Файл: Совмещенное освещение.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Решение задач

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 142

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Надежным способом дезинфекции продовольствия и воды, зараженных БС, является длительное их кипячение. Индивидуальные запасы воды во флягах дезинфицируются с помощью специальных таблеток. Вода может быть обеззаражена также путем хлорирования повышенными дозами хлора с последующим дехлорированием.

Проведение обеззараживания продовольствия и воды связано с опасностью по­ражения людей. Поэтому необходимо соблюдать определенные меры безопасности:

  • все работы по дегазации, дезактивации и дезинфекции продуктов питания должны проводиться только в средствах индивидуальной защиты;

  • площадка для дегазации, дезактивации и дезинфекции должна находиться встороне от жилых помещений или мест размещения населения;

  • загрязненная РВ, OB, АОХВ или зараженная БС вода должна стекать в специально вырытые сточные колодцы;

  • во время работ по дегазации, дезактивации и дезинфекции запрещается снимать средства защиты, курить, принимать пищу и пить;

  • при проведении работ по дезактивации необходимо вести контроль облучения работающих, используя индивидуальные дозиметры;

  • по завершении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ, работающим необходимо пройти полную специальную обработку.


Задача 39

1. ТУФ-200 (тканево-угольный фильтр) предназначен для очистки воды от естественных загрязнений, её обеззараживания.

Он состоит из металлического цилиндра, заполняемого примерно на 2/3 активированным углем или карбоферрогелем-М , и тканевого мешка (из саржи или молескина) длиной 270 см и шириной 32 см, который складывается в виде гармошки или спирали и помещается в верхней части фильтра.

Производительность тканево-угольного фильтра составляет 200-300 л/ч, время развертывания 1-2 ч, время непрерывной работы тканевого мешка – 4-6 ч, угля – 15-20 ч. В состав комплекта вхо­дят ручной насос, резиновые резервуары для воды типа РДВ-100, запасы реагентов и фильтрующих материалов. Общий вес комплекта 80 кг. Обслуживающий расчет – 2 человека.

Вода после хлорирования большими дозами, коагулирования в отдельном резервуаре подается в корпус, где проходит сначала через мешок, освобождается от хлопьев коагулянта, а вместе с ними и от всех взвешенных частиц, и поступает на уголь, где происходит задержка ядовитых веществ (ОВ), избыточного хлора, а также устранение привкусов и запахов.

Использование в качестве фильтрующего материала тканевого мешка, сложенного упомянутым выше способом, позволяет иметь в фильтре малого объема большую фильтрующую поверхность (около 1,7 м), во много раз превосходящую поперечное сечение фильтра. Это делает фильтр портативным и легким, что особенно ценно для полевых условий. Кроме того, в случае заиливания тканевый фильтр очень легко восстановить, для чего достаточно вывернуть мешок и сполоснуть его в воде.

МАФС-3(модернизированная автомобильная фильтровальная станция) – предназначена для очистки воды от естественных загрязнителей, мутности, цветности, привкусов, запахов и т.д., РВ, ОВ, БС и токсинов. Базируется на базе автомобиля 3ИЛ-131 с прицепом. На машине смонтирована фильтровальная ус­тановка, в которую входят фильтр, заполненный антрацитовой крош­кой для очистки воды от взвешенных частиц, и два фильтра-дехлоратора, очищающие воду от избыточного хлора, ОВ и других веществ, способных сорбироваться на активном угле, карбоферроге- ле, сульфоугле и других сорбентах. Кроме того, на станции имеются мотопомпы

 для перекачки воды, резервуары из прорезиненной ткани типа РДВ-5000, набор шлангов, запас реагентов и фильтрующих ма­териалов и другое имущество, которое перевозится в прицепе.

Для контроля качества как исходной, так и обработанной водыимеетсякомплект ПЛ ВС(полевая лаборатория водоочистных стан­ций) иприбор типа ДП-5 (ИМД-1).

Очистка на МАФС-3 осуществляется путём коагулирования, хлорирования, отстаивания в резервуарах-отстойниках с последующей фильтрацией через фильтр (фильтр служит для удаления взвешенных веществ путём фильтрации воды через зернистую загрузку, фильтр загружают антрацитовой крошкой-310-320кг, площадь фильтрации 0,64 м2, высота слоя 550 мм) и дехлораторы (загруженные активированным углем БАУ-МФ, площадь фильтрующей поверхности – 0,32 м2, масса БАУ-МФ 70-80 кг, высота слоя 900 мм), которые предназначены для уда­ления из воды избыточного хлора и органических веществ, придающих привкусы и запахи, а также для завершения процессов дезактивации и обезвреживания. Для очистки воды от ОВ дехлораторы загружают на такую же высоту КФГ-М.

Производительность установки для очистки воды от обычных загрязнений – 7500 л/час, для очистки от ОВ - 3500-4000 л/ч. Время разверты­вания станции - от 1,5 до 4 часов. Время работы без замены фильтрующих мате­риалов – до 20 часов (продолжительность работы с возимым запасом реагентов – 100 час). Расчёт – 5 чел.

2. Для очистки воды от РВ вместо тканевого мешка и активиро­ванного угля ТУФ-200 загружают картоферрогелем-М. Количество хлорного раствора увеличивают в 4-5 раз( 240-300 см3 на резервуар). Загрузку фильтра меняют через 4-6 часов работы. МАФС-3 не возможно использовать в условиях радиационного загрязнения.

