественное определение концентрации паров ртути в воздухе?
-
Когда необходимо проводить количественное определение концентрации паров ртути в воздухе при проведении демеркуризационных мероприятий?
-
Как проводится количественное определение концентрации паров ртути?
-
Какая аппаратура может использоваться для количественного определения содержания паров ртути в воздухе и контроля эффективности демеркуризационных работ?
-
Для чего предназначен атомно-абсорбционный спектрометр РА-915?
-
При какой температуре может использоваться спектрометр РА-915?
-
Назвать допускаемую основную относительную погрешность измерений спектрометром РА-915?
Универсальная технология демеркуризации
Сущность универсальной технологии демеркуризации заключается в получении химически активных демеркуризаторов непосредственно на загрязненной металлической ртутью поверхности и переводе ее в водонерастворимые, малотоксичные и не разлагающиеся при нормальных условиях дииодиды и (или) комплексные соединения ртути.
Технология позволяет также одновременно осуществлять визуальную индикацию ртутных "депо" на обрабатываемой поверхности и проводить объемную обработку парами йода всех поверхностей, конструкций, оборудования и интерьера помещений зараженного объекта. При проведении демеркуризационных мероприятий не требуется снятие полов, обоев, штукатурки, краски и т.п.
Демеркуризационные работы по данной технологии применимы на всех без исключения объектах закрытого (изолированного) типа. При выполнении требований технологического режима гарантируется достижение полноты демеркуризации.