<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Дозиметры и радиометры</title>
    <link>https://betagamma.ru/</link>
    <description>Store Name
Address
Country
Phone</description>
    <language>ru</language>
    <ttl>1440</ttl>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 15:04:59 +0300</lastBuildDate>
    <generator>VaM Shop RSS 2.0 Feed</generator>
    <copyright>Copyright (c) 2026 ООО &quot;Аксельбант&quot;</copyright>
    <managingEditor>32239@mail.ru (ООО &quot;Аксельбант&quot;)</managingEditor>
    <image>
      <title>Дозиметры и радиометры</title>
      <link>https://betagamma.ru/</link>
      <url>https://betagamma.ru/favicon.ico</url>
    </image>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, гель-концентрат 1:10, 5 л (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=525</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=525</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 45 мл, готовый к применению гель и сухой (порошок) препарат в мешках по 20 кг.
 
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Дезактивирующее средство (гель-концентрат 1:10) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Также препарат доступен в сухом виде (порошок). Средство применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ), анионообменные смолы, смягчитель воды, консервант, отдушка.
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Жидкое средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Довести добавлением воды и растиранием до состояния пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Сухое средство (порошок) в объеме около 5 г нанести на поверхность, предварительно смоченную теплой или горячей водой, довести добавлением воды и растиранием до состояния обильного пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Продолжительное время вспенивания (до 10 мин) обеспечивает наилучшую очистку поверхности.
Провести      контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной      загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в      соответствии с инструкцией к прибору.
При      необходимости обработку повторить. 
Образовавшиеся      отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные      правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. Для порошка весовые соотношения те же, 1 мл принимается равным 1 г.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Жидкий препарат выпускается в пластиковых бутылках или канистрах емкостью 5 л, сухой препарат - в мешках по 20 кг. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от - 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой. После размораживания жидкого препарата возможно временное помутнение препарата, которое не является противопоказанием к применению.
Вес одной канистры 5 л брутто - 5,4 кг, нетто - 4,8 кг, габариты: 14,5 х 17,5 х 30 см. 
Сухой препарат фасуется в мешки по 20 кг и канистры по 10 кг, габариты: 330х700х110 мм и 200х200х300 мм соответственно. 
При отмораживании жидкой композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием доводим композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления. Плотность жидкого концентрата - 0,95, вес пяти литров концентрата - 4800 г.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип   загрязнения




 
137Cs   (гамма-активность)


90 Sr
+90Y   (бета-активность)


239Pu   (альфа-активность)




Перчатки   резиновые


фон 


970


800




Кожа   рук


700


700


500




Коррозионностойкая   сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь   3


фон


фон


800




Сталь   инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак   ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль   ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ  
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)










</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/525_0.jpg" length="17947" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=525</guid>
      <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:54:41 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, порошок-концентрат 1:10, 10 кг (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=620</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=620</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступен в виде геля-концентрата в фасовке 5 л и 45 мл.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Сухое дезактивирующее средство (порошок-концентрат 1:10 по весу) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Также препарат доступен в виде жидкого концентрата (гель). Средство применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля. Является наиболее близким аналогом препарата &quot;Защита&quot;, производство которого в 2019 году прекращено.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное малопенное моющее средство представляет собой порошок на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ), анионообменные смолы, смягчитель воды, консервант, отдушка.
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и малопенное, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки и в пеногенераторах;
- изготавливается методом высокотемпературной распылительной сушки под давление 50 атм и температуре 250-350 град Цельсия, что обеспечивает получение гранулированного порошка высокого качества;
- в растворе обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является малопенное, что отвечает высоким требованием машинной мойки и не вызывает резкого вспенивания при транспортировке готового раствора;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Сухое средство (порошок) нанести на поверхность, предварительно смоченную теплой или горячей водой, довести добавлением воды и растиранием до состояния обильного пенообразования, смыть большим количеством воды. Возможно предварительное приготовление водного раствора, концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Жидкое средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Возможно предварительное приготовление водного раствора, концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Провести дезактивацию щеткой/ветошью до вспенивания с соблюдением техники безопасности. Через 5 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой.
Продолжительное время обработки (до 10 мин) обеспечивает наилучшую очистку поверхности.
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. 
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 0,5 кг/10 л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 0,5 кг/10 л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации0,5 кг/10 л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 0,5 кг/10 л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 г/10 л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: 5 кг порошка хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Сухой препарат выпускается во флягах по 10 кг, баночках по 45 мл и мешках по 20 кг, концентрат-гель - в пластиковых бутылках или канистрах емкостью 5 л. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от - 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С и относительной влажности не более 75%. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 500С до плюс 50 0С и относительной влажности не более 75%, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой. В разведенном виде в закрытой таре при в интервале температур от - 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами. После размораживания жидкого препарата возможно временное помутнение препарата, которое не является противопоказанием к применению.
Фляги по 10 кг, габариты: 200х200х300 мм. Вес одной канистры - 10,1 кг.
При отмораживании жидкой композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием доводим композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления. 
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ  
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/620_0.jpg" length="19864" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=620</guid>
      <pubDate>Fri, 29 May 2026 15:38:21 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Система радиационного контроля для установки на ворота и двери СИГ-08М (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=513</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=513</comments>
      <description>Срок поставки - до 6 месяцев в зависимости от наличия задела на производстве.
Назначение: 
Система радиационного контроля СИГ-08М в разных модификациях предназначена для непрерывного контроля уровня радиационного фона фотонного ионизирующего излучения и сигнализации о повышении относительного значения радиационного фона сверх определенного порога.
Применяется для входного радиационного контроля на базах сбора металлолома, полигонах бытовых и промышленных отходов (свалках), особо охраняемых объектах, в банковской сфере.
Уровень радиационного фона фотонного ионизирующего излучения контролируется по значению величины мощности эффективной дозы. Установка может использоваться для контроля (обнаружения) перемещения радиоактивных веществ или предметов, загрязненных радиоактивными веществами, пешеходами или транспортными средствами, пересекающими контролируемое пространство. 
 Установка может использоваться для контроля радиационной обстановки в помещении и на территории. 
 Варианты использования установки:
СИГ-08М1 с одним пилоном (содержащим один блок детектирования, Далее БД) и расстоянием до источника излучения 1,5 м и скоростью перемещения контролируемых материалов пешеходами (4,0&amp;plusmn; 0,4) км/ч;
СИГ-08М2 с одним пилоном (с двумя БД) и расстоянием до источника излучения 1,5 м и скоростью перемещения контролируемых материалов пешеходами (4,0&amp;plusmn; 0,4) км/ч;
СИГ-08М2Т с двумя пилонами с расстоянием между пилонами 4 м и максимальной скоростью перемещения контролируемых материалов транспортными средствами (10&amp;plusmn; 1) км/ч.
Установка может быть использована для обнаружения делящихся материалов.
Поставляется с первичной метрологической поверкой. 
Состав:
Пилон измерительный в соответствии с картой заказа (1 или 2);
Пульт измерительный серии УНО;
Выносной сигнализатор серии БСР.

Пороги обнаружения установки при внешнем фоне 0,12 мкЗв/ч
Обнаруживаемая активность, МБк:



Вариант исполнения
241Am
137Cs
60Co
Примечание


СИГ-08М1
0,65 (1,15)
0,4 (0,6)
0,185 (0,28)
Измерительный пульт и один пилон с одним блоком детектирования (для установки на двери, контроль проноса)


СИГ-08М2
0,11 (0,69)
0,05 (0,18)
0,02 (0,08)
Измерительный пульт и один пилон с двумя блокоми детектирования (для установки на двери, контроль проноса). Возможен контроль автотранспорта.


СИГ-08М2Т
1,12 (1,8)
0,6 (0,82)
0,28 (0,32)
Измерительный пульт и два пилона с двумя блоками детектирования в каждом (для установки на ворота для контроля автотранспорта)



В скобках приведены характеристики обнаружения в наихудшей геометрии измерения.

Частота ложных срабатываний - не более одного ложного срабатывания за 8 ч работы в режиме непрерывного контроля.
Технические характеристики:
Диапазон измерений мощности эффективной дозы фотонного излучения, мкЗв/ч	0,05 - 3
Предел допускаемой основной погрешности измерения при доверительной вероятности 0,95, % 	&amp;plusmn; 30
Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения, МэВ	0,01 до 1,25
Уровень собственного фона установки, мкЗв/ч, не более 	0,01
Нелинейность измерения мощности эффективной дозы для излучения 137Сs, не более, %/мкЗв/ч 	9
Время непрерывной работы, ч, не менее	24
Нестабильность показаний, %, не более	10
Время установления рабочего режима, мин, не более	15
Питание установки от сети переменного тока номинальным напряжением, В	220+10%-15%
Частота, Гц	50 &amp;plusmn; 1
Потребляемая мощность, Вт, не более	20
Габаритные размеры установки, мм, не более
пилона - 1540х120х88,
пульта - 260х160х85,
выносного сигнализатора	 - 100х100х85
Масса установки, кг, не более
пилона - 20
пульта - 2
выносного сигнализатора	 - 0,6

Срок службы, лет, не менее	6

Установка устойчиво работает при температуре окружающей среды от минус 30 до + 50оС. При этом дополнительная погрешность не более 3 % на 10оС. 
Установка устойчиво работает при относительной влажности окружающей среды 95 % и температуре +35оС и более низких температурах, без конденсации влаги. 
Установка устойчиво работает во время и после воздействия вибраций с частотой 5-35 Гц и амплитудой смещения 0,75 мм. 
Установка устойчиво работает и прочна к воздействию атмосферного давления в рабочих условиях применения в диапазоне от 84 до 106,7 кПа. 
Установка устойчива при воздействии постоянного магнитного поля с напряженностью до 40 А/м. 
Интерфейс RS-485.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/513_0.jpg" length="4907" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=513</guid>
      <pubDate>Fri, 29 May 2026 13:07:42 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Возврат устройств сложной техники</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=398</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=398</comments>
      <description>Возврат устройств сложной техники
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 (ред. от 17.05.2024)</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/398_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=398</guid>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 23:04:01 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр &quot;ЭКСПЕРТ-М2&quot; МКС-83Б, измерительная штанга (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=562</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=562</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Прибор госповерке не подлежит. Вот аналог с госповеркой (без компьютерного интерфейса), срок на поверку - 2-3 недели.
ЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА САЙТЕ
Бесплатные редактируемые рекламные ролики для продавцов наших приборов (выбрать и скачать)
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мультфильм) по дозиметру МКС-83Б, который мы сами бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92. Микропрограмма защищена нотариальным заверением.
Прибор имеет европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 89336EEC). 
Прибор имеет сертификацию Ростеста РФ по ГОСТ 28271-89 (СТ СЭВ 6425-88).
ВНЕШНИЙ ПОИСКОВЫЙ БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ:
БДКГ-Р24А поисковый блок детектирования SiPM для дозиметра-радиометра МКС-83Б &quot;Эксперт-М2&quot; 
Дозиметр-радиометр МКС-83Б &quot;Эксперт-М2&quot; в Госреестр средств измерений не занесен, предназначен для:
- непрерывного измерения индивидуальной эквивалентной дозы (далее - ЭД) внешнего гамма- и рентгеновского (далее - фотонного) излучения;
- непрерывного измерения времени накопления ЭД и индикации времени накопления ЭД;
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения (далее &amp;ndash; МЭД) внешнего фотонного (рентгеновского и гамма) излучения,
- измерения плотности потока бета-частиц от источников бета-излучения и от загрязнённых поверхностей;
- индикации плотности потока альфа частиц от источников альфа-излучения и от загрязненных поверхностей;
- оперативного поиска загрязнённых предметов или источников радиоактивного излучения;
- при комплектации измерительной кюветой &amp;ndash; проводить измерение объемной активности проб воды, почвы, пищи, продуктов растениеводства, животоноводства и т.п. по цезию (гамма) и стронцию-иттрию (бета), при комплектации чашкой Петри;;
- индикации даты, времени и температуры окружающей среды;
- при подключении к компьютеру &amp;ndash; индикации хронологии событий по накоплению ЭД и общей статистики измерений, программирования прибора;
- графического представления на собственном индикаторе истории измерения мощности дозы;
- подсветки зоны измерения при помощи встроенного светодиодного фонаря;
- при подключении внешних блоков детектирования (БД) измерительные возможности прибора значительно расширяются. Чувствительность прибора без внешнего БД: 3,5 - 5  (имп/с) /(мкЗв/ч) по Цезию. С подключенным поисковым БД на ФЭУ БДКГ-Р24А чувствительность 300 (имп/с) /(мкЗв/ч) по Цезию.
Дозиметр рекомендуется применять для:
&amp;ndash; осуществления деятельности в области охраны окружающей среды;
&amp;ndash; осуществления деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях;
&amp;ndash; осуществления производственного контроля над соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производства;
&amp;ndash; выполнения работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
- при наличии установленного BLUETOOTH модуля (опционально) возможна беспроводная связь с компьютером.
Дозиметр имеет двуязычное (русский/английский) встроенное меню настроек. Прибор проходит процедуру занесения в Госреестр средств измерений.
Питание дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора, заряжаемого через USB-порт. Для удобства измерений комплектуется измерительной штангой 1,7 м (опционально).
Применяемый счетчик - &quot;Бета-5&quot; (СБТ-10) является альфа+бета+гамма чувствительным. Возможен контроль всех трех видов излучений, альфа+бета+гамма, с учетом физики распространения альфа-частиц в атмосфере. Альфа-частицы распространяются в атмосфере не далее 1 см, прибор для контроля альфы нужно подносить вплотную к измеряемому объекту.
 Микропрограмма защищена нотариальным заверением.
Технические характеристики




Диапазон   измерения МЭД


от 0,1   до 100 мкЗв/ч




Диапазон   измерения ЭД


от 0,01 до 999 Зв




Дискретность   индикации времени накопления ЭД на дисплее:
      при подключении к ПК:


 
1 ч
1 мин




Диапазон   энергии фотонов при измерении уровня мощности дозы


от   0,04 до 3,0 МэВ




Энергетическая   зависимость при измерении дозы и мощности дозы фотонного излучения   относительно излучения цезия-137, %


 &amp;plusmn; 30 %




Анизотропия   чувствительности для цезия-137 и
америция-241   в телесном угле 4p, в пределах, %


 &amp;plusmn;40





Диапазон   измерения плотности потока бета-частиц от загрязненных поверхностей (по   стронцию-90, иттрию-90), част./(см2&amp;times;мин)


 
 
3 &amp;ndash;   104




Нижний   предел энергии регистрируемого бета-излучения, не выше, МэВ


0,05




Диапазон   измерения объемной активности проб с плотностью от 0,08 до 1,2 г/см3, Бк/мл   (Бк/г):
по   цезию-137
по   стронцию-90+иттрию-90


 
 1&amp;times;101    -  2&amp;times;104
2,5     -    5&amp;times;103




Пределы   допускаемой основной относительной погрешности


&amp;plusmn;25 %.



Чувствительность прибора без внешнего БД
3,5 - 5  (имп/с) /(мкЗв/ч) по Цезию


Чувствительность прибора с подключенным внешним поисковым БД на ФЭУ БДКГ-Р24А
300  (имп/с) /(мкЗв/ч) по Цезию



Диапазон   измерения плотности потока альфа-частиц от загрязненных поверхностей (по   плутонию-239), част./(см2&amp;times;мин):


   1&amp;times;104




нижний   предел энергии регистрируемых альфа-частиц, не более, МэВ


 3,0




Количество   предустановленных пороговых уровней по МЭД


3




Количество   предустановленных пороговых уровней по ЭД


3




Диапазон   установки пороговых уровней по МЭД


во   всем диапазоне




Диапазон   установки пороговых уровней по ЭД


во   всем диапазоне




Нестабильность показаний дозиметра за 24 ч непрерывной работы


&amp;plusmn;10 %.




Время   реакции на резкое изменение уровня измеряемой величины1) (более 10   раз на уровне естественного фона)


 1 с




Продолжительность   непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (при проведении   измерений на уровне естественного радиационного фона, без использования   подсветки ЖКИ и Bluetooth   модуля)


не менее 120 ч.




Питание   дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора номинальным   напряжением 3,7 В, либо через разъем miniUSB при подключении к ПК или любому   зарядному устройству с выходом USB




Объем   архива


до   3276 записей (время и дата, значение измеряемой величины)




Время   полной зарядки аккумулятора


не   более 4 ч.




Дополнительная   относительная погрешность при изменении температуры от минус 20 до +50 &amp;deg;С


&amp;plusmn;10   %.




 


 




Дополнительная   относительная погрешность при изменении влажности от нормальной до 98% при   35&amp;deg;С


&amp;plusmn;10 %




Рабочие условия эксплуатации


- температура окружающего воздуха   от минус 15 до плюс 50 оС;
- относительная влажность не более   98 % при температуре 35 оС;
- атмосферное давление от 84 до   106,7 кПа.




Габаритные   размеры


240х78х75 мм.



Измерительная штанга 1,7 м
Опционально при заказе



Масса дозиметра


не более 500 г




Примечания
1)       При увеличении значения измеряемой величины   порог сброса буфера усреднения результата уменьшается и стремится к   1.3





Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
OPERATION MANUAL (ENG)
Руководство по эксплуатации программного обеспечения прибора
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВА
Гарантия на прибор - 2 года. Межповерочный интервал - 2 года в случае занесения в Госреестр.
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)









 
Сертификаты: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/562_0.jpg" length="28134" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=562</guid>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:19:54 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>АПРОБР Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов РАЗОВАЯ (собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=641</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=641</comments>
      <description>Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться с врачом!
АПРОБР Аптечка противорадиационная объектовая разовая предназначена для для самостоятельного выполнения работниками особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов в области использования атомной энергии назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
АПРОБК комплектуется в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo;.
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 1 таблетка 125 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 2 таблетки 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
4. Б-190 3 таблетки по 150 мг - радиозащитное средство № 3, используется заблаговременно при прогнозировании доз облучения, вызывающих развитие острой лучевой болезни. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0023165 (2026 г).
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.

ИНСТРУКЦИЯ к аптечкам серии АПР</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/641_0.jpg" length="34105" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=641</guid>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:47:12 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр профессиональный ИРД-02 с госповеркой (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=276</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=276</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
Дозиметр-радиометр ИРД-02 (поверяемая версия) предназначен для измерения мощности эффективной дозы гамма- излучения, плотности потока бета-частиц и для оценки плотности потока альфа- частиц от загрязненных поверхностей и подлежит госповерке (2 недели). Прибор широко используется в Центральном банке России и коммерческих банках для выявления и контроля загрязненных денежных купюр без и в различных упаковках, используется для оценки радиационной безопасности рабочих мест, жилых помещений и т. п., а также оценки загрязненности проб пищи, почвы и т. п.
Номер в Госреестре средств измерения №17899-98.
Межповерочный интервал - 2 года.
Описание:
Дозиметр выполнен в виде портативного носимого моноприбора с уменьшенными размерами ручки для удобного держания в руке. В нем применен газоразрядный торцевой счетчик СБТ-10, имеющий наибольшую чувствительную поверхность и относительно тонкое слюдяное окно, позволяющее регистрировать альфа- частицы. При регистрации гамма-излучения окно счетчика закрывается специальным экраном для снижения хода с жесткостью. 
Кроме того, ИРД-02 имеет следующие преимущества по сравнению аналогичными приборами: низкий энергетический порог регистрации бета-частиц, уменьшенную энергетическую зависимость чувствительности регистрации гамма- излучения, наличие контрольного источника для проверки работоспособности. 
В приборе применен удобный для оперативных измерений и поиска радиоактивных аномалий режим работы, при котором смена показаний происходит примерно через 2 сек при времени установления показаний 30-40 сек. 
Прибор имеет всего два органа управления: переключатели питания и режима ( измерение бета- гамма- излучения). Информация выводится на четырехзначное цифровое табло, имеется звуковой сигнализатор. 
Питание - от аккумуляторов ( в этом случае придается зарядное устройство ), или от элемента &quot;Корунд&quot;, &quot;Крона&quot;.
Для удобства измерений опционально комплектуется измерительной штангой 1,7 м.
Применяемый счетчик - &quot;Бета-5&quot; (СБТ-10) является альфа+бета+гамма чувствительным. Возможен контроль всех трех видов излучений, альфа+бета+гамма, с учетом физики распространения альфа-частиц в атмосфере. Альфа-частицы распространяются в атмосфере не далее 1 см, прибор для контроля альфы нужно подносить вплотную к измеряемому объекту.
Технические характеристики: 
Диапазон измерения мощности эффективной дозы, мкЗв/час	0,01-20,0
Диапазон энергий фотонов, МэВ	0,06-1,25
Энергетическая зависимость при измерении мощности дозы, %	&amp;plusmn;30
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц, част/см2 мин	3-2000
Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения, МэВ.не выше	0,05
Основная относительная погрешность, % 	&amp;plusmn;25
Диапазон индикации плотности потока альфа- частиц, част/см2 мин	104 - 2x106
Нижний предел энергии регистрируемых альфа- частиц, МэВ, не более	3
Габаритные размеры, мм 	240х78х65
Масса с батареей, г, не более	500

Комплект поставки:
-Дозиметр-радиометр; 
-Батарея питания типа Крона; 
-Свидетельство о поверке;
- Гарантийный талон со ссылкой на паспорт прибора.
 
ПАСПОРТ ПРИБОРА
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов


Гарантийный срок 12 месяцев со дня первичной поверки. Межповерочный период 2 года.
Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/276_0.jpg" length="11100" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=276</guid>
      <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 18:25:38 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>АПРОБК Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов КУРСОВАЯ (собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=640</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=640</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться с врачом!
АПРОБК Аптечка противорадиационная объектовая курсовая предназначена для для самостоятельного выполнения работниками особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов в области использования атомной энергии назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
АПРОБК комплектуется в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo;.
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 1 таблетка 125 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 2 таблетки 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 4 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
4. Б-190 6 таблеток по 150 мг - радиозащитное средство № 3, используется заблаговременно при прогнозировании доз облучения, вызывающих развитие острой лучевой болезни. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0023165 (2026 г).
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.

ИНСТРУКЦИЯ к аптечкам серии АПР</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/640_0.jpg" length="31560" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=640</guid>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:15:18 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>АПРНД Аптечка противорадиационная для населения ДЕТСКАЯ (собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=639</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=639</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться с врачом!
АПРНД Аптечка противорадиационная для населения ДЕТСКАЯ предназначена для самостоятельного выполнения населением назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) радиационных поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
Также доступны аптечки:
1. Аптечка противорадиационная для населения ВЗРОСЛАЯ
2. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов КУРСОВАЯ
3. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов РАЗОВАЯ
АПРНД  предназначена для детей до 12 лет, проживающеих в районах возможного радиоактивного загрязнения, в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo; (по п. 10 требований).
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 2 таблетки 40 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 1 таблетка 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 1 таблетка, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0023165 (2026 г).
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.

ИНСТРУКЦИЯ к аптечкам серии АПР</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/639_0.jpg" length="20222" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=639</guid>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:14:59 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>АПРНВ Аптечка противорадиационная для населения ВЗРОСЛАЯ (собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=638</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=638</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться с врачом!
АПРНВ Аптечка противорадиационная для населения ВЗРОСЛАЯ предназначена для самостоятельного выполнения населением назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) радиационных поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
Также доступны аптечки:
1. Аптечка противорадиационная для населения ДЕТСКАЯ
2. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов КУРСОВАЯ
3. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов РАЗОВАЯ
АПРНВ предназначена для взрослого населения, проживающего в районах возможного радиоактивного загрязнения, в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo; (для взрослых и детей старше 12 лет &amp;ndash; по п. 8 требований).
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 1 таблетка 125 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 2 таблетки 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0023165 (2026 г).
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.

ИНСТРУКЦИЯ к аптечкам серии АПР</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/638_0.jpg" length="21199" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=638</guid>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:14:28 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>АПРОБР Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов РАЗОВАЯ х 4 комплекта (собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=625</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=625</comments>
      <description>Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться с врачом!
АПРОБР Аптечка противорадиационная объектовая разовая предназначена для для самостоятельного выполнения работниками особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов в области использования атомной энергии назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
АПРОБК комплектуется в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo;.
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 1 таблетка 125 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 2 таблетки 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
4. Б-190 3 таблетки по 150 мг - радиозащитное средство № 3, используется заблаговременно при прогнозировании доз облучения, вызывающих развитие острой лучевой болезни. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0023165 (2026 г).
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.

ИНСТРУКЦИЯ к аптечкам серии АПР</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/625_0.jpg" length="34578" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=625</guid>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:14:04 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>АПРОБК Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов КУРСОВАЯ х 4 комплекта (собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=624</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=624</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться с врачом!
АПРОБК Аптечка противорадиационная объектовая курсовая предназначена для для самостоятельного выполнения работниками особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов в области использования атомной энергии назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
АПРОБК комплектуется в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo;.
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 1 таблетка 125 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 2 таблетки 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 4 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
4. Б-190 6 таблеток по 150 мг - радиозащитное средство № 3, используется заблаговременно при прогнозировании доз облучения, вызывающих развитие острой лучевой болезни. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0023165 (2026 г).
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.

ИНСТРУКЦИЯ к аптечкам серии АПР</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/624_0.jpg" length="32131" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=624</guid>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:13:47 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>АПРНД Аптечка противорадиационная для населения ДЕТСКАЯ х 4 комплекта (собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=623</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=623</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться с врачом!
АПРНД Аптечка противорадиационная для населения ДЕТСКАЯ предназначена для самостоятельного выполнения населением назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) радиационных поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
Также доступны аптечки:
1. Аптечка противорадиационная для населения ВЗРОСЛАЯ
2. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов КУРСОВАЯ
3. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов РАЗОВАЯ
АПРНД  предназначена для детей до 12 лет, проживающеих в районах возможного радиоактивного загрязнения, в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo; (по п. 10 требований).
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 2 таблетки 40 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 1 таблетка 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 1 таблетка, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0023165 (2026 г).
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.

ИНСТРУКЦИЯ к аптечкам серии АПР</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/623_0.jpg" length="20222" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=623</guid>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:13:28 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>АПРНВ Аптечка противорадиационная для населения ВЗРОСЛАЯ х 4 комплекта (собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=622</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=622</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться с врачом!
АПРНВ Аптечка противорадиационная для населения ВЗРОСЛАЯ предназначена для самостоятельного выполнения населением назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) радиационных поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
Также доступны аптечки:
1. Аптечка противорадиационная для населения ДЕТСКАЯ
2. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов КУРСОВАЯ
3. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов РАЗОВАЯ
АПРНВ предназначена для взрослого населения, проживающего в районах возможного радиоактивного загрязнения, в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo; (для взрослых и детей старше 12 лет &amp;ndash; по п. 8 требований).
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 1 таблетка 125 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 2 таблетки 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0023165 (2026 г).
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.

ИНСТРУКЦИЯ к аптечкам серии АПР</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/622_0.jpg" length="21199" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=622</guid>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:13:03 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Семейный набор аптечек противорадиационных 2 х АПРНВ + 2 х АПРНД (Собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=645</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=645</comments>
      <description>Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться с врачом!
АПРНВ Аптечка противорадиационная для населения ВЗРОСЛАЯ предназначена для самостоятельного выполнения населением назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) радиационных поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
Также доступны аптечки:
1. Аптечка противорадиационная для населения ДЕТСКАЯ
2. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов КУРСОВАЯ
3. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов РАЗОВАЯ
АПРНВ предназначена для взрослого населения, проживающего в районах возможного радиоактивного загрязнения, в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo; (для взрослых и детей старше 12 лет &amp;ndash; по п. 8 требований).
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 1 таблетка 125 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 2 таблетки 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305 (2023 г).
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0023165 (2026 г).
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.
 
АПРНД Аптечка противорадиационная для населения ДЕТСКАЯ предназначена для самостоятельного выполнения населением назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) радиационных поражений в мирное и военное время. Для укладки вложений &amp;ndash; лекарственных препаратов, обеспечивающих радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, используется легкий компактный футляр (картонная коробка).
Также доступны аптечки:
1. Аптечка противорадиационная для населения ВЗРОСЛАЯ
2. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов КУРСОВАЯ
3. Аптечка противорадиационная для радиационно-опасных объектов РАЗОВАЯ
АПРНД  предназначена для детей до 12 лет, проживающеих в районах возможного радиоактивного загрязнения, в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н &amp;laquo;Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи&amp;raquo; (по п. 10 требований).
СОСТАВ: 
1. Калия йодид 2 таблетки 40 мг - радиозащитное средство № 1, используется при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной профилактики. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
2. Ферроцин 1 таблетка 500 мг - радиозащитное средство № 2, используется при угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
3. Латран 1 таблетка, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - противорвотное и противотревожное средство, используется для профилактики постлучевой и психореактивной тошноты и рвоты в целях сохранения дееспособности и способности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Регистрационное удостоверение препарата ЗДЕСЬ.
Аптечка сертифицирована в Системе ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0628305.
Серийно выпускается по ТУ 21.20.24-013-18152288-2021.

ИНСТРУКЦИЯ к аптечкам серии АПР</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/645_0.png" length="26764" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=645</guid>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:04:49 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Профессиональный дозиметр гамма-излучения МКС-85ГМ &quot;Школьник&quot; на счетчике Гейгера-Мюллера, с возможностью госповерки (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=566</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=566</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА САЙТЕ
Бесплатные редактируемые рекламные ролики для продавцов наших приборов (выбрать и скачать)
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мультфильм) по дозиметру МКС-85, который мы сами бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Дозиметр МКС-85 &quot;Школьник&quot; выпускается в модификациях: 
- МКС-85  (дешевая базовая модель без связи с компьютером);
- МКС-85ГМ (занесен в Госреестр средств измерений, подлежит госповерке);
- МКС-85Б (на полупроводниковом детекторе, с BLUETOOTH модулем)
- МКС-85Ф &quot;Малыш&quot; (флэшка с индикатором).
Пожалуйста, уточняйте при заказе.
Прибор МКС-85ГМ занесен в Государственный реестр средств измерений под № 65389-16, свидетельство об утверждении типа средств измерений СИ 025577, приказ Росстандарта об утверждении типа средства измерения № 1442 от 06.10.2016 г. (№ 70 в таблице). Увидеть прибор в реестре можно на сайте 
https://fif.atomstandard.ru/atom/?CLASS_ID=atMInstrView&amp;DOCUMENT_ID=atMInstrView_140274388198800
Дозиметр Школьник МКС-85ГМ  предназначен для  контроля  уровня радиации на местности и в помещениях, а также для оценки радиоактивного загрязнения материалов,  продуктов питания. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков. Прибор имеет возможность подключения к компьютеру через USB-интерфейс для формирования отчетов о накопленных измерениях, построения графиков, программирования функций прибора. Для удобства измерений опционально комплектуется измерительной штангой 1,7 м.
Дозиметр МКС-85ГМ &quot;Школьник&quot; выполнен на основе классического высокочувствительного счетчика Гейгера-Мюллера. Прибор отличается уникальными в своем классе массогабаритными характеристиками (110х33х15 мм, 45 г), имеет чувствительность в рентгеновском диапазоне, возможность контроля окружающей температуры. Прибор имеет возможность вывода графика изменения мощности дозы на собственный графический индикатор.

Технические параметры дозиметра Школьник МКС-85ГМ соответствуют профессиональным приборам, прибор имеет сертификацию Ростеста и европейскую сертификацию СЕ, прошел процедуру занесения в Госреестр средств измерений, возможна поставка с государственной метрологической поверкой. Межповерочный интервал - 2 года.
Дозиметр МКС-85ГМ &quot;Школьник&quot; для измерения морепродуктов комплектуется полиэтиленовыми пакетами с замком, а также жидким раствором для дезактивации тела и загрязненных объектов &quot;Дезактиватор-А&quot;.
Техническое описание и характеристики

Дозиметр Школьник МКС-85ГМ предназначен для контроля мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в бытовых условиях (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. При этом одновременно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени, а также индикация текущей даты, времени и температуры.

В приборе реализованы следующие функции:
- изменение режима вывода информации (индикации)  -  Накопленная доза/Мощность дозы/Часы/График изменения мощности дозы
- отключение звукового сигнала
- автоматический учет температурной зависимости погрешности измерений
- возможность конфигурирования прибора с компьютера через USB, вывода результатов в графическом виде на экран компьютера в прилагаемом программном обеспечении
- установка и индикация текущей даты и времени
- архив измерений на 3276 записей
- установка трех различных порогов срабатывания сигнала тревоги по мощности дозы и накопленной дозе
- зарядка встроенного аккумулятора через USB

Технические характеристики: 




Диапазон измерения МЭД


от 0,10 до 1000 мкЗв/ч




Диапазон измерения ЭД


от 0,01 мЗв до 10 Зв




Дискретность индикации времени накопления ЭД


1 ч




Пределы допускаемой основной относительной погрешности


&amp;plusmn;25 %.




Диапазон энергии фотонов при измерении уровня мощности дозы


от 0,04 до 10 МэВ




Энергетическая зависимость показаний не превышает


&amp;plusmn; 30 %




Количество предустановленных пороговых уровней по МЭД


3




Количество предустановленных пороговых уровней по ЭД


3



Графическое представление истории изменений МЭД
Да



Диапазон установки пороговых уровней по МЭД


от 0,1 до 2∙106 мкЗв/ч




Диапазон установки пороговых уровней по ЭД


от 0,1 до 999∙106 мкЗв




Нестабильность показаний дозиметра за 24 ч непрерывной работы


&amp;plusmn;10 %.




Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (при проведении измерений на уровне естественного радиационного фона)


не менее 24 ч.




Питание дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора номинальным напряжением 3,7 В, либо через разъем miniUSB при подключении к ПК или любому зарядному устройству с выходом USB




Объем архива


до 3276 записей (время и дата, значение МЭД в мкЗв/ч)




Время полной зарядки аккумулятора


не более 4 ч.



Дополнительная относительная погрешность при изменении температуры от минус 20 до +50 &amp;deg;С

&amp;plusmn;10 %.




Дополнительная относительная погрешность при изменении влажности от нормальной до 98% при 35&amp;deg;С


&amp;plusmn;10 %




Рабочие условия эксплуатации
 


- температура окружающего воздуха от минус 15 до плюс 50 оС;
- относительная влажность не более 98 % при температуре 35 оС;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.




Габаритные размеры


110х33х17 мм.




Масса дозиметра с аккумулятором


не более 45 г




В комплект поставки дозиметра входят:

Дозиметр Школьник МКС-85ФЭУ - 1 шт.
Кабель mini-USB.
Гарантийный талон, содержащий ссылку для скачивания Паспорта и программного обеспечения - 1 шт.


Штанга 1,7 м (опционально)



Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Гарантийный срок на изделие - 2 года, срок службы прибора - не менее 6 лет, аккумулятора - не менее 3 лет.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для Windows 10 и выше (Драйвер не требуется, файл .exe не всеми браузерами скачиватся автоматически).
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Seven, 8.x (x86 &amp; x64 Windows platforms), включает драйвер. RAR-архив.
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/566_0.jpg" length="23326" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=566</guid>
      <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:10:26 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>МКС-85ФЭУ &quot;Школьник&quot; поисковый гамма-дозиметр на сцинтилляционном детекторе CsI(Tl), (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=627</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=627</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Бесплатные редактируемые рекламные ролики для продавцов наших приборов (выбрать и скачать)
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мультфильм) по дозиметру МКС-85, который мы сами бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Дозиметр МКС-85 &quot;Школьник&quot; выпускается в модификациях: 
- МКС-85  (дешевая базовая модель без связи с компьютером);
- МКС-85ГМ (занесен в Госреестр средств измерений, подлежит госповерке);
- МКС-85Б (на полупроводниковом детекторе, с BLUETOOTH модулем)
- МКС-85Ф &quot;Малыш&quot; (флэшка с индикатором).
Пожалуйста, уточняйте при заказе.
Чувствительность поискового дозиметра SiPM выше в 10-100 раз, чем аналогичного на счетчике Гейгера в зависимости от модели, что позволяет оперативно оценивать радиационную обстановку на объекте. Также есть возможность контроля проноса/провоза на объект радиоактивных материалов при установке прибора на входе/въезде.
Прибор МКС-85ФЭУ в Госреестр СИ не занесен, госповерке не подлежит. Процедура занесения в ГР СИ в процессе.
Дозиметр Школьник МКС-85ФЭУ является поисковым прибором со скоростью счета 30-40 имп/с и предназначен для  оперативного контроля  (радиационный монитор) уровня радиации на местности и в помещениях, а также для оценки радиоактивного загрязнения материалов,  продуктов питания. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков. Прибор имеет возможность подключения к компьютеру через USB-интерфейс для формирования отчетов о накопленных измерениях, построения графиков, программирования функций прибора.  Для удобства измерений опционально комплектуется измерительной штангой 1,7 м.
Дозиметр МКС-85ФЭУ &quot;Школьник&quot; выполнен на основе полупроводникового детектора CsI(Tl) размерами 7х7х15мм. Прибор отличается уникальными в своем классе массогабаритными характеристиками (110х33х15 мм, 45 г), имеет чувствительность в рентгеновском диапазоне/, скорость счета в поисковом режиме 30-40 имп/с. Прибор имеет возможность вывода графика изменения мощности дозы на собственный графический индикатор.
Преимущества SiФЭУ (CsI легированный Tl): 
- Устойчивость к воздействию электромагнитных полей и механическим воздействиям;
- Отсутствие высоковольного электропитания детектора;
- Высокая чувствительность, малые размеры, низкое потребление.

Технические параметры дозиметра Школьник МКС-85ФЭУ соответствуют профессиональным приборам, прибор имеет сертификацию Ростеста и европейскую сертификацию СЕ.
Дозиметр МКС-85ФЭУ &quot;Школьник&quot; для измерения морепродуктов комплектуется полиэтиленовыми пакетами с замком, а также жидким раствором для дезактивации тела и загрязненных объектов &quot;Дезактиватор-А&quot;.
Техническое описание и характеристики

Дозиметр Школьник МКС-85ФЭУ предназначен для оперативного контроля (поисковый режим) мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в бытовых условиях (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. При этом одновременно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени, а также индикация текущей даты, времени.

В приборе реализованы следующие функции:
- изменение режима вывода информации (индикации)  -  Накопленная доза/Мощность дозы/Часы/График изменения мощности дозы
- отключение звукового сигнала
- автоматический учет температурной зависимости погрешности измерений
- возможность конфигурирования прибора с компьютера через USB, вывода результатов в графическом виде на экран компьютера в прилагаемом программном обеспечении
- установка и индикация текущей даты и времени
- архив измерений на 3276 записей
- установка трех различных порогов срабатывания сигнала тревоги по мощности дозы и накопленной дозе
- зарядка встроенного аккумулятора через USB

Технические характеристики: 




Диапазон измерения МЭД


от 0,1 мкЗв/ч до 2 мЗв/ч




Диапазон измерения ЭД


от 0,01 мЗв до 10 Зв




Дискретность индикации времени накопления ЭД


1 ч




Пределы допускаемой основной относительной погрешности


&amp;plusmn;15 %.




Диапазон энергии фотонов при измерении уровня мощности дозы


от 0,05 до 3 МэВ



   Время установления рабочего режима, с
   менее 5


   Чувствительность, (имп/с)/(мкЗв/ч) по Cs137
   30-40



Энергетическая зависимость показаний не превышает


&amp;plusmn; 30 %




Количество предустановленных пороговых уровней по МЭД


3




Количество предустановленных пороговых уровней по ЭД


3



  Графическое представление истории       изменений МЭД
Да



Диапазон установки пороговых уровней по МЭД


от 0,1 до 2∙106 мкЗв/ч




Диапазон установки пороговых уровней по ЭД


от 0,1 до 999∙106 мкЗв




Нестабильность показаний дозиметра за 24 ч непрерывной работы


&amp;plusmn;10 %.




Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (при проведении измерений на уровне естественного радиационного фона)


не менее 24 ч.




Питание дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора номинальным напряжением 3,7 В, либо через разъем miniUSB при подключении к ПК или любому зарядному устройству с выходом USB




Объем архива


до 3276 записей (время и дата, значение МЭД в мкЗв/ч)




Время полной зарядки аккумулятора


не более 4 ч.



Дополнительная относительная погрешность при изменении температуры от минус 20 до +50 &amp;deg;С

&amp;plusmn;10 %.




Дополнительная относительная погрешность при изменении влажности от нормальной до 98% при 35&amp;deg;С


&amp;plusmn;10 %




Рабочие условия эксплуатации
 


- температура окружающего воздуха от минус 15 до плюс 50 оС;
- относительная влажность не более 98 % при температуре 35 оС;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.




Габаритные размеры


110х33х17 мм.




Масса дозиметра с аккумулятором


не более 45 г




В комплект поставки дозиметра входят:

Дозиметр Школьник МКС-85ФЭУ - 1 шт.
Кабель mini-USB.
Гарантийный талон, содержащий ссылку для скачивания Паспорта и программного обеспечения - 1 шт.


Штанга 1,7 м (опционально)

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Гарантийный срок на изделие - 2 года, срок службы прибора - не менее 6 лет, аккумулятора - не менее 3 лет.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для Windows 10 и выше (Драйвер не требуется, файл .exe не всеми браузерами скачиватся автоматически).
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Seven, 8.x (x86 &amp; x64 Windows platforms), включает драйвер. RAR-архив.
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/627_0.jpg" length="16164" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=627</guid>
      <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:09:39 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Бытовой дозиметр МКС-85 &quot;Школьник&quot; на счетчике Гейгера-Мюллера (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=598</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=598</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА САЙТЕ
Бесплатные редактируемые рекламные ролики для продавцов наших приборов (выбрать и скачать)
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мультфильм) по дозиметру МКС-85, который мы сами бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Дозиметр МКС-85 &quot;Школьник&quot; выпускается в модификациях: 
- МКС-85  (дешевая базовая модель);
- МКС-85ГМ (занесен в Госреестр средств измерений, подлежит госповерке);
- МКС-85Б (на полупроводниковом детекторе, с BLUETOOTH модулем)
- МКС-85Ф &quot;Малыш&quot; (флэшка с индикатором).
 Пожалуйста, уточняйте при заказе. 
Профессиональная модификация прибора МКС-85ГМ занесена в Государственный реестр средств измерений под № 65389-16, свидетельство об утверждении типа средств измерений СИ 025577, приказ Росстандарта об утверждении типа средства измерения № 1442 от 06.10.2016 г. (№ 70 в таблице).
Дозиметр Школьник МКС-85 предназначен для  контроля  уровня радиации на местности и в помещениях, а также для оценки радиоактивного загрязнения материалов,  продуктов питания. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков. Имеется возможность отображения истории измерений в графическом виде на индикаторе. Для удобства измерений опционально комплектуется измерительной штангой 1,7 м.
Дозиметр МКС-85 &quot;Школьник&quot; выполнен на основе классического высокочувствительного счетчика Гейгера-Мюллера. Прибор отличается уникальными в своем классе массогабаритными характеристиками (110х33х15 мм, 45 г), имеет чувствительность в рентгеновском диапазоне, прибор имеет возможность вывода графика изменения мощности дозы на собственный графический индикатор.

Технические характеристики дозиметра Школьник МКС-85 соответствуют профессиональным приборам, прибор имеет сертификацию Ростеста и европейскую сертификацию СЕ.
Дозиметр МКС-85 &quot;Школьник&quot; для измерения морепродуктов комплектуется полиэтиленовыми пакетами с замком, а также жидким раствором для дезактивации тела и загрязненных объектов &quot;Дезактиватор-А&quot;.
Техническое описание и характеристики

Дозиметр Школьник МКС-85 предназначен для контроля мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в бытовых условиях (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. При этом одновременно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени, а также индикация текущей даты, времени.

В приборе реализованы следующие функции:
- изменение режима вывода информации (индикации)  Крупно/Подробно
- возможность конфигурирования прибора с компьютера через USB, вывода результатов в графическом виде на экран компьютера в прилагаемом программном обеспечении
- Доза/Мощность дозы/Часы/График изменения мощности дозы
- отключение звукового сигнала
- автоматический учет температурной зависимости погрешности измерений
- установка и индикация текущей даты и времени
- архив измерений на 3276 записей
- установка трех различных порогов срабатывания сигнала тревоги по мощности дозы и накопленной дозе
- зарядка встроенного аккумулятора через USB
- штанга 1,7 м (опционально)

Технические характеристики: 




Диапазон измерения МЭД


от 0,10 до 1000 мкЗв/ч




Диапазон измерения ЭД


от 0,01 мЗв до 10 Зв




Дискретность индикации времени накопления ЭД


1 ч




Пределы допускаемой основной относительной погрешности


&amp;plusmn;25 %.




Диапазон энергии фотонов при измерении уровня мощности дозы


от 0,04 до 10 МэВ




Энергетическая зависимость показаний не превышает


&amp;plusmn; 30 %




Количество предустановленных пороговых уровней по МЭД


3




Количество предустановленных пороговых уровней по ЭД


3



Графическое представление истории изменений МЭД
 Да



Диапазон установки пороговых уровней по МЭД


от 0,1 до 2∙106 мкЗв/ч




Диапазон установки пороговых уровней по ЭД


от 0,1 до 999∙106 мкЗв




Нестабильность показаний дозиметра за 24 ч непрерывной работы


&amp;plusmn;10 %.




Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (при проведении измерений на уровне естественного радиационного фона)


не менее 24 ч.




Питание дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора номинальным напряжением 3,7 В, либо через разъем miniUSB при подключении к ПК или любому зарядному устройству с выходом USB




Объем архива


до 3276 записей (время и дата, значение МЭД в мкЗв/ч)




Время полной зарядки аккумулятора


не более 4 ч.



Дополнительная относительная погрешность при изменении температуры от минус 20 до +50 &amp;deg;С

&amp;plusmn;10 %.




Дополнительная относительная погрешность при изменении влажности от нормальной до 98% при 35&amp;deg;С


&amp;plusmn;10 %




Рабочие условия эксплуатации
 


- температура окружающего воздуха от минус 15 до плюс 50 оС;
- относительная влажность не более 98 % при температуре 35 оС;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.




Габаритные размеры


110х33х17 мм.




Масса дозиметра с аккумулятором


не более 45 г




В комплект поставки дозиметра входят:

Дозиметр Школьник МКС-85 - 1 шт.
Компакт-диск с руководством по эксплуатации и программным обеспечением- 1 шт.
Кабель mini-USB.
Гарантийный талон - 1 шт.
Штанга 1,7 м (опционально)

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Гарантийный срок на изделие - 2 года, срок службы прибора - не менее 6 лет, аккумулятора - не менее 3 лет.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для Windows 10 и выше (Драйвер не требуется, файл .exe не всеми браузерами скачиватся автоматически).
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Seven, 8.x (x86 &amp; x64 Windows platforms), включает драйвер. RAR-архив.
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)










</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/598_0.jpg" length="24441" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=598</guid>
      <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:08:57 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, порошок-концентрат 1:10, 45 г (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=636</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=636</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 5 л, готовый к применению спрей и порошок.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Средство дезактивации (гель-концентрат 1:10) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ).
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и  не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Довести добавлением воды и растиранием до состояния пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках емкостью 5 л, баночках по 45 мл. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
При отмораживании композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием довести композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/636_0.jpg" length="15055" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=636</guid>
      <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 17:19:53 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр &quot;ЭКСПЕРТ-М&quot; МКС-83Б (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=308</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=308</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Бесплатные редактируемые рекламные ролики для продавцов наших приборов (выбрать и скачать)
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мультфильм) по дозиметру МКС-83Б, который мы сами бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Прибор в Госреестр средств измерений не занесен, госповерке не подлежит. Версия прибора с метрологической поверкой стоит 58500 руб, срок на поверку - 3 недели.
Дозиметр-радиометр Эксперт-М предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного (рентгеновского и гамма-) излучения, для измерения плотности потока бета-частиц и для оценки плотности потока альфа-частиц от загрязненных поверхностей. Прибор позволяет проводить оценку загрязнения бета-, гамма- и альфа-излучающими нуклидами проб пищи, воды, продуктов, почвы и т.п., анализ загрязненности жилых и нежилых помещений.
Может использоваться для оперативного поиска источников радиоактивного излучения или загрязненных предметов, а также персоналом служб радиационного контроля, здравоохранения, МЧС (ГО), спецслужб, охраны окружающей среды, производителей сельхозпродуктов, строителей, таможни, сотрудников банков и других организаций, работающих, как правило, в нормальных условиях, но решающих задачи по выявлению локальных источников излучения или отдельных предметов, загрязненных радиоактивными нуклидами (веществами).
Дозиметр для измерения морепродуктов комплектуется полиэтиленовыми пакетами с замком.
Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92. Микропрограмма защищена нотариальным заверением.
Прибор имеет европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 89\336\EEC). 
Прибор имеет сертификацию Ростеста РФ по ГОСТ 28271-89 (СТ СЭВ 6425-88).
Эксперт-М позволяет оценивать радиационную безопасность рабочих мест, жилища, местности, оценивать радиоактивное загрязнение объектов, предметов, материалов и проб. Возможно обследование денежных знаков и их упаковок. Прибор прост в обращении, имеет всего два органа управления. Информация выводится на четырехзначное цифровое табло. В приборе применен непрерывный режим измерения со сменой на табло значения измеряемой величины каждые 2 с, что удобно при оперативном контроле. В приборе имеется звуковая сигнализация - для обеспечения поиска источника излучения по изменению частоты звуковой сигнализации.
Питание прибора осуществляется от аккумулятора типа Camelion (9 В)  или от элемента питания типа GP1604S-51.
Применяемый счетчик - &quot;Бета-5&quot; (СБТ-10) является альфа+бета+гамма чувствительным. Возможен контроль всех трех видов излучений, альфа+бета+гамма, с учетом физики распространения альфа-частиц в атмосфере. Альфа-частицы распространяются в атмосфере не далее 1 см, прибор для контроля альфы нужно подносить вплотную к измеряемому объекту.
Прибор проходит сертификацию в Государственном реестре средств измерений в Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии, оформляется САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также требованиям Норм радиационной безопасности.
1.2 Технические характеристики




Диапазон   измерения мощности дозы гамма- и фотонного   излучения, мкЗв/ч (мкР/ч)


0,10-100
(10-10000)




Диапазон   энергий фотонов при измерении уровня мощности дозы, МэВ


0,04-3,0




Энергетическая   зависимость при измерении мощности дозы, %, в пределах


&amp;plusmn;30




Диапазон   измерения плотности потока бета-частиц от загрязненных поверхностей (по   стронцию-90 - иттрию-90), част./(см2.мин)


3-10000




Нижний   предел энергии регистрируемого бета-излучения, не выше, МэВ


0,05




Основная   погрешность измерения, %, в пределах


&amp;plusmn;25




среднее   значение собственного фона в режиме &amp;laquo;g&amp;raquo;, мкЗв/ч (мкР/ч)


0,08 (8)




Диапазон   индикации плотности потока альфа-частиц с загря-зненных поверхностей (по   плутонию-239), част./(см2.мин)


102-105
(или 103-106)




Нижний   предел энергии регистрируемых альфа-частиц,
не   выше, МэВ


3,0




Анизотропия   чувствительности для цезия-137 и америция-241 в телесном угле 4p, %,  в пределах


&amp;plusmn;40




Время   установления рабочего режима, мин, не более


1




Время   смены/ установления показаний, с


2/40




Продолжительность непрерывной работы (при   проведении измерений на уровне естественного радиационного фона), ч, не   менее:   -    от аккумулятора типа Camelion   (9 В)
                  -      от элемента типа GP1604S-51(типа   &amp;laquo;Корунд&amp;raquo;)


 
50
300
 




Условия   эксплуатации:
 Температура, град. Цельсия
 Отн. влажность, %


 
от  минус 20 до +40
до   90 при 30&amp;deg;С




Габаритные   размеры, мм


190х64х40




Масса   ( в т.ч. с аккумулятором)  г, не более


500(550)




Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Производитель: ООО &quot;НПП &quot;Аксельбант&quot; (Россия)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
DOSIMETER MKS-83B &quot;Expert-M&quot; Operation manual (Russian-English version)
Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов 
*Примечание: В выпускаемых в настоящее время приборах отсутствуют функции BLUETOOTH, измерения температуры и подсветки зоны исследования. Нет комплектующих, импортозамещение.
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)











Сертификаты: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/308_0.jpg" length="12246" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=308</guid>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 22:23:47 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Внешний блок детектирования БДБГ-07 для дозиметра-радиометра МКС-07Н (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=496</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=496</comments>
      <description>





Измерение МАЭД гамма-&amp;shy;излучения





Технические характеристики:



 








Диапазон измерения МАЭД


0,1 мкЗв·ч-1 &amp;divide; 10 Зв·ч-1



МЭД фотонного ионизирующего излучения в поисковом режиме
10-5 &amp;divide; 10 Зв/ч


Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД:




в диапазоне 0,1 &amp;divide; 1,0 мкЗв/ч


не более &amp;plusmn;(15+4/H)* % 





в диапазоне 1,0 мкЗв/ч &amp;divide; 10 Зв/ч


не более &amp;plusmn;15 %


Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД в поисковом режиме в диапазоне 10 мкЗв/ч &amp;divide; 10 Зв/ч
не более &amp;plusmn;25 %