3. Использовать средства индивидуальной очистки. Наблюдать за техническим состояние техники. Правильный выбор водоема.

4. Санитарная экспертиза воды включает четыре этапа: исследование на месте, отбор проб, лабораторное исследование, составление экспертного заключения.

Первый этап - исследование на месте, включает сбор информации, осмотр водоисточника и местности, проведение индикации. При этом уточняется информация о характере загрязнения. При осмотре следует обращать внимание на характерные признаки применения противником оружия массового поражения. Такими признаками могут быть появление облака тумана или дыма, движущегося по ветру от места взрывов; наличие облаков необычного цвета; наличие на грунте, траве, постройках, на поверхности воды маслянистых капель и пятен;
изменение окраски и увядание растений; наличие постороннего запаха; наличие погибших животных и птиц, а в водоеме - мертвой рыбы.

Для индикации ОВ применяется прибор химической разведки медико-ветеринарный (ПХР-МВ). Для определения уровня радиоактивного заражения применяется полевой дозиметрический прибор - рентгенометр-радиометр ДП-5А.

Для лабораторного анализа должно быть взято не менее 1 л воды. Пробы берут специальными приборами - батометрами. Простейший батометр, изготовленный из подручных средств, состоит из проволочного каркаса с грузом и стеклянной бутыли с притертой пробкой. Перед забором пробы бутыль вставляют в каркас, тонкую бечевку или леску привязывают к бутылочной пробке, другую, более толстую бечевку, привязывают к металлическому каркасу и в таком виде батометр опускают на заданную глубину. Затем натягивают тонкую бечевку, при этом бутыль открывается и наполняется водой.

В первые часы или минуты после химического нападения пробы воды из открытых водоемов берут с верхнего слоя, на глубине 20-30 см и из среднего слоя. Поскольку трудно растворимые ОВ могут находится на дне в виде капель, то в последующие сутки пробы отбирают со дна и из среднего слоя водоема.

Третий этап гигиенической экспертизы - лабораторное исследование - включает санитарно-радиологические и дозиметрические, санитарно-токсикологические, микробиологические исследования, а также исследование химического состава и физических свойств воды.

При исследовании воды в лабораторных условиях используются следующие табельные средства: радиометрическая лаборатория в укладках (РЛУ-2) - определение степени радиоактивного заражения; медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ) - определение вида и степени заражения ОВ, лаборатория гигиеническая войсковая (ЛГ-1) и лаборатория гигиеническая основная (ЛГ-2) предназначены для комплексного исследования. ЛГ-2 позволяет проводить исследования в более полном объеме.

Четвертый этап предусматривает обобщение результатов лабораторного исследования и принятие решения о пригодности воды к употреблению. При формировании экспертного заключения могут быть приняты решения аналогичные тем, которые принимаются по результатам исследования продовольствия.

Задача 40

Решение вопроса о возможности использования подземного водоисточника для организации полевого водоснабжения принято на основании его сан-гиг исследования, а так же оценки санитарного состояния окружающей местности и результатов исследования проб воды непосредственно в процессе обследования.

1). Укажите з-чи, цели, разведки водоисточника
2). Опред з-чи мед. службы в процессе разведки
3). Дайте сравнительную гигиеническую оценку пригодности поверхностных и подземных водоисточников для организации полевого водоснабжения.
4). Оцените обоснованность решения вопроса об использовании водоисточника для организации водоснабжения в данной ситуации

1) - Разведка водоисточника имеет своей целью получение всех данных, необходимых для принятия решения по водоснабжению войск и организации мероприятий по очистке, обеззараживанию, дегазации и дезактивацииводы. Разведку водоисточника организует начальник инженерной службы части. К проведению её привлекаются специалисты службы РХБЗ и представитель медицинской службы (врач, фельдшер, санинструктор).
Задачи разведки источника водоснабжения следующие:
1.Инженерной службы: 
−выявление источника ; 
− определение технического состояния и дебита водоисточника; 
− выяснение путей подъезда и необходимого оборудования. 
2. Службы РХБЗ: 
−определение зараженности местности отравляющими веществами, 
Радиоактивными веществами и биологическими средствами . 
3.Медицинской службы : 
− оценка санитарного состояния района и качества воды в источнике 

2) −участие в выборе водоисточника; 
− организация медицинского контроля за качеством воды; 
− контроль за хранением и транспортировкой воды; 
− контроль за санитарным состоянием ПВС и обслуживающим персоналом; 
− обеспечение военнослужащих индивидуальными средствами обеззараживания воды и инструктаж по их применению; 
− контроль за количественными нормами водопотребления.

3)Подземные воды, имеющие хозяйственное значение, образуются главным образом за счет фильтрации атмосферных осадков через почву. Небольшое количество их образуется в результате фильтрации воды поверхностных водоемов (рек, озер, прудов, болот, водохранилищ и др.) через русла.
К поверхностным источникам относятся воды рек, озер, искусственных водохранилищ, ручьев, болот, а также морей и океанов. Каждый из этих водоисточников имеет свои особенности. Они различаются содержанием микроорганизмов, органических и минеральных веществ, способностью к самоочищению, обновлению водных ресурсов, физическими свойствами воды. Все поверхностные воды можно разделить на пресные и соленые.