Диапазон энергий регистрируемого гамма&amp;shy;-излучения


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Габаритные размеры, масса


97&amp;times;27&amp;times;186 мм, 0,5 кг





* H &amp;ndash; измеренное значение МЭД
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/496_0.jpg" length="5066" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=496</guid>
      <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:06:40 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Ремонт и калибровка дозиметра-радиометра (3 шт)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=584</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=584</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=584</guid>
      <pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:01:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Измерительная штанга (штатив) для дозиметров 1,7 м (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=628</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=628</comments>
      <description>Измерительная штанга (штатив) для установки переносного дозиметра в положение для выполонения измерительной задачи. Может применяться для проведения измерений в режиме &quot;Поиск&quot; при обследовании помещений, автотранспорта, иных объектов.
Раздвижная, длина в сложенном положении 30 см.
Упаковка 31х4х6 см, вес 300 г.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/628_0.jpg" length="11121" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=628</guid>
      <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 20:37:39 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Метрологическая поверка ИСП-РМ1401К-01 (1 комплект)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=618</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=618</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=618</guid>
      <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 21:15:18 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, порошок-концентрат 1:10, разовая доза пакеты 45 г х 24 шт = 1 кг (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=643</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=643</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 5 л, готовый к применению спрей и порошок.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Средство дезактивации (порошок-концентрат 1:10 по весу) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой порошок на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ).
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и  не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Сухое средство в объеме около 5 г нанести на поверхность, предварительно смоченную теплой или горячей водой, довести добавлением воды и растиранием до состояния обильного пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком (по цене 2400 руб).
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках емкостью 5 л и 45 мл, порошка в фасовке 20 кг и 45 мл. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
При отмораживании жидкой композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием доводим композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/643_0.jpg" length="16943" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=643</guid>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:16:44 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, порошок-концентрат 1:10, 42 г х 24 шт = 1 кг (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=621</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=621</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 5 л, готовый к применению спрей и порошок.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Средство дезактивации (порошок-концентрат 1:10 по весу) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой порошок на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ).
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и  не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Сухое средство в объеме около 5 г нанести на поверхность, предварительно смоченную теплой или горячей водой, довести добавлением воды и растиранием до состояния обильного пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком (по цене 2400 руб).
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках емкостью 5 л и 45 мл, порошка в фасовке 20 кг и 45 мл. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
При отмораживании жидкой композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием доводим композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/621_0.jpg" length="20523" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=621</guid>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:14:14 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А препарат для устранения радиоактивного загрязнения спрей готовый к применению 750 мл х 8 шт = 6 л (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=595</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=595</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Указана цена за минимальную партию из 8 бутылок спрея по 750 мл.
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 45 мл, фасовка 5 л, и сухой (порошок) препарат в бидонах по 10 кг.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Дезактивирующее средство аэрозоль (спрей, готовый к применению) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Также препарат доступен в сухом виде (порошок). Средство применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ), анионообменные смолы, смягчитель воды, консервант, отдушка.
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей.
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Жидкое средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой.
Сухое средство (порошок) в объеме около 5 г нанести на поверхность, предварительно смоченную теплой или горячей водой, довести добавлением воды и растиранием до состояния обильного пенообразования, смыть большим количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой.
Продолжительное время вспенивания (до 10 мин) обеспечивает наилучшую очистку поверхности.
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готов к применению в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл - готов к применению.- Пол паркетный - готов к применению.- Пол бетонный - готов к применению.- Стекло -  допустимо разбавление в пропорции 1:10.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках с пульверизаторной насадкой емкостью 750 мл (спрей), канистрах 5 л с к концентратом 1:10 (гель), сухой препарат - в мешках по 20 кг. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от - 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой. После размораживания жидкого препарата возможно временное помутнение препарата, которое не является противопоказанием к применению.
Вес брутто одной бутылки спрея, готового к применению - 0,8 кг, вес упаковки из 8 бутылок спрея - 7,1 кг. Габариты коробки с 8 бутылками спрея 20 х 28 х 38 см.
При отмораживании композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием доводим композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления. Плотность жидкого концентрата - 0,95.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ  
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)









</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/595_0.jpg" length="8261" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=595</guid>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:13:44 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, гель-концентрат 1:10, 42 мл х 24 шт = 1 л (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=537</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=537</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 5 л, готовый к применению спрей и порошок.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Средство дезактивации (гель-концентрат 1:10) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ).
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и  не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Довести добавлением воды и растиранием до состояния пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках емкостью 5 л, баночках по 45 мл. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
При отмораживании композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием довести композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)










</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/537_0.jpg" length="20859" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=537</guid>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:13:21 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Диагностика неисправностей дозиметров и радиометров (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=582</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=582</comments>
      <description>Мы осуществляем диагностику и ремонт дозиметров и радиометров (при наличии технической возможности). Пожалуйста присылайте модель Вашего прибора и описание неисправности на электронную почту: 32239@mail.ru
Стоимость услуг зависит от модели и неисправности, а также цены и наличия на рынке соответствующих запчастей.
Cnjbvjcnm:</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/582_0.jpg" length="23565" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=582</guid>
      <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:52:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>БДКГ-Р24А поисковый блок детектирования SiPM для дозиметра-радиометра МКС-83Б &quot;Эксперт-М2&quot; (собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=630</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=630</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
БДКГ-Р24А внешний поисковый блок детектирования SiPM для дозиметра-радиометра МКС-83Б &quot;Эксперт-М2&quot;. Прибор в Госреестр СИ не занесен, госповерке не подлежит.
Высокочувствительный сцинтилляционный детектор на кристалле NaI + ФЭУ 30х25 мм.
При подключении внешних блоков детектирования (БД) измерительные возможности прибора &quot;Эксперт-М2&quot; значительно расширяются. Чувствительность прибора без внешнего БД: 3,5 - 5  (имп/с) /(мкЗв/ч) по Цезию. С подключенным поисковым БД на ФЭУ БДКГ-Р24А чувствительность 300 (имп/с) /(мкЗв/ч) по Цезию.
Области применения:
- Оперативный контроль радиационной обстановки, стационарный и поисковый контроль автотранспортных средств, проноса/провоза грузов на территорию;
- Измерение уровня загрязненности поверхностей гамма-активными радионуклидами, а составе с МКС-83Б - альфа-, бета-, гамма-активными радионуклидами;
- Хранение в памяти устройства данных о накопленной дозе, вывод результатов на собственный графический дисплей и на внешний компьютерный интерфейс;
- Поиск и локализация источников ионизирующего излучения с высокой чувствительностью поискового блока детектирования.
Характеристики:



Параметр
Значение


Чувствительность
300 (имп&amp;middot;с-1/мкЗв&amp;middot;ч-1)


Диапазон МАЭД
0,1 мкЗв/ч &amp;divide; 2 мЗв/ч


Диапазон энергий фотонного излучения
0,05 &amp;divide; 3 МэВ


Габариты
160х45х56 мм


Материал корпуса
ABS


Степень защиты
IP65


Температурный диапазон
- 20... +50 град С




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/630_0.png" length="16096" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=630</guid>
      <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:58:19 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Распускач NATURAL MINERAL средство для срезанных роз, пакеты по 15 г х 30 = 450 г, 12 упаковок = 5400 г (Собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=631</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=631</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН (от 1 шт и дешевле)
КУПИТЬ НА WILDBERRIES (от 1 шт и дешевле)
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ
 
Распускач
для срезанных роз
Средство для лучшего распускания и продления жизни срезанных роз всех сортов
Способствует лучшему внешнему виду Ваших цветов, усилению их запаха, продлению их жизни в вазе.
Цена указана за поставку 12 УПАКОВОК ПО 450 г = 5400 г
Фасовка: 30 пакетов по 15 г, общий вес упаковки 450 г.
Дозировка: 1 пакет на 1 л воды.
Рекомендации: Раствор Распускач менять раз в 2-3 дня, вазу с цветами держать в наиболее прохладном месте, но не на морозе.
Уровень опасности для людей и животных - IV класс малоопасные.
Хранение средства при температуре от -40 до +40 град. Цельсия, вне прямых солнечных лучей.
Срок годности при соблюдении условий хранения &amp;ndash; 3 года.
Утилизация &amp;ndash; бытовые отходы.
Выпуск по ТУ 20.20-00418221144-2020.
Сертификат соответствия РОСС RU.HE42.H06603 №0050306.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/631_0.jpg" length="24094" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=631</guid>
      <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 21:34:10 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Natural Mineral Смягчающая соль для посудомоечных машин 3 кг (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=629</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=629</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ (от 1 шт и дешевле)
КУПИТЬ НА WILDBERRIES (от 1 шт и дешевле)
НАТУРАЛ МИНЕРАЛ
Смягчающая
СОЛЬ
для посудомоечных машин
крупная
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА - 5 УПАКОВОК ПО 3 КГ = 15 КГ
Профилактика для посудомоечных машин, предотвращение накипи
Усилитель моющего средства
Убирает известковый налет
 
Смягчение воды, содержащей соединения кальция, необходимо для продления срока службы посудомоечной машины и предотвращения образования известкового налета на посуде, мутной пленки, разводов. Солевой комплекс засыпается в специальную емкость в баке машины (см. инструкцию к машине), обычно, в зависимости от модели, после этого гаснет соответствующий индикатор. Когда соль исчерпана, и ее нужно пополнить, индикатор загорится снова.
Хранение: при температуре от 0 до +40 град Цельсия, в сухом месте, недоступном для детей и животных.
Состав: натрия хлорид, натрия гидрокарбонат (Е500).
Меры предосторожности: не употреблять внутрь, предохранять от детей и животных, применять только по назначению. В случае попадания в глаза и на кожу промыть большим количеством воды.
Срок годности: 3 года с даты изготовления.
Утилизация: бытовые отходы.
СЕРТИФИКАТ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/629_0.jpg" length="17933" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=629</guid>
      <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 21:11:57 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, гель-концентрат 1:10, 42 мл (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=632</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=632</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 5 л, готовый к применению спрей и порошок.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Средство дезактивации (гель-концентрат 1:10) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ).
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и  не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Довести добавлением воды и растиранием до состояния пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках емкостью 5 л, баночках по 45 мл. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
При отмораживании композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием довести композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/632_0.jpg" length="18998" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=632</guid>
      <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 20:13:55 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, гель-концентрат 1:10, 42 мл (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=635</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=635</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 5 л, готовый к применению спрей и порошок.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Средство дезактивации (гель-концентрат 1:10) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ).
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и  не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Довести добавлением воды и растиранием до состояния пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках емкостью 5 л, баночках по 45 мл. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
При отмораживании композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием довести композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=635</guid>
      <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 20:10:57 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Удовлетворение требования по возврату средств № 1 от 25.02.25.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=644</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=644</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=644</guid>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:04:13 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, порошок-концентрат 1:10, 45 г пакеты (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=642</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=642</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 5 л, готовый к применению спрей и порошок.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Средство дезактивации (порошок, гель-концентрат 1:10) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ).
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и  не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Довести добавлением воды и растиранием до состояния пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках емкостью 5 л, баночках по 45 мл. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
При отмораживании композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием довести композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/642_0.jpg" length="17814" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=642</guid>
      <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 19:54:37 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А препарат для устранения радиоактивного загрязнения спрей готовый к применению 750 мл (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=637</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=637</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
Указана цена за минимальную партию из 8 бутылок спрея по 750 мл.
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 45 мл, фасовка 5 л, и сухой (порошок) препарат в бидонах по 10 кг.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Дезактивирующее средство аэрозоль (спрей, готовый к применению) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Также препарат доступен в сухом виде (порошок). Средство применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ), анионообменные смолы, смягчитель воды, консервант, отдушка.
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей.
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Жидкое средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой.
Сухое средство (порошок) в объеме около 5 г нанести на поверхность, предварительно смоченную теплой или горячей водой, довести добавлением воды и растиранием до состояния обильного пенообразования, смыть большим количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой.
Продолжительное время вспенивания (до 10 мин) обеспечивает наилучшую очистку поверхности.
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готов к применению в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл - готов к применению.- Пол паркетный - готов к применению.- Пол бетонный - готов к применению.- Стекло -  допустимо разбавление в пропорции 1:10.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках с пульверизаторной насадкой емкостью 750 мл (спрей), канистрах 5 л с к концентратом 1:10 (гель), сухой препарат - в мешках по 20 кг. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от - 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой. После размораживания жидкого препарата возможно временное помутнение препарата, которое не является противопоказанием к применению.
Вес брутто одной бутылки спрея, готового к применению - 0,8 кг, вес упаковки из 8 бутылок спрея - 7,1 кг. Габариты коробки с 8 бутылками спрея 20 х 28 х 38 см.
При отмораживании композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием доводим композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления. Плотность жидкого концентрата - 0,95.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ  
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/637_0.jpg" length="7945" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=637</guid>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 11:03:49 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Метрологическая поверка и калибровка дозиметрических приборов (СНИИП, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=328</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=328</comments>
      <description>КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ДЕЛАЕМ!
Указана цена поверки за один прибор ДП-22. Для уточнения звоните, пишите на почту 32239@mail.ru
ВНИМАНИЕ! Мы работаем по поверке только с частными предприятиями, в конкурсах и тендерах не участвуем, коммерческие предложения для госструктур не формируем! 
Метрологическая поверка дозиметров и радиометров, источников ионизирующих излучений. Срок от 3-4 рабочих дней до 2 месяцев в зависимости от типа прибора и сложности методики поверки, обычно 5 рабочих дней.
Цена варьируется в зависимости от типа прибора и наличия методик поверки. Метрологической поверке в соответствии с Законом РФ &quot;Об обеспечении единства измерений&quot; подлежат только приборы, занесенные в Государственный реестр средств измерений. Заявки на поверку присылайте, пожалуйста, на электронную почту 32239@mail.ru
Цены на метрологическую поверку некоторых моделей дозиметров и радиометров указаны в ПРАЙСЛИСТЕ. Стоимость поверки дозиметров и сроки проведения работ уточняйте, пожалуйста. НДС не облагается в связи с применением УСН.
Стоимость и условия поверки всех прочих средств измерения указаны в ПРАЙСЛИСТЕ 2 и ПРАЙСЛИСТЕ 3. При различии цен в прайслистах выбирайте, пожалуйста, бОльшую цену. Сроки поверки (калибровки) могут быть сокращены до 2-3 дней за дополнительную плату, см. примечания внизу прайслистов. НДС не облагается в связи с применением УСН.
ДОГОВОР на проведение работ по метрологической поверке. 
Наш номер в реестре  RA.RU.311815
Сведения можно посмотреть здесь   http://188.254.71.82/fsa_raoei_pub/register/3/table .
Калибровка дозиметров и радиометров в соответствии с Законом РФ &quot;Об обеспечении единства измерений&quot;:
Статья 18. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.
3. Результаты калибровки средств измерений, выполненной аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, могут быть использованы при поверке средств измерений в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.
Калибровка приборов, не занесенных в Государственный реестр средств измерений, производится по тем же методикам, чтот и поверка, цены те же. Срок, как правило, составляет 2-3 дня (в зависимости от загруженности лаборатории радиационного контроля).</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/328_0.jpg" length="23949" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=328</guid>
      <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 23:00:36 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>МКС-01 Дозиметр-радиометр профессиональный с речевым выводом (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=297</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=297</comments>
      <description>Дозиметр-радиометр МКС-01 с речевым выводом &amp;ndash; миниатюрный многофункциональный радиометр с ежесекундным непрерывным уточнением результата измерения и индикацией текущей статистической погрешности, а также с речевым озвучиванием и голосовой оценкой результатов измерений, предназначенный для:
измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- (рентгеновского) излучения; 
измерения амбиентного эквивалента дозы гамма- (рентгеновского) излучения; 
измерения плотности потока бета- частиц от загрязненных поверхностей; 
оценки плотности потока альфа- частиц; 
поиска источников ионизирующего излучения и оперативной оценки радиационной обстановки
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 33063-08.
Прибор зарегистрирован в Государственных реестрах средств измерений Российской Федерации 
(сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.38.002.A № 31090), Украины и Казахстана 
Соответствует инструкции ЦБ РФ от 04 декабря 2007 года номер 131-И.

Отличительные особенности:

- одновременная индикация на дисплее результата измерения (мощности дозы гамма- излучения или плотности потока бета- и альфа частиц)   и его текущей статистической погрешности в доверительном интервале 0,95; 
- быстрая автоматическая смена показаний прибора при изменении интенсивности излучения более чем на двойное cреднеквадратическое отклонение результата измерения; 
- речевое озвучивание результатов измерения мощности дозы гамма- излучения и оперативный голосовой анализ радиационной обстановки: 
&amp;laquo;НОРМАЛЬНО&amp;raquo; - при мощности дозы до 60 мкР/час; 
&amp;laquo;ВНИМАНИЕ&amp;raquo;- от 60 до 120 мкР/час; 
&amp;laquo;ОПАСНО&amp;raquo; - более 120 мкР/час.

- Для удобства потребителя речевое озвучивание измерений происходит в старых (внесистемных) единицах - мкР/час и мР/час; 

- широкий диапазон измерений; 

- тональная звуковая сигнализация при превышении установленных пользователем порогов мощности дозы, интегральной дозы и верхнего   предела диапазона измерения; 

- удобство в эксплуатации благодаря карманному размеру, наличию легкочитаемого большого двухстрочного алфавитно-цифрового жидкокристаллического дисплея и двух псевдосенсорных кнопок управления; 

- запоминание накопленной дозы при смене (отсутствии) элементов питания на длительный срок (более 5 лет); 

- длительное время непрерывной работы (более 1000 час) от одного комплекта элементов питания; 

- индикация на дисплее текущих единиц измерения и мигающего символа интенсивности излучения; 

- сигнализация разряда элементов питания. 

Прибор позволяет осуществлять оперативный поиск загрязненных предметов или источников радиоактивных излучений, а также контролировать среду обитания человека (радиационную безопасность рабочих мест, жилища, местности; оценку радиоактивной загрязненности реальных объектов, продуктов питания, материалов и проб; оценку радоновой обстановки в жилых и рабочих помещениях и др). 

Прибор может использоваться в работе персоналом служб радиационного контроля, здравоохранения, МЧС (ГО), охраны окружающей среды, производителей сельхозпродуктов, строителей, таможни и других организаций, работающих, как правило, в нормальных условиях, но решающих задачи по выявлению локальных источников излучения или отдельных предметов, загрязненных радиоактивными нуклидами. 

Речевое озвучивание и оперативный голосовой анализ результатов измерения радиационной обстановки позволяют существенно повысить удобство применения МКС-01, как населением, так и работниками различных служб.

Работает при низких температурах окружающей среды.

Подсветка дисплея для работы в плохоосвещенных местах и в ночное время.

Технические характеристики:
Детектор излучения	
газоразрядный счётчик &quot;БЕТА-1&quot;

Речевой вывод результата оценки мощности дозы, периодичность	
1 раз в минуту

Диапазон показаний мощности дозы, мкЗв/ч 	
0,1-500

Диапазон показаний интегральной дозы, мЗв	
0,001-999,9

Диапазон показаний плотности потока бета- частиц от загрязненных поверхностей по стронцию-90 или цезию-137, част/(мин&amp;bull;см2 )	
5-30000

Диапазон показаний плотности потока альфа- частиц (по плутонию-239), част/(мин&amp;bull;см2)	
10-30000

Диапазон энергий регистрируемых фотонов, МэВ	
0,06-3,0

Нижний предел энергии регистрируемого бета &amp;ndash; излучения, не выше, МэВ	
0,156

Нижний предел энергии регистрируемых альфа- частиц, не выше, МэВ	
3,0

Воспроизводимость показаний (при доверительной вероятности 0,95), %	
+/- 25

Устанавливаемые пользователем пороги сигнализации мощности дозы с шагом 0,1 мкЗв/час	
во всём диапазо-не измерения

Устанавливаемые пользователем пороги сигнализации интегральной дозы гамма- излучения, мЗв (с шагом 0,001 мЗв) 
во всём диапазоне измерения

Индикация показаний и статистической погрешности	
непрерывно

Периодичность смены показаний, с	
1

Конструктивное исполнение	
корпус из пластмассы

Питание	
два элемента типа АА

Время непрерывной работы с одним комплектом элементов питания, час, не менее	
1000

Диапазон рабочих температур	
От -20 до +40 oС

Габаритные размеры, мм	
110х64х30

Масса, г, не более

Комплектация:
Дозиметр-радиометр МКС-01 - 1 шт.
Элемент питания типа АА - 2 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Свидетельство о поверке - 1 шт.
Гарантия: 
2 года
Страна-производитель: 
Россия
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗИМЕТРОВ СЕРИИ МКС-01
ОПИСАНИЕ ТИПА ИЗДЕЛИЯ 
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ (Архив RAR) </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/297_0.jpg" length="4149" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=297</guid>
      <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:53:09 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр с речевым выводом МКС-01СА1Б (Аунис, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=280</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=280</comments>
      <description>МКС-01СА1Б &amp;ndash; миниатюрный многофункциональный бытовой дозиметр-радиометр с ежесекундным непрерывным уточнением результата показаний и индикацией текущей статистической погрешности, а также с речевым озвучиванием и голосовой оценкой результатов показаний, предназначенный для : 
-оценки мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- (рентгеновского) излучения; 
-оценки амбиентного эквивалента дозы гамма- (рентгеновского) излучения; 
-оценки плотности потока бета- частиц от загрязненных поверхностей; 
-оценки плотности потока альфа- частиц; 
-поиска источников ионизирующего излучения и оперативной оценки радиационного фона; 
-оценки радоновой обстановки и радиоактивного загрязнения продуктов питания
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Бытовая версия профессионального прибора МКС-01СА. Поставляется без метрологической поверки.
Отличительные особенности: 
речевое озвучивание результатов измерения мощности дозы гамма- излучения и оперативный голосовой анализ радиационной обстановки: &amp;laquo;НОРМАЛЬНО&amp;raquo; - при мощности дозы до 60мкР/час; &amp;laquo;ВНИМАНИЕ&amp;raquo;- от 60 до120 мкР/час; &amp;laquo;ОПАСНО&amp;raquo; - более 120мкР/час. Для удобства потребителя речевое озвучивание показаний происходит в старых (внесистемных) единицах измерения мощности дозы - мкР/час, мР/час; 
удобство в эксплуатации благодаря карманному размеру, наличию легко читаемого большого двух строчного алфавитно-цифрового жидкокристаллического дисплея с подсветкой и всего двух псевдосенсорных кнопок управления; 
одновременная индикация на дисплее результата наблюдения (мощности дозы гамма- излучения или плотности потока бета- и альфа- частиц) и его текущей статистической погрешности в доверительном интервале 0,95; 
быстрая автоматическая смена показаний прибора при изменении интенсивности излучения более чем на двойное среднеквадратическое отклонение результата измерения (2&amp;delta;); 
тональная звуковая сигнализация при превышении установленных пользователем порогов мощности дозы, плотности потока бета-частиц, интегральной дозы и верхнего предела диапазона измерений; 
запоминание накопленной дозы при смене (отсутствии) элементов питания на длительный срок (более 5 лет); 
длительное время непрерывной работы (более 400 часов) от одного комплекта элементов питания; 
индикация на дисплее текущих единиц измерения и мигающего символа интенсивности излучения; 
сигнализация разряда элементов питания. 
 Прибор позволяет осуществлять оперативный поиск загрязненных предметов или источников радиоактивных излучений, а также контролировать среду обитания человека (радиационную безопасность рабочих мест, жилища, местности; оценку радиоактивной загрязненности реальных объектов, продуктов питания, материалов и проб; оценку радоновой обстановки в жилых и рабочих помещениях и др). 
 Речевое озвучивание и оперативный голосовой анализ результатов оценки радиационной обстановки позволяют существенно повысить удобство применения МКС-01СА1Б, как населением, так и работниками различных служб.
Основные технические характеристики:
Детектор излучения	 Газоразрядный счётчик
 Речевой вывод результата измерения мощности дозы, периодичность	 1 раз в минуту
 Диапазон измерения мощности дозы, мкЗв/ч	 0,1-9999,9
 Диапазон измерения интегральной дозы, мЗв	 0,001-999,9
 Диапазон измерения плотности потока бета- частиц от загрязненных поверхностей по стронцию-90 или цезию-137, част/(мин *см2)	 5-30000
 Диапазон измерения плотности потока альфа- частиц (по плутонию-239), част/(мин*см2)	 10-30000
 Диапазон энергий регистрируемых фотонов, МэВ	 0,05-3,0
 Нижний предел энергии регистрируемого бета &amp;ndash; излучения, не выше, МэВ	 0,05
 Нижний предел энергии регистрируемых альфа- частиц, не выше, МэВ	 3,0
 Погрешность измерений, %	 25
 Устанавливаемые пользователем пороги сигнализации мощности дозы с шагом 0,1 мкЗв/час	 Во всём диапазоне измерения
 Устанавливаемые пользователем пороги сигнализации плотности потока бета-частиц с шагом 1 част/(мин *см2)
 Устанавливаемые пользователем пороги сигнализации интегральной дозы гамма- излучения, мЗв (с шагом 0,001 мЗв)
 Индикация измерения и его статистической погрешности	 непрерывно
 Периодичность смены показаний дисплея, с	 1
 Конструктивное исполнение	 Корпус из пластмассы
 Питание	 Два элемента типа АА &amp;laquo;DURACELL MN1500&amp;raquo;
 Время непрерывной работы с одним комплектом элементов питания, час, не менее	 400
 Диапазон рабочих температур 	 От минус 20 до +50oС
 Габаритные размеры, мм	 112х64х30
 Масса, г, не более	 200
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗИМЕТРОВ СЕРИИ МКС-01СА 
ОПИСАНИЕ ТИПА ИЗДЕЛИЯ
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/280_0.jpg" length="3740" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=280</guid>
      <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:52:44 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МКС-03СА (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=400</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=400</comments>
      <description>МКС-03СА &amp;ndash;  малогабаритный персональный дозиметр-радиометр с малым временем измерений на уровне естественного радиационного фона и с речевым  озвучиванием результатов измерений, предназначенный для:

измерения мощности  амбиентного эквивалента дозы гамма - (рентгеновского-) излучения;
измерения амбиентного эквивалента дозы гамма - (рентгеновского) излучения;
измерения плотности потока бета- частиц от загрязненных поверхностей;
оценки плотности потока альфа-  частиц;
индикации потока ионизирующих частиц в режиме &amp;laquo;ПОИСК&amp;raquo;;
экспрессного поиска источников ионизирующего излучения, контроля радиоактивного загрязнения денежных знаков и их упаковок и оперативной оценки радиационной обстановки.

Отличительные особенности радиометра
-  быстрая  смена показаний  при статистически значимом изменении интенсивности излучения;
- наличие методики определения удельной активности проб в Беккерелях;
-  встроенный торцевой газоразрядный счётчик гамма-, бета- и альфа- излучений с площадью входного окна детектора 39 см2  со съёмным  компенсирующим фильтром с чувствительностью к гамма- излучению 45 000 имп/мкЗв, эффективностью регистрации по бета- излучению 90Sr +90Y - не менее 65%,  по альфа- излучению 239Pu &amp;ndash; не менее 20%;
-  речевое озвучивание результатов измерения мощности  дозы гамма- излучения и их голосовая оценка (&amp;laquo;НОРМАЛЬНО&amp;raquo;,&amp;laquo;ВНИМАНИЕ&amp;raquo;,&amp;laquo;ОПАСНО&amp;raquo;) на русском или английском языке;
-  звуковая (щелчки)  и визуальная сигнализация интенсивности излучения;
- большой графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
- одновременная индикация на дисплее  результата измерения в цифровом и аналоговом  виде, единицы измерения, текущей  статистической погрешности измерений,  установленного порога сигнализации измеряемой величины (определяющего максимальное значение аналоговой шкалы), порядкового номера текущей записи в журнале измерений,  времени,  даты и дня недели;
- тональная звуковая сигнализация при превышении  установленного пользователем   порога  мощности дозы, плотности потока бета- и альфа- частиц и потока ионизирующих частиц;
- периодическая  или  ручная  запись в журнал измерений с энергонезависимой памятью до 2000  результатов измерений мощности дозы, дозы или плотности потока ионизирующих частиц с их текущей статистической погрешностью,  датой и временем их проведения;
- возможность обмена данных с ПК (через USB порт). Доступны сохрание и обработка результатов, дистанционное управление измерениями:
 
 

По своим техническим характеристикам МКС-03СА полностью удовлетворяет требованиям инструкции ЦБ РФ №131-И от 04.12.2007. 

Награждён  Золотой медалью и Дипломом  Международной  Выставки &amp;laquo;MetrolExpo 2010&amp;raquo;
 Радиометр зарегистрирован в Гос.реестре средств измерений под № 44593-10. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.38.050.A № 40220.
Основные технические характеристики радиометра

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗИМЕТРОВ СЕРИИ МКС-01СА 
ОПИСАНИЕ ТИПА ИЗДЕЛИЯ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/400_0.jpg" length="2757" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=400</guid>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 16:12:36 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, порошок-концентрат 1:10, 20 кг (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=592</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=592</comments>
      <description>ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступен в виде геля-концентрата в фасовке 5 л и 45 мл и порошка-концентрата в фасовке 10 кг.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Сухое дезактивирующее средство (порошок-концентрат 1:10) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Также препарат доступен в виде жидкого концентрата (гель). Средство применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля. Является наиболее близким аналогом препарата &quot;Защита&quot;, производство которого в 2019 году прекращено.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное малопенное моющее средство представляет собой порошок на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ), анионообменные смолы, смягчитель воды, консервант, отдушка.
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и малопенное, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки и в пеногенераторах;
- изготавливается методом высокотемпературной распылительной сушки под давление 50 атм и температуре 250-350 град Цельсия, что обеспечивает получение гранулированного порошка высокого качества;
- в растворе обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является малопенное, что отвечает высоким требованием машинной мойки и не вызывает резкого вспенивания при транспортировке готового раствора;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Сухое средство (порошок) нанести на поверхность, предварительно смоченную теплой или горячей водой, довести добавлением воды и растиранием до состояния обильного пенообразования, смыть большим количеством воды. Возможно предварительное приготовление водного раствора, концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Жидкое средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Возможно предварительное приготовление водного раствора, концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Провести дезактивацию щеткой/ветошью до вспенивания с соблюдением техники безопасности. Через 5 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой.
Продолжительное время обработки (до 10 мин) обеспечивает наилучшую очистку поверхности.
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. 
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 0,5 кг/10 л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 0,5 кг/10 л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации0,5 кг/10 л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 0,5 кг/10 л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 г/10 л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: 5 кг порошка хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Сухой препарат выпускается в мешках по 20 кг, концентрат-гель - в пластиковых бутылках или канистрах емкостью 5 л. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от - 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С и относительной влажности не более 75%. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 500С до плюс 50 0С и относительной влажности не более 75%, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой. В разведенном виде в закрытой таре при в интервале температур от - 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами. После размораживания жидкого препарата возможно временное помутнение препарата, которое не является противопоказанием к применению.
Мешки по 20 кг, габариты: 330х700х110 мм. 
При отмораживании жидкой композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием доводим композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления. Плотность жидкого концентрата - 0,95, вес пяти литров концентрата - 4750 г.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ  
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)










</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/592_0.jpg" length="21120" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=592</guid>
      <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 20:39:29 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Поверка ДП-5В 1 комплект</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=626</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=626</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=626</guid>
      <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 12:22:14 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Доставка ТМЦ</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=461</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=461</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=461</guid>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:27:19 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений РМ1621Х/A/M/MA (Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=501</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=501</comments>
      <description>Профессиональные дозиметры для измерения рентгеновского и гамма-излучений в широком диапазоне энергий от 10 кэВ до 20 МэВ. Модификации РМ1621ХМ и РМ1621ХМА имеют дополнительный режим поиска, вибрационную и световую сигнализации.
Профессиональные дозиметры предназначены для измерения индивидуальной эквивалентной дозы Hp(10) (ЭД) и мощности индивидуальной эквивалентной дозы Ĥp(10) (МЭД) гамма и рентгеновского излучений в пределах от значений естественного фона до 0,1 Зв/ч (РМ1621Х) и до 1 Зв/ч (РМ1621ХA) в энергетическом диапазоне от 10 кэВ до 20 МэВ.
Прибор занесен в государственные реестры средств измерения России, Казахстана, Украины и Белоруссии, возможна поставка с первичной метрологической поверкой. Имеет СЕ-сертификацию.

 Основные характеристики:
Диапазон регистрируемых энергий от 10 кэВ до 20 МэВ;
Диапазон измерения мощности дозы от значений естественного фона до 1 Зв/ч;
Два независимых порога срабатывания сигнализации для дозы и мощности дозы;
Звуковая и визуальная сигнализация при превышении порога;
Сохранение до 1000 событий истории работы прибора в энергонезависимой памяти;
Связь с компьютером через ИК-канал связи;
Жидкокристаллический индикатор с электролюминесцентной подсветкой;
Ударопрочный герметичный корпус;
Легкий вес и небольшой размер;
Управление двумя кнопками.

 В дозиметрах предусмотрена возможность установки по два независимых порога сигнализации по дозе и мощности дозы, превышение которых автоматически сопровождается звуковой и визуальной сигнализацией. При этом на дисплее прибора отображается та величина, порог которой превышен, что обеспечивает своевременное информирование пользователя о радиационной опасности. В тех случаях, когда интенсивность излучения превышает верхний предел измерения мощности дозы, на дисплее отображается предупреждающая надпись &quot;OL&quot; и издается прерывистый звуковой сигнал.
Дозиметры РМ1621Х и РМ1612АХ оснащены энергонезависимой памятью, в которой  сохраняется до 1000 событий истории измерений мощности дозы, величины накопленной дозы, случаев и уровней превышения установленных порогов сигнализации. Используя инфракрасный  (ИК) канал связи, информация из энергонезависимой памяти прибора может быть передана в персональный компьютер для дальнейшей обработки и анализа, а также представления в виде соответствующих баз данных в рамках системы контроля и учета доз облучения персонала.
 Герметичный, ударопрочный корпус позволяет использовать приборы в неблагоприятных условиях эксплуатации, а люминесцентная подсветка дает возможность легко считывать информацию с дисплея при отсутствии внешнего освещения.

Модели РМ1621ХМ и РМ1621ХМA:

В дополнение к функциям дозиметров РМ1621Х/РМ1621ХA, модификации РМ1621ХМ и РМ1621ХМA имеют дополнительный поисковый режим и встроенную вибрационную и световую сигнализации для обнаружения и локализации радиоактивных материалов. Данные модификации сочетают в себе функции поисковых приборов и индивидуальных дозиметров на базе счетчиков Гейгера-Мюллера и являются малобюджетным решением для служб экстренного реагирования, таможенной службы и медицинских работников.
Характеристики:



Характеристика
PM1621Х
PM1621ХA
PM1621ХM
PM1621ХMA


Детектор
Счетчик Гейгера-Мюллера
Счетчик Гейгера-Мюллера
Счетчик Гейгера-Мюллера
Счетчик Гейгера-Мюллера


Диапазон индикации мощности дозы
0.01 мкЗв/ч - 0.2 Зв/ч, Hp(10)
0.01 мкЗв/ч - 0.2 Зв/ч, Hp(10)
0.01 мкЗв/ч - 0.2 Зв/ч, Hp(10)
0.01 мкЗв/ч - 0.2 Зв/ч, Hp(10)


Предел допускаемой относительной погрешности
 мощности дозы
&amp;plusmn; (15 + 0.015/H + 0.01H) %
 (в диапазоне 0.01 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч,
 где H - мощность дозы в мЗв/ч)
&amp;plusmn; (15 + 0.015/H + 0.01H) %
 (в диапазоне 0.01 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч,
 где H - мощность дозы в мЗв/ч)
&amp;plusmn; (15 + 0.015/H + 0.01H) %
 (в диапазоне 0.01 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч,
 где H - мощность дозы в мЗв/ч)
&amp;plusmn; (15 + 0.015/H + 0.01H) %
 (в диапазоне 0.01 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч,
 где H - мощность дозы в мЗв/ч)


Диапазон измерения дозы
0.01 мкЗв - 9.99 Зв
0.01 мкЗв - 9.99 Зв
0.01 мкЗв - 9.99 Зв
0.01 мкЗв - 9.99 Зв


Предел допускаемой основной относительной
 погрешности измерения дозы
&amp;plusmn; 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв)
&amp;plusmn; 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв)
&amp;plusmn; 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв)
&amp;plusmn; 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв)


Диапазон регистрируемых энергий
10.0 кэВ - 20.0 МэВ
10.0 кэВ - 20.0 МэВ
10.0 кэВ - 20.0 МэВ
10.0 кэВ - 20.0 МэВ


Энергетическая зависимость чувствительности
 относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) 
 во всем диапазоне
&amp;plusmn;30%
&amp;plusmn;30%
&amp;plusmn;30%
&amp;plusmn;30%


Сохраняет работоспособность после кратковременного
 воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно
 допустимой мощности дозы:
1 Зв/ч
10 Зв/ч
1 Зв/ч
10 Зв/ч


Соответствие стандартам
ANSI N42.20 и IEC 61526
ANSI N42.20 и IEC 61526
ANSI N42.20 и IEC 61526
ANSI N42.20 и IEC 61526


Тип сигнализации
звуковая
звуковая
визуальная, звуковая, вибрационная
визуальная, звуковая, вибрационная


Габариты
87 x 72 x 35 мм
87 x 72 x 35 мм
87 x 72 x 35 мм
87 x 72 x 35 мм


Масса
150 г
150 г
150 г
150 г


Диапазон рабочих температур
-40 до +60 &amp;deg;С
-40 до +60 &amp;deg;С
-40 до +60 &amp;deg;С
-40 до +60 &amp;deg;С


Относительная влажность
до 98% при 35&amp;deg;C
до 98% при 35&amp;deg;C
до 98% при 40&amp;deg;C
до 98% при 40&amp;deg;C (104&amp;deg;F) F)


Степень защиты корпуса прибора
IP67
IP67
IP67
IP67


Прибор прочен к падению на бетонный пол
 с высоты
0.7 м
0.7 м
0.7 м
0.7 м


Корпус прибора устойчив при погружении
 в воду на глубину
1 м
1 м
1 м
1 м


Тип батареи
одна АА батарея
одна АА батарея
одна АА батарея
одна АА батарея


Время непрерывной работы прибора от одного
 элемента питания, не менее
12 месяцев
12 месяцев
12 месяцев
12 месяцев


Индикация низкого заряда батареи
индикация на ЖКИ
индикация на ЖКИ
индикация на ЖКИ
индикация на ЖКИ



Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Дополнительно	: Индикация счетчика оставшегося времени нахождения на рабочем месте в зависимости от текущих измеренных значений МЭД и ЭД, связь с ПК	по ИК.
Сертификаты: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/501_0.jpg" length="19217" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=501</guid>
      <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 12:58:14 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр контроля дозы рентгеновского излучения, накопленной врачом РМ1610АМ (Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=442</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=442</comments>
      <description>Продукт имеет европейский СЕ-сертификат.
Срок поставки - 60 дней.
РМ1610АМ - прибор для контроля дозы, накопленной персоналом (врачом, пациентом). Контроль мягкого рентгеновского излучения (с энергиями от 20 кэВ, в рентгенкабинетах) можно осуществлять только специализированными приборами, обычные профессиональные и бытовые дозиметры, а тем более дешевые индикаторы его не измеряют.  Этот прибор дороже обычных, но если попытаться измерить дозу, накопленную от медицинскогго рентгенаппарата бытовым дозиметром, результат будет значительно ниже реального.
Назначение:
Измерение индивидуального эквивалента дозы Hp(10) (ЭД) и мощности индивидуального эквивалента дозы Ĥp(10) (МЭД) непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма излучения.
Свойства: 

 
Звуковая, световая и вибрационная сигнализация при превышении пороговых уровней;
 
Возможность автоматической и ручной записи до 4000 событий истории регистрации ЭД и МЭД в энергонезависимую память;
 
Связь с персональным компьютером по USB каналу с одновременной зарядкой аккумуляторной батареи;
 
Индикация степени разрядки батареи;
 
Две кнопки управления;
 
Дружественный интерфейс.
  

 Комплект поставки:
 Базовая поставка:  

 
Дозиметр РМ1610АМ
 
Сетевое зарядное устройство
 
Программное обеспечение (на CD)
 
Кабель USB A - USB mini B (1,2 m)
 
Чехол
 
Шнурок
 
Руководство по эксплуатации

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Технические характеристики:




Детектор


Счетчик Гейгера-Мюллера




Диапазон измерения мощности дозы непрерывного и импульсного фотонного излучения (длительность импульса не менее 1 мс)


0.1 мкЗв/ч - 10.0 Зв/ч, Hp(10)




Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы


&amp;plusmn;(15+0.0015/H)% 
(в диапазоне 0.1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч, 
где H - мощность дозы в мЗв/ч)




Диапазон измерения дозы:


 





непрерывного фотонного излучения


0.05 мкЗв - 10 Зв




импульсного фотонного излучения (длительность импульса не менее 1 мс)


10 мкЗв - 10 Зв



Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы


&amp;plusmn; 20%




Диапазон регистрируемых энергий


20.0 кэВ - 10.0 МэВ




Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) во всем диапазоне:

 




от 20 кэВ до 33 кэВ


-60%




от 33 кэВ до 48 кэВ


-40%




от 48 кэВ до 3 МэВ


&amp;plusmn;30%




от 3 МэВ до 10 МэВ


&amp;plusmn;50%



Тип сигнализации


визуальная, звуковая, вибрационная




Диапазон рабочих температур


-20 до +50 &amp;deg;С




Степень защиты корпуса прибора


IP65




Тип батареи


встроенный аккумулятор (заряд аккумулятора осуществляется от USB)




Время непрерывной работы прибора от одного 
элемента питания, не менее


30 дней




Связь с ПК


USB




Габариты, масса


58 х 58 х 18 мм, 70 г





</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/442_0.jpg" length="20525" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=442</guid>
      <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 12:57:13 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр носимый для персонала ДКГ-РМ1203 &quot;Полимастер&quot; (Полимастер, Беларусь)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=330</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=330</comments>
      <description>Продукт СЕ-сертифицирован, занесен в государственные реестры средств измерений России, Белоруссии, Казахстана, Украины.
Прибор существует в двух модификациях - 1203 и 1203М. Отличие - у модели &quot;М&quot; есть инфракрасный порт для связи с компьютером, бета-экран и СЕ-сертификат.
Дозиметр-часы микропроцессорный ДКГ-РМ1203 &quot;Полимастер&quot; (далее по тексту &amp;ndash; прибор) предназначен для:
- непрерывного измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы  *(10) (далее по тексту МЭД);
- измерения амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения Н*(10) (далее по тексту ЭД);
- измерения времени накопления ЭД;
- индикации текущего времени в часах, минутах и секундах, индикации числа и месяца и
года на цифровом жидкокристаллическом индикаторе (дисплее).
Дозиметр для измерения морепродуктов комплектуется полиэтиленовыми пакетами с замком.
Прибор занесен в Госреестр Средств Измерений РФ под № 14960-02
Дозиметр ДКГ-РМ1203 может использоваться широким кругом специалистов
(персоналом атомных установок, радиологических и изотопных лабораторий, сотрудниками аварийных служб, гражданской обороны, пожарной охраны, полиции, сотрудниками таможенных и пограничных служб), а также широким кругом потребителей для измерения МЭД и ЭД гамма-излучения.

 Технические характеристики:

1. Диапазон измерения МЭД от 0,1 до 2000 мкЗв/ч
2. Диапазон установки порогов МЭД от 0,1 до 1999,99 мкЗв/ч с шагом 0,01 мкЗв/ч
3. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД &amp;plusmn;(15+А1/ +А2&amp;middot; )%,
где: А1 &amp;ndash; коэффициент равный 1,5 мкЗв/ч, А2 &amp;ndash; коэффициент равный 0,0025 (мкЗв/ч)-1,   &amp;ndash; измеренная МЭД
в мкЗв/ч
4. Диапазон измерения ЭД от 0,01 до 9999 мЗв
5. Диапазон установки порогов ЭД от 0,01 до 9999,999 мЗв с шагом 0,001 мЗв
6. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД &amp;plusmn; 20 %
7. Коэффициент вариации &amp;plusmn; 10 %
8. Диапазон измерения времени накопления ЭД от 1 до 9999 ч с шагом 1 ч
9. Пределы дополнительной относительной погрешности:
при изменении температуры от нормальной до повышенной или пониженной &amp;plusmn; 15 %
при крайних значениях напряжения питания &amp;plusmn; 10 %
при изменении влажности от нормальной до повышенной &amp;plusmn; 10%
10. Диапазон энергий от 0,06 до 1,5 МэВ
11. Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0,662 МэВ (137Сs)
в пределах энергий: от 0,06 до 0,662 МэВ &amp;plusmn; 25 % от 0,662 до 1,5 МэВ &amp;plusmn; 15 %
12. Время измерения МЭД, не более 36 с
13. Время срабатывания при внезапном увеличении
значения МЭД более чем в 10 раз, не более 10 с
14. Нестабильность показаний за время непрерывной работы 24 ч, не более &amp;plusmn; 5 %
15. Работа в режиме &quot;поиск&quot;
16. Возможность запуска начала измерения МЭД
17. Средний суточный ход цифровых часов в нормальных условиях эксплуатации при использовании цифровой
коррекции точности хода &amp;plusmn; 1 с/сут
18. Напряжение питание дозиметра 3,1 (+0,1 &amp;ndash;0,4) В (2 элемента типа V357)
19. Контроль состояния элементов питания дозиметра: Индикация частичного и критического разряда
элементов питания
20. Время непрерывной работы прибора от одного комплекта элементов питания в условиях естественного
радиационного фона при включении звукового сигнала не более 2 мин в сутки, не менее 1 год. 
21. Допустимые условия эксплуатации:
-диапазон рабочих температур от минус 15 до 60 &amp;deg;C с
-относительная влажность воздуха при температуре 35 &amp;deg;С
-давление 84-106,7 кПа
22. Габаритные размеры, не более:
- РМ 1203 125х42х24 мм
- РМ 1203 с защитным экраном 125х47х25 мм
- РМ 1203 в упаковке 180х135х71 мм
23. Масса, не более:
- РМ 1203 0,09 кг
- РМ 1203 с защитным экраном 0,17 кг
- РМ 1203 в упаковке 0,34 кг
- РМ 1203 с защитным экраном в упаковке 0,42 кг
24. Показатели надёжности:
- средняя наработка на отказ, не менее 10000 ч
- средний срок службы прибора, не менее 6 лет
- среднее время восстановления, не более 60 мин
Режимы работы прибора:

 Основные режимы работы:
- режим индикации текущего измеренного значения МЭД;
- режим индикации измеренной ЭД;
- режим индикации текущего времени в часах и минутах.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
Модель РМ1203М (с ИК-портом) и сертификаты: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/330_0.jpg" length="30239" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=330</guid>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 07:26:36 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Персональный дозиметр МКС-85Б &quot;Школьник&quot; на полупроводниковом детекторе (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=439</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=439</comments>
      <description>ЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА САЙТЕ
Бесплатные редактируемые рекламные ролики для продавцов наших приборов (выбрать и скачать)
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мультфильм) по дозиметру МКС-85, который мы сами бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Дозиметр МКС-85 &quot;Школьник&quot; выпускается в модификациях: 
- МКС-85  (дешевая базовая модель без связи с компьютером);
- МКС-85ГМ (занесен в Госреестр средств измерений, подлежит госповерке);
- МКС-85Б (на полупроводниковом детекторе, с BLUETOOTH модулем)
- МКС-85Ф &quot;Малыш&quot; (флэшка с индикатором).
Пожалуйста, уточняйте при заказе.
Дозиметр-часы, термометр, Школьник МКС-85Б   предназначен для  контроля  уровня радиации на местности и в помещениях, а также для оценки радиоактивного загрязнения материалов,  продуктов питания. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков. Прибор имеет возможность подключения к компьютеру через USB-интерфейс или BLUETOOTH* для формирования отчетов о накопленных измерениях, построения графиков, программирования функций прибора.
* Установка BLUETOOTH-модуля опциональна.
Дозиметр МКС-85Б &quot;Школьник&quot; выполнен на основе современного чувствительного элемента - полупроводникового детектора (ППД), применяемого в профессиональном дозиметре ДКГ-СП5000, что обеспечивает высокую стабильность показаний и эксплуатационных  характеристик, отсутствие в приборе высокого напряжения. Полупроводниковый детектор не требует наличия высокого анодного напряжения. Прибор безопасен по сравнению с классическим счетчиком Гейгера-Мюллера, с ним можно играть даже детям. Прибор отличается уникальными в своем классе массогабаритными характеристиками (110х33х15 мм, 45 г). Прибор относится к новому поколению дозиметров. ППД не имеет, в отличие от счетчика Гейгера-Мюллера, собственного фона, в свинцовом домике прибор показывает ноль. ППД имеет чувствительность в рентгеновском диапазоне, возможность контроля окружающей температуры. Прибор имеет возможность вывода графика изменениея мощности дозы на собственный графический индикатор:

Технические параметры дозиметра Школьник МКС-85Б соответствуют профессиональным приборам, прибор имеет сертификацию Ростеста и европейскую сертификацию СЕ.
Дозиметр МКС-85Б &quot;Школьник&quot; для измерения морепродуктов комплектуется полиэтиленовыми пакетами с замком, а также жидким раствором для дезактивации тела и загрязненных объектов &quot;Дезактиватор-А&quot;.
Техническое описание и характеристики

Дозиметр Школьник МКС-85Б предназначен для контроля накопленной дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. При этом одновременно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени, а также индикация текущей даты, времени и температуры. При существенном изменении мощности дозы или достижении заданного порогового уровня происходит автоматическая передача данных по каналу BLUETOOTH (при наличии и включении соответствующей настройки).

В приборе реализованы следующие функции:
изменение режима вывода информации (индикации)  -  Накопленная доза/Мощность дозы/Часы/Термометр/График изменения мощности дозы
отключение звукового сигнала
связь с внешним устройством по каналу BLUETOOTH с цветовой индикацией режима (при наличии модуля BLUETOOTH)
контроль окружающей температуры, вывод на индикатор, автоматический учет температурной зависимости погрешности измерений
возможность конфигурирования прибора с компьютера через USB
установка и индикация текущей даты и времени
архив измерений на 3276 записей
установка трех различных порогов срабатывания сигнала тревоги по мощности дозы и дозе
зарядка встроенного аккумулятора через USB

Технические характеристики: 
 




Диапазон   измерения МЭД


от 0,10 до 1&amp;middot;106 мкЗв/ч




Диапазон   измерения ЭД


от 0,01 мкЗв до 999 Зв




Дискретность   индикации времени накопления ЭД


1 ч




Пределы допускаемой   основной относительной погрешности


&amp;plusmn;25 %.




Диапазон   энергии фотонов при измерении уровня мощности дозы


от 0,04 до 10   МэВ




Энергетическая   зависимость показаний не превышает


&amp;plusmn; 30 %




Количество   предустановленных пороговых уровней по МЭД


3




Количество   предустановленных пороговых уровней по ЭД


3



Графическое представление истории изменений МЭД
Да



Диапазон   установки пороговых уровней по МЭД


от 0,1 до 1∙106 мкЗв/ч




Диапазон   установки пороговых уровней по ЭД


от 0,1 до   999∙106 мкЗв




Нестабильность показаний дозиметра за 24 ч непрерывной работы


&amp;plusmn;10 %.




Продолжительность   непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (при проведении   измерений на уровне естественного радиационного фона, без использования   подсветки ЖКИ)


не менее 120   ч.




Питание   дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора   номинальным напряжением 3,7 В, либо через разъем miniUSB   при подключении к ПК или любому зарядному устройству с выходом USB




Объем архива


до 3276   записей (время и дата, значение МЭД в мкЗв/ч)




Время полной   зарядки аккумулятора


не более 4 ч.



Дополнительная   относительная погрешность при изменении температуры от минус 20 до +50 &amp;deg;С

&amp;plusmn;10 %.




Дополнительная   относительная погрешность при изменении влажности от нормальной до 98% при   35&amp;deg;С


&amp;plusmn;10 %




Рабочие условия эксплуатации
 


- температура окружающего воздуха   от минус 15 до плюс 50 оС;
- относительная влажность не   более 98 % при температуре 35 оС;
- атмосферное давление от 84 до   106,7 кПа.
 




Габаритные   размеры
 


110х33х17 мм.




Масса дозиметра с аккумулятором
 


не более 45 г




В комплект поставки дозиметра входят:

Дозиметр Школьник МКС-85Б - 1 шт.
Компакт-диск с программным обеспечением - 1 шт.
Кабель mini-USB.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Гарантийный срок на изделие - 2 года, межповерочный интервал (модификация МКС-85ГМ) - 2 года, срок службы прибора - не менее 6 лет, аккумулятора - не менее 3 лет.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/439_0.jpg" length="23910" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=439</guid>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 12:03:52 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр МС-04Б &quot;ЭКСПЕРТ&quot;, измерительная штанга (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=275</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=275</comments>
      <description>Бесплатные редактируемые рекламные ролики для продавцов наших приборов (выбрать и скачать)
Назначение: дозиметр-радиометр Эксперт предназначен для определения мощности эквивалентной дозы фотонного (гамма) излучения и плотности потока бета-излучения от загрязненных поверхностей в быту, на производстве и в банковской сфере. Прибор полностью удовлетворяет требованиям Центробанка:
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 04.12.2007 N 131-И О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
Методика контроля загрязненности денежных знаков ЗДЕСЬ.
Прибор занесен в Государственный Реестр Средств Измерений под № 13603-93. Межповерочный интервал - 1 год.
Описание типа средства измерения 
Микропрограмма защищена нотариальным заверением.
Особенности:
возможность работать в двух независимых режимах измерения гамма- или бета-излучения; 
обеспечение цифровой индикации результатов измерения на жидкокристаллическом индикаторе; 
обеспечение индикации режимов работы &quot;ИЗМЕРЕНИЕ&quot; И &quot;РЕЗУЛЬТАТ&quot;; 
индикация питания разряда источника; 
обеспечение формирования звукового сигнала длительностью 1 с при переходе прибора из режима &quot;ИЗМЕРЕНИЕ&quot; в режим &quot;РЕЗУЛЬТАТ&quot;; 
обеспечение формирования непрерывного звукового сигнала при мощности дозы, превышающей 99,99 мкЗв/ч; 
прибор может использоваться режиме &quot;ПОИСК&quot; для обнаружения источника радиации.
Дозиметр для измерения морепродуктов комплектуется полиэтиленовыми пакетами с замком.
Применяемый счетчик - СБТ-11 я вляется альфа+бета+гамма чувствительным. В описании типа СИ измерения по альфе не нормируются, прибор с госповеркой применяется для контроля бета+гамма. В тех случаях, когда госповерка не нужна, возможен контроль всех трех видов излучений, альфа+бета+гамма, с учетом физики распространения альфа-частиц в атмосфере. Альфа-частицы распространяются в атмосфере не далее 1 см, прибор для контроля альфы нужно подносить вплотную к измеряемому объекту.
Основные технические характеристики прибора:
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы, мкЗв/ч 0,1-500
Диапазон энергий фотонов при измерении мощности дозы, МэВ 0,06-1,25
Основная относительная погрешность при определении мощности дозы, % &amp;plusmn;30
Энергетическая зависимость при измерении мощности дозы, % &amp;plusmn;50
Диапазон измерения плотности потока бета-излучения от загрязненных поверхностей
по стронцию-90, иттрию-90 или цезию-137, част./с. см2 0,3-500
Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения, не ниже МэВ 0,156
Температурный диапазон, оС -5...+40
Источник питания батарея 6F22 9V (&quot;КРОНА&quot;, &quot;КОРУНД&quot;)
Время непрерывной работы от батареи типа &quot;КОРУНД&quot;, не менее, ч 100
Габаритные размеры, мм 192х64х40
Масса, не более, кг 0,3
Измерительная штанга 1,7 м (опционально)
ТУ на выпуск:
АБЛК:412152.003 ТУ ГОСТ 27451-87
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
МЕТОДИКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ 
OPERATING MANUAL &quot;EXPERT&quot; MS-04B (English version) 
Рекомендации по применению прибора МС-04Б &quot;Эксперт&quot; для оценки загрязненности проб воды, почвы, продуктов питания и сельского хозяйства.
Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)











Экспортное исполнение:</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/275_0.jpg" length="3296" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=275</guid>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 12:01:05 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ПОРМ-01 Носимый радиационный профессиональный монитор (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=305</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=305</comments>
      <description>Профессиональный носимый радиационный монитор ПОРМ-01, предназначен для поиска и локализации источников ионизирующего излучения по гамма- и бета-излучениям, при досмотре людей, транспорта, грузов, вещей, багажа и оборудования, продуктов питания и т.д.
Основные технические характеристики
133Ва. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .22 кБк
137Cs. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .... . .. . ...27 кБк
60Со. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .....14 кБк
235.U. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . ..3г
239Pu. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ......0.1г
Чувствительность к бета-источнику 90Sr+90Y не менее . . ..0,2 с-1
Энергия регистрируемого гамма-излучения от 0,03.до.3,0 МэВ
Время измерения. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..0.3 сек
Габаритные размеры. . .... . .. . .. . .. . .220х145х75 мм
Источник питания. . .. . .. . .. . ..два никель-кадмиевых аккумулятора
Внешний источник питания источник постоянного напряжения 9В
Диапазон рабочих температур. . .. . .. . .. . .. . .. . ..-100С - +400С
Время установки рабочего режима . . .. . ..не более 10 сек
Цикл работы монитора без подзарядки аккумуляторов не менее 16 часов
Описание работы
Монитор имеет два режима работы:
ИЗМЕРЕНИЕ ФОНА - осуществляется автоматически после включения монитора. Происходит измерение естественного фона и установка порога срабатывания тревожной звуковой сигнализации. По истечении 10 секунд на дисплее появиться сообщение ПОИСК. Монитор готов к работе.
Обследование осуществляется методом сканирования поверхности объекта. Монитор перемещается со скоростью 50 см в секунду на расстоянии 1 - 5 см от поверхности обследуемого объекта. Появление звуковых сигналов, свидетельствует о наличии радиоактивного загрязнения.
Монитор может работать, как от аккумуляторов, так и от внешнего источника питания. Режимы работы монитора и результаты измерений выводятся на ЖК-дисплей.
Монитор соответствует категории IIIH&amp;iexcl;20 ГОСТ Р* 51635-2000 и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU ОС02.Н00717 (срок действия сертификата до 14.09.2012).
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/305_0.jpg" length="3557" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=305</guid>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 11:40:22 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Услуги лаборатории радиационного контроля</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=288</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=288</comments>
      <description>Обследование мотоциклов, автомобилей, зданий и сооружений на наличие радиоактивного загрязнения
Стоимость услуг по дозиметрическому и радиометрическому контролю, руб, с НДС:
Обследование одного мотоцикла на нашей площадке (м. Октябрьское Поле) - 3500
Обследование одного мотоцикла с выездом специалиста - 4000 
Обследование второго и каждого следующего мотоцикла - 2000 
Обследование одного легкового автомобиля на нашей площадке (м. Октябрьское Поле) - 4500 
Обследование одного легкового автомобиля с выездом специалиста  - 5000
Обследование  второго и каждого следующего легкового автомобиля - 2000
Обследование 1-комнатной квартиры (общей площадью до 40 м2)  - 4500
Обследование каждой дополнительной комнаты                             - 1200
Обследование земельного участка (общей площадью 6 соток)         -  6000
Обследование каждой дополнительной сотки                                  -  500
Стоимость обследования дома аналогична стоимости обследования квартиры. При наличии большого загородного дома (площадью более 100 м2) возможны скидки.
При обнаружении радиоактивных загрязнений строительных материалов (кирпич, песок, щебень и др.), пищевых продуктов (крупы, ягоды, грибы, овощи и др.) и других предметов, возможно проведение радиологической экспертизы отобранных проб или материалов в лабораторных условиях. Стоимость радиологической экспертизы - 4500 руб.
Оплата проезда до Вашего дома (участка) за пределами МКАД &amp;ndash; по тарифам &amp;laquo;Нового желтого такси&amp;raquo; http://www.nyt.ru/ (включая стоянку такси на время обследования) &amp;ndash; 780 руб/час.
Выезд специалиста с понедельника по четверг с 9 до 17 часов, по пятницам с 9 до 14 часов.
Все цены с НДС, в рублях.
Мы работаем по 100% предоплате, от физических лиц по квитанциям Сбербанка (высылаем заполненную квитанцию), для юридических лиц &amp;ndash; по счету (высылаем). Проведение обследования оформляется договором.
Все работы оформляются выдачей протокола и акта радиационного контроля.
Напоминаем, что мы не занимаемся утилизацией радиоактивных материалов и принятием каких-либо мер по результатам обследования. В случае обнаружения радиоактивного загрязнения обращайтесь, пожалуйста, в СЭС. 
Заявки принимаются по электронной почте 32239@mail.ru
ОБРАЗЦЫ АКТОВ РАДИАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРОТОКОЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАДИАЦИОННОМУ ПРИЗНАКУ:
Акт Радиологической экспертизы ботвы.pdf 
Акт Радиологической экспертизы воды.pdf
Акт Радиологической экспертизы грунта.pdf
Акт Радиологической экспертизы картофеля.pdf
Протокол испытаний ботвы по радиационному признаку.pdf
Протокол испытаний воды по радиационному признаку.pdf
Протокол испытаний грунта по радиационному признаку.pdf
Протокол испытаний картофеля по радиационному признаку.pdf
Примечание для умножадных: заказы на радиологические экспертизы лаборатория радиационного контроля принимает только через этот сайт.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/288_0.png" length="3584" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=288</guid>
      <pubDate>Sat, 07 Oct 2023 19:11:03 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Алкотестер доказательный VMARK с госповеркой (Shenzhen, Тайвань)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=564</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=564</comments>
      <description>Доказательный алкотестер VMARK, занесенный в Госреестр средств измерений РФ под № 54185-13, поставляемый с государственной метрологической поверкой, подходит для оспаривания неправомерных действий сотрудников Госавтоинспекции, а также может заменять их приборы при проверке на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Является аттестованным средством измерения. Может применяться для проверки сотрудников транспортных организаций и в медицинских учреждениях. Измерение может выполняться как контактным (с помощью мундштука), так и бесконтактным методами с выводом информации на большой ЖК-дисплей с подсветкой. Результаты сохраняются с датой и временем тестирования. Имеется возможность подключения алкотестера к ПК через miniUSВ порт.
Также прибор имеет сертификат соответствия и внесен в Государственный реестр Минздрава РФ. Прибор прошел сертификацию в Министерстве Здравоохранения РФ и по результатам проверки был внесен в медицинский реестр СИ Госстандарта РФ, а потому может использоваться для официального медосвидетельствования.
Описание:
- Качественный электрохимический датчик профессионального уровня фирмы Dart Sensors Ltd. (Великобритания). Этот сенсор точнее и позволяет проводить в день большее число тестов по сравнению с приборами на полупроводниковых сенсорах.
- Два режима тестирования: с мундштуком и воронкой. Для получения точных результатов прибор поддерживает продувание через сменный мундштук (т.н. режим прямого продувания), а на тот случай, если тестируемый человек находится в бессознательном состоянии, узнать о наличии алкоголя в выдыхаемом им воздухе можно бесконтактным методом тестирования посредством многоразовой воронки (в т.н. режиме скрининга). Скрининг &amp;mdash; принудительный забор пробы &amp;mdash; может использоваться также и для предварительного обследования.
- Ручной забор пробы. Позволяет провести тест, даже если человек не может обеспечить достаточный по длительности и силе выдох.
- Память на 2000 последних тестов. Алкотестер запоминает показания концентрации алкоголя в крови, чтобы Вы могли отслеживать состояние испытуемого и сравнивать показания.
- Возможность подключения к ПК. Алкотестер оснащен портом mini USB. Докупив соответствующий кабель, вы сможете подключить прибор к компьютеру &amp;mdash; для выгрузки результатов измерений, сохранения информации, ведения базы данных и последующей распечатки протоколов.
- Встроенные часы и календарь. Результаты измерения хранятся в памяти прибора одновременно с датой и временем проведения теста.
- Функция &quot;антиобман&quot; (контроль силы и длительности выдоха). При недостаточно сильном выдохе или прерывании выдоха при взятии пробы на дисплее появляется соответствующее текстовое сообщение. Это исключает получение недостоверных результатов, прибор оповещает, если необходимо провести повторный тест.
- Счетчик тестов. Так как в алкотестере предусмотрена функция подсчета тестов, Вам не придется гадать, сколько тестов еще можно провести до конца дня или до следующей калибровки.
- Режим энергосбережения. Реализуется через функцию &quot;автовыключение&quot;: если Вы забудете выключить прибор вручную, то спустя 1/2/5/10 минут (время устанавливается пользователем) после проведения замера алкотестер отключится автоматически. Благодаря этому заряд элементов питания расходуется более рационально, и их надолго хватает.
- Индикация уровня заряда батарей. Позволяет узнать, как скоро потребуется заменить/зарядить элементы питания.
Порядок использования:
Работа с VMARK не требует никакой специальной подготовки, навыков или знаний. Все что нужно: нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку &quot;Вкл./Выкл.&quot; (находится сбоку), затем дождаться окончания самотестирования (около 10 секунд), а потом выбрать при помощи функциональных клавиш А или В режим измерения. После выбора нужного режима анализатор будет &quot;готовиться&quot; к измерению &amp;mdash; на экране загорится надпись &quot;Wait&quot; (Ждите). Установите одноразовый мундштук так, как это показано в инструкции. Когда надпись &quot;Wait&quot; (Ждите) сменится на &quot;Please Blow&quot; (Пожалуйста, дуйте) &amp;mdash; нажмите виртуальную кнопку &quot;Start&quot; для начала процедуры. Во время теста на дисплее отображается заполняющаяся шкала, показывающая прогресс выдоха в %. Когда шкала заполнится на 100 процентов, прозвучит звуковой сигнал &amp;mdash; это будет свидетельствовать о том, что забор пробы закончен. Затем, примерно через 15 секунд, на дисплее отобразится количество алкоголя в выдыхаемом воздухе в мг/л с простым пересчетом в промилле.
Для предварительной оценки трезвости человека достаточно просто поднести к нему алкотестер, предварительно установив на него мундштук-воронку, &amp;mdash; прибор выдаст сообщение о наличии или отсутствии алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также примерное содержание алкоголя.
Алкотестер выводит результаты тестирования в мг/л. Перепод показаний мг/л в промилле осуществляется простым умножением на коэффициент 2,1.
Алкотестер работает от батареек ААА, от электросети 220 В или автомобильного прикуривателя.
Технические характеристики:
Способ продувания	контактный/бесконтактный
Тип сенсора	электрохимический
Калибровка сенсора	через каждые 12 месяцев эксплуатации
Поверка алкотестера	через каждые 12 месяцев эксплуатации
Дисплей	полнотекстовый ЖК с подсветкой (50х40 мм)
Диапазон измерений	0,000 &amp;mdash; 0,950 мг/л
Диапазон показаний	0,000 &amp;mdash; 2,000 мг/л
Максимальная погрешность	 &amp;plusmn; 0,050 мг/л (в диапазоне 0,000 &amp;mdash; 0,500 мг/л), &amp;plusmn; 10 % (в диапазоне 0,500 &amp;mdash; 0,950 мг/л)
Время подготовки к первому тесту	не более 10 сек.
Время анализа	не более 15 сек.
Время восстановления	не более 15 сек.
Память	2000 последних результатов с номером, датой, временем и режимом отбора пробы воздуха
Интерфейс для подключения к ПК	есть, mini USB (для выгрузки данных из памяти)
Источник питания	 4 батарейки или аккумулятора типа &quot;ААА&quot;;
 электросеть АС 220 В через адаптер (не входит в комплект поставки);
 бортовая сеть автомобиля DC 10,8-16,5 В через адаптер (не входит в комплект поставки)
Длительность работы от одного комплекта элементов питания	до 150 измерений
Рабочая температура	от +15&amp;deg;С до +35&amp;deg;С
Рабочая влажность	от 10 до 100% (без конденсации)
Размеры	150 х 70 х 35 мм
Вес (с элементами питания)	не более 230 г
Комплект поставки:
- алкотестер VMARK, батарейки типа &quot;ААА&quot; (4 шт.);
- сменные мундштуки (5 шт.);
- многоразовый мундштук-воронка (1 шт.);
- пластиковый кейс;
- инструкция по эксплуатации, паспорт и свидетельство о поверке. 
Сертификаты: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/564_0.jpg" length="15183" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=564</guid>
      <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 10:14:06 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Газовый анализатор - сигнализатор горючих газов ГС-СН-01 (Импекс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=532</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=532</comments>
      <description>Газовый сигнализатор ГС-СН-01, далее в тексте - сигнализатор, предназначен для
постоянного контроля концентрации горючих газов (природного газа, метана,
бутана, пропана и др.) и их смесей в жилых и нежилых помещениях. Появление
горючего газа в воздухе может привести к взрыву и пожару. Следует отметить, что
некоторые горючие газы не имеют резко выраженного запаха или цвета.
Cигнализатор своевременно предупреждает о появлении горючих газов в опасных
концентрациях.
Функции:
&amp;bull; Непрерывный контроль содержания горючих газов (природного газа, метана,
бутана, пропана и др.) в помещениях.
&amp;bull; Световая и звуковая сигнализация при появлении опасности взрыва или
воспламенения горючих газов.
&amp;bull; Возможность подключения внешней сирены, световой сигнализации,
вентиляции и других электроприборов.
&amp;bull; Возможность подключения большинства электромагнитных клапанов для
аварийного перекрытия газа.
&amp;bull; Надежный датчик с защитой от перегрузки по концентрации.
&amp;bull; Автоматический контроль исправности датчика.
&amp;bull; Работа от элементов питания в автономном режиме или от внешнего
источника постоянного тока.
&amp;bull; Контроль разряда элементов питания.
&amp;bull; Широкий рабочий диапазон температуры и влажности.
&amp;bull; Гарантийное и послегарантийное обслуживание на предприятии-
изготовителе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчик . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .термокаталитический датчик
Первый пороговый уровень концентрации, % НКПР *... . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .10 &amp;plusmn; 5**
Второй пороговый уровень концентрации, % НКПР *.. . .. . .. . .. . .... . .. . ... . .20 &amp;plusmn; 5**
Период цикла измерений, сек.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . ... . ... . .. . ... . .15 &amp;plusmn; 2
Время выхода на рабочий режим после включения, сек. . ... . ..... . .... . ..... . .60 &amp;plusmn; 10
Время срабатывания аварийной сигнализации, сек. . .. . .. . .. . ..... . .... . ...... . .15 &amp;plusmn; 2
Интенсивность звука встроенной сирены, Дб . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .... . .. . .85 &amp;plusmn; 10***
Напряжение питания коммутируемой нагрузки переменное, В. . .. . .. . ....220&amp;plusmn;22
Мощность нагрузки переменного напряжения , не более, Вт. . .. . ............. . ....80
Напряжение коммутируемой нагрузки постоянное, не более, В. . .... . .. . .. . ....40
Ток в цепи постоянного напряжения ,не более, мА. . .. . ......................... . .. . ....200
Источник питания внутренний. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . . 4 элемента &amp;laquo;С&amp;raquo; (LR14)
Источник питания внешний постоянного тока. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .... . . 12 В, 250 мА
Время работы от одного комплекта батарей, не менее, часов. . .. . ... . .. . .. . .2500 ****
Габаритные размеры, мм . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ........ . .200х80х57
Масса, г, не более . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .500
Рабочий диапазон температуры, &amp;deg;С . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..-10 . . .+50
Рабочий диапазон влажности, % . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...... . .. . .. . .. . .. . ... . .... . .....10 . . . 90
Срок службы, лет, не менее . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .... . .. . .. . ... . .... . .. . ...... . .. . ...10
Климатическое исполнение . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...УХЛ 3.1
Уровень защиты оболочки. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . ...IP54
* нижний концентрационный предел распространения пламени
** при температуре (+25 &amp;plusmn;10)&amp;deg;С и влажности (50&amp;plusmn;10) %
*** на расстоянии 10 см от сигнализатора.
**** при использовании алкалиновых батарей.
Примечание:
Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия, не
ухудшая при этом его технические характеристики.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят:
Упаковочная коробка. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..1 шт.
Газовый сигнализатор . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .. . .. . .. . .. . .1 шт.
Паспорт и Руководство по эксплуатации... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .. . .. . .1 шт.
Петля для настенного монтажа. . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .. . .. . .4 шт.
Винт М4х10. . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .. . .. . .4 шт.
Примечание: элементы питания и внешний источник питания в комплект
поставки не входят, но могут поставляться отдельно.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Сертификат Ростеста:</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/532_0.jpg" length="14357" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=532</guid>
      <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 13:12:45 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Индикатор радиоактивности СОЭКС с документально подтвержденными характеристиками (СОЭКС, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=325</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=325</comments>
      <description>Сайт производителя: http://soeks.ru/
Миниатюрный индикатор радиоактивности СОЭКС с цветным дисплеем, звуковой сигнализацией и питанием от аккумуляторов. Производителем погрешность измерений не нормируется, изделие измерительным прибором не является и может лишь свидетельствовать о наличии сильного радиоактивного загрязнения или его отсутствии. Поставляется нами только с калибровочным свидетельством для внесения поправки в результат измерений.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).

У нас Вы может приобрести индикаторы СОЭКС со свидетельством о проверке метрологических характеристик, в котором указаны диапазон и погрешность измерения, присущие конкретному прибору. Знание этой характеристики позволит Вам выполнять более точные измерения. Проверка проводится в соответствии с ГОСТом на носимые дозиметрические приборы.
Описание:
Компактный и легкий, современный дизайн, простое управление, цветной TFT дисплей. Работа от аккумулятора, зарядка и питание для непрерывной работы через порт mini-usb. Звуковая сигнализация, числовая и графическая форма представления показаний. Многоязычность, русский, английский. Возможно расширение языкового пакета.
Технические характеристики:
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч - от 0.03 до 100
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч - от 3 до 10000
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ - от 0,1
Пороги предупреждения, мкЗв/ч - от 0,3 до 100
Пороги предупреждения, мкР/ч - от 30 до 10000
Время измерения, секунд - до 60
Индикация показаний - Непрерывная, числовая, графическая
Элементы питания - Аккумуляторы или батарейки ААА
Дополнительное питание - От сетевого адаптера или USB
Диапазон напряжения, В - 1,9 -3,5
Время непрерывной работы изделия, не менее, часов -  до 10
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм  - 105x43x18
Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. -   53
Ток заряда аккумуляторов, не более mA - 300
Дисплей -   Цветной TFT, 128x160
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Имеет европейский сертификат СЕ. 
Проверка метрологических характеристик индикаторов радиоактивности сторонних производителей производится при помощи аттестованных источников радиоактивности.
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/325_0.jpg" length="11480" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=325</guid>
      <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 20:10:41 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Комплект из 10 прямопоказывающих дозиметров ДГ-01 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=510</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=510</comments>
      <description>Комплект прямопоказывающих индивидуальных дозиметров гамма-излучения. В качестве детектора используется ионизационная камера.
Прибор занесен в госреестр РФ под № 37915-08 
Назначение:

измерение индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) Нр(10) гамма-излучения.

Свойства:


измерение доз как непрерывного, так и импульсного гамма-излучения;


показания считываются непосредственно с самого дозиметра;


малый вес, удобство в работе, низкая стоимость.


Комплект поставки:


дозиметр ДГ-01 &amp;ndash; 10 шт.;


футляр для дозиметров;


зарядное устройство ЗУ-250;


руководство по эксплуатации.


Технические характеристики:




 








Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения


0,05 &amp;divide; 2,5 МэВ




Диапазон измерения ИЭД фотонного излучения


0,1 &amp;divide; 2 мЗв




Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ИЭД


&amp;plusmn;(20+8/Р) %*




Зависимость чувствительности дозиметра от энергии фотонного излучения относительно чувствительности при энергии 0,662 МэВ радионуклида Сs-137


не более &amp;plusmn;25 %



Рабочие условия эксплуатации:
 




диапазон температур


минус 50 &amp;divide; +50 &amp;deg;С




предельное значение относительной влажности


98 % при +20 &amp;deg;С




атмосферное давление в диапазоне


от 66,0 до 106,7 кПа



Саморазряд дозиметра не более (в нормальных условиях):





за 24 ч



1 деление





за 150 ч



3 деления




Зарядка дозиметра


от зарядного устройства ЗУ-250




Габаритные размеры, масса:





дозиметра



&amp;Oslash;18&amp;times;110 мм, 0,04 кг





ЗУ-250



40&amp;times;105&amp;times;110 мм, 0,5 кг




* где Р &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению ИЭД в мЗв.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Сертификат: 



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/510_0.jpg" length="27974" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=510</guid>
      <pubDate>Wed, 15 Feb 2023 12:43:17 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр универсальный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Piranha (RTI, Швеция)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=534</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=534</comments>
      <description>Piranha &amp;ndash; универсальный дозиметр рентгеновского излучения, прибор нового поколения для контроля электрических и радиационных параметров медицинских рентгеновских аппаратов. Дозиметр имеетболее 20 различных конфигураций, пишите вопросы на элестронную почту. Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Piranha является лучшим выбором для организаций, занимающихся эксплуатацией и техническим обслуживанием рентгенодиагностических аппаратов (РДА), а также для организаций, осуществляющих контроль за эксплуатацией данной техники.   Назначение: измерение:  кермы в воздухе;мощности кермы в воздухе;анодного напряжения на рентгеновской трубке;времени экспозиции;количества импульсов;анодного тока;произведения анодного тока на время экспозиции;слоя половинного ослабления (СПО);яркости;освещенности. определение: формы сигналов анодного напряжения, анодного тока и мощности кермы в воздухе;частоты импульсов;длительности импульса;кермы в воздухе и мощности кермы в воздухе за импульс;полной фильтрации;дозового профиля для компьютерной томографии (КТ);ширины дозового профиля на половине высоты (FWHM);индексов дозы КТ (CTDI, CTDI100, CTDIw, CTDIvol);произведения дозы на длину (DLP); индекса рассеяния для КТ. Нормативная база для применения:ГОСТ Р 50267.0.3-99 &quot;Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 3. Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах&quot;;ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 &quot;Изделия электрические. Часть 2-7. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов&quot;;СанПиН 2.6.1.1192-03 &quot;Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований&quot;;МУ 2.6.1.2944-11 &quot;Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований&quot;. Свойства:результаты отображаются на ПЭВМ с помощью уникального программного обеспечения Ocean, позволяющего одновременно наблюдать за всеми результатами измерений и легко экспортировать их в Exel;связь дозиметра с ПЭВМ осуществляется с помощью Bluetooth (!) либо USB - кабеля;основные детекторы уже находятся внутри корпуса дозиметра;простота и удобство в обращении;ударостойкость;три модификации ПО Ocean для различных нужд;дозиметр применим для проведения измерений на любом типе медицинского рентгеновского оборудования: аппаратах для общей диагностики (стационарных и передвижных); маммографических, стоматологических, урологических, ангиографических и хирургических аппаратах; компьютерных томографах и ряде других аппаратов;благодаря наличию автоматической компенсации, обеспечиваются измерения в режиме рентгенографии, рентгеноскопии и в импульсных режимах, без подбора фильтра и перенастройки прибора. В результате измерений автоматически вносятся поправки на спектр измерения (по результатам определения СПО). Особенности:возможность проведения всех основных измерений за одну экспозицию;возможность измерения токовых характеристик без необходимости подключения в цепь генератора; возможность распознавания типа питающего устройства;принципиально новая система для компьютерных томографов, специально рассчитанная для многосрезовых спиральных аппаратов, позволяющая автоматически определять ширину среза с индикацией дозового профиля и автоматическим расчетом индекса дозы (CTDI), DLP и ряда других основных параметров;все основные детекторы уже находятся внутри корпуса, что позволяет избежать влияния электро-магнитных помех и существенно увеличить точность измерений;уникальная возможность измерения полной фильтрации;полноценный набор настроек на все типы маммографических аппаратов в базовой комплектации;широкий выбор программного обеспечения для выполнения любых задач по обработке данных измерений с построением графиков анодного напряжения и дозового профиля;возможность регулярного бесплатного обновления ПО через официальный сайт производителя;возможность измерения воздушной кермы и мощности воздушной кермы за стандартизированными фантомами (20-25 мм Al; 2,5 мм Cu) для последующего определения квантовой эффективности цифровых приемников изображения, при этом имеется возможность работы как при высоких, так и при низких (с применением дополнительного высокочувствительного детектора Dose Probe) значениях мощности дозы;возможность подключения широкого спектра дополнительных детекторов, ионизационных камер. Программное обеспечение (ПО): Ocean Display;Ocean Connect (опция);Ocean Professional (опция).    Свойство Ocean Display Ocean Connect Ocean Professional   Быстрое начало работы + + +   Выполнение точных измерений, отображение данных и форм сигналов + + +   Получение точных и надежных результатов + + +   Печать пользовательских отчетов + + +   Работа вне зависимости от месторасположения + + +   Хранение Ваших настроек измерений в избранное, которое отображается при последующем запуске программы Ocean + + +   Возможность экспортирования измерений в Excel или Open Office   + +   Возможность повторного измерения без потери данных о предыдущем измерении   + +   Добавление столбцов с заданными значениями (для автоматической настройки kV - диапазона)   + +   Легкий обзор всего процесса, возможность регулирования интерфейса под конкретного пользователя     +   Возможность контроля качества QA не только рентгеновского аппарата, но и всего рентгенологического кабинета     +   Возможность применения к измеренным данным различных методов анализа в гибкой конфигурации (с изменением параметров)     +   Возможность расчетов с использованием измеренных данных в качестве исходных данных     +    Характеристики: Базовый блок Piranha со встроенным детектором Габаритные размеры 	 - 133 &amp;times; 75 &amp;times; 26 Масса	 - 405 гPiranha R&amp;F/M 657* (рентгенография, рентгеноскопия, маммография, компьютерная томография, стоматология)анодное напряжение (R&amp;F)	 - 36 &amp;divide; 153 кВ &amp;plusmn; 2,5 %анодное напряжение (М)	 - 19 &amp;divide; 48 кВ &amp;plusmn; 2 %анодное напряжение (CT)	 - 45 &amp;divide; 153 кВ &amp;plusmn; 2,5 %анодное напряжение (D)	 - 36 &amp;divide; 105 кВ &amp;plusmn; 2,5 %керма в воздухе (R&amp;F, D)	 - 15 нГр &amp;divide; 1000 Гр &amp;plusmn; 15 % в диапазоне 15 нГр &amp;divide; 1,5 мкГр, &amp;plusmn; 5 % в диапазоне 1,5 мкГр &amp;divide; 1000 Грмощность кермы в воздухе (R&amp;F, D) 	 - 15 нГр/с &amp;divide; 450 мГр/с &amp;plusmn; 5 %керма в воздухе (M)	 - 25 нГр &amp;divide; 1500 Гр &amp;plusmn; 5 %мощность кермы в воздухе (M)	 - 25 мкГр/с &amp;divide; 750 мГр/с &amp;plusmn; 5 %время экспозиции	 - 0.1 мс &amp;divide; 2000 с &amp;plusmn; 1 % количество импульсов (R&amp;F, D, M) 	 - 1 &amp;divide; 65535 &amp;plusmn; 1 импульсСПО (R&amp;F, D)	 - 1.2 &amp;divide; 14.0 мм Al &amp;plusmn; 7 %СПО (M)	 - 0.19 &amp;divide; 0.7 мм Al &amp;plusmn; 10 %оценка полной фильтрации (R&amp;F, D)	 - 1.5 &amp;divide; 38 мм Al ---Детектор Piranha Dose Probeкерма в воздухе	 - 100пГр &amp;divide; 1.5 кГр &amp;plusmn; 5 %мощность кермы в воздухе	 - 4 нГр/с &amp;divide; 76 мГр/c &amp;plusmn; 5 %время экспозиции 	 - 0.1 мс &amp;divide; 34000 с &amp;plusmn; 1 %количество импульсов 	 - 1 &amp;divide; 65545 &amp;plusmn; 1 имульсДетектор дозового профиля для компьютерных томографов CT Dose Profilerмощность кермы в воздухе	 - 40 нГр/с &amp;divide; 760 мГр/с &amp;plusmn; 5 %Детектор для измерения анодного тока Piranha MAS-1Ванодный ток	 - 0.1 &amp;divide; 3000 мA &amp;plusmn; 1 %произведение анодного тока на время экспозиции	 - 0.001 &amp;divide; 9999 мАс &amp;plusmn; 1 %Детектор для измерения анодного тока Piranha MAS-2 анодный ток	 - 10 &amp;divide; 4000 мA &amp;plusmn; 5 %произведение анодного тока на время экспозиции	 - 0.1 &amp;divide; 9999 мАс &amp;plusmn; 5 %Детектор освещенности и яркости Piranha Light Probe яркость	 - 0.003 &amp;divide; 72000 кд/м2 &amp;plusmn; 5 %освещенность	 - 0.001 &amp;divide; 24000 лк  &amp;plusmn; 5 %Список сокращений:R&amp;F &amp;ndash; рентгенография/рентгеноскопия;M &amp;ndash; маммография;CT &amp;ndash; компьютерная томография; D - стоматология. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (pdf) ПРАЙСЛИСТ НА КОНФИГУРАЦИИ ДОЗИМЕТРА PIRANHA</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/534_0.jpg" length="24558" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=534</guid>
      <pubDate>Tue, 14 Feb 2023 13:32:22 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр портативный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов CobiaSmart (RTI, Швеция)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=565</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=565</comments>
      <description>Срок поставки - до 90 дней после 100% предоплаты.
Простой в обращении дозиметр CobiaSmart для контроля электрических и радиационных параметров медицинских рентгеновских аппаратов (в режимах рентгенографии и рентгеноскопии).
CobiaSmart &amp;ndash; универсальный дозиметр рентгеновского излучения нового поколения для контроля основных электрических и радиационных параметров медицинских рентгеновских аппаратов. 
Cobia &amp;ndash; является максимально простым инструментом для организаций, занимающихся эксплуатацией и  техническим обслуживанием медицинской техники, а также для организаций, осуществляющих контроль за эксплуатацией данной техники
Измерение:

анодного напряжения;
кермы в воздухе;
времени экспозиции.

Определение:

слоя половинного ослабления СПО (HVL);
мощности кермы в воздухе.


Нормативная база для применения:


ГОСТ Р 50267.0.3-99 &quot;Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 3. Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах&quot;;
ГОСТ 26140-84 &quot;Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия&quot;;
СанПиН 2.6.1.1192-03 &quot;Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований&quot;;
МУК 2.6.1.1797-03 &quot;Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях&quot;.



Свойства:

возможность проведения всех основных измерений за одну экспозицию;
все основные детекторы уже находятся внутри корпуса, что позволяет избежать влияния электромагнитных помех и существенно увеличить точность измерений;
поворотный дисплей обеспечивает возможность просмотра данных с любой точки, позволяя считывать результаты измерений легко и быстро - даже на расстоянии. Тонкий корпус позволяет позиционировать прибор в труднодоступных плоскостях приемника изображения;
интерфейс на русском языке.

 Характеристики:





 








Параметр


Диапазон


Погрешность



Анодное напряжение
38 - 153 кВ
&amp;plusmn; 2,5%


Керма в воздухе

400 нГр - 1000 Гр

&amp;plusmn; 5%


Мощность кермы в воздухе
15 мкГр/с - 100 мГр/с
&amp;plusmn; 5% или &amp;plusmn; 200 нГр/c


Время экспозиции
0 мс &amp;ndash; 2000 с
&amp;plusmn; 1% или &amp;plusmn; 0.33 мс


СПО (HVL)

1,2 - 14,0 мм Al

&amp;plusmn; 7%






Характеристики CobiaSmart R/F:






Приблизительный вес


290 г




Размеры


138 &amp;times; 76 &amp;times; 27 мм3




Источник питания


Встроенный аккумулятор




Время непрерывной работы


10 &amp;ndash; 20 часов




Разрешение экрана


320 &amp;times; 240 пикселей




Минимальное время экспозиции


0,1 мс




Автоматическая компенсация


1.5 &amp;ndash; 45 мм Al эквивалент полной фильтрации




Чувствительность


0.5 мА, 50 kV, 50 см, без дополнительной фильтрации






Варианты модификаций прибора:






Модель CobiaSmart R/F


kV


Dose


kV &amp; Dose




Время экспозиции


+


+


+




kV


+


 


+




Воздушная керма


 

+

+




Мощность воздушной кермы

 

+


+




СПО

 

 


+







Сертификат: 


</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/565_0.jpg" length="20496" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=565</guid>
      <pubDate>Tue, 14 Feb 2023 13:32:05 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Учредительные документы ООО &quot;НПП &quot;Аксельбант&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=586</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=586</comments>
      <description>Свидетельство ОГРН
Свидетельство ИНН
Упрощенная система налогообложения
Свидетельство на товарный знак &quot;Аксельбант&quot;
Свидетельство о производстве средств измерений
Свидетельство о присвоении штрихкодов на продукцию</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/586_0.gif" length="21325" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=586</guid>
      <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 12:02:28 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра» (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=396</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=396</comments>
      <description> 
Прибор занесен в Госреестр средств измерений под № 24975-08 и поставляется с метрологической поверкой. Имеет вариант поставки без поверки (дешевле) МКС-05 &quot;Терра-П&quot;.
Назначение:


измерение мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма&amp;shy;-излучения;


измерение амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма-&amp;shy;излучения;


измерение плотности потока бета-частиц;


обнаружение радиоактивно загрязненных денежных знаков в банках и кредитных организациях.


Свойства:


двухтональная звуковая сигнализация превышения запрограммированных пороговых уровней;


оперативная оценка гамма-&amp;shy;фона в течение первых 10 с измерения;


цифровой дисплей с подсветкой;


автоматическое вычитание гамма-&amp;shy;фона при измерении плотности потока бета-частиц;


периодичность поверки &amp;ndash; 2 года.


 Комплект поставки:

дозиметр-радиометр МКС-05;
2 элемента питания типа ААА;
руководство по эксплуатации. 

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Детектор - газоразрядный счетчик
Диапазон измерения:
- мощности дозы H*(10) - 0,1 &amp;divide; 9999 мкЗв/ч
- дозы H*(10) - 0,001 &amp;divide; 9999 мЗв
- плотности потока бета-частиц (по Sr-90+Y-90) - 10 &amp;divide; 105 см-2 · мин-1
- времени накопления дозы - 1 мин &amp;divide; 100 ч


 Диапазон энергий регистрируемого гамма&amp;shy;излучения - 0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ
 Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения - 0,1 &amp;divide; 3,0 МэВ
 Рабочая температура - минус 20 &amp;divide; + 50&amp;deg;С
 Питание - 2 элемента типа ААА
 Среднее время непрерывной работы с одним комплектом элементов (в условиях естественного фона) - не менее 2000 ч
 Габаритные размеры, масса - 120&amp;times;52&amp;times;26 мм, 0,2 кг
МКС-05 &amp;laquo;ТЕРРА&amp;raquo;. Описание типа средств измерений
МКС-05 &amp;laquo;Терра&amp;raquo;. Руководство по эксплуатации
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/396_0.jpg" length="5070" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=396</guid>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 03:03:52 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Контроль радиоактивности на полигонах и свалках ТБО. САНПИН по свалкам (отходам)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=506</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=506</comments>
      <description>Ниже приведен САНПИН по свалкам (отходам).
Из него идет отсылка к другому документу: СПОРО-85, в новой редакции это СПОРО-2002:http://document.ua/docs/tdoc5243.php
http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41672/#i583939

Основной критерий контроля ТБО по радиоактивности - проверка всех трех видов излучений - альфа, бета, гаммаПрибор ДКС-96 состоит из измерительного блока УИК-06 и подключаемых к нему блоков детектирования. Стационарный контроль (на въезде) возможен только по гамма-излучению, так как альфа и бета распространяются в атмосфере не более, чем на 10 и 100 мм соответственно (чтобы их определить, нужно залезть с датчиком в контейнер). Первичное обнаружение наличия радиоактивности всегда делается по гамме.Предлагаемая конфигурация содержит - измерительный пульт, - блок детектирования гамма с кабелем 4 м (для возможности стационарной установки на воротах) и штангой 4 м- блок детектирования альфа, - блок детектирования бета- методики измерений.
СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов


Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2001 г. N 2826


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2001 г. N 16

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ &quot;О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения&quot; и Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554, постановляю:
1. Ввести в действие санитарные правила &quot;Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СанПиН 2.1.7.1038-01&quot;, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2001 г., по истечении десяти дней после дня их официального опубликования.

Г.Г.ОНИЩЕНКО





Утверждаю
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации -
Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
30 мая 2001 года

2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ОТХОДЫ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПОЛИГОНОВ
ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
СП 2.1.7.1038-01

1. Область применения

1.1. Настоящие санитарные правила разработаны на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ &quot;О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения&quot; (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), Положения о государственной санитарно - эпидемиологической службе Российской Федерации, Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), и устанавливают гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов.
1.2. Требования настоящих правил являются обязательными для соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, деятельность которых связана с проектированием и эксплуатацией полигонов для твердых бытовых отходов.
1.3. Государственный санитарно - эпидемиологический контроль за соблюдением требований настоящих санитарных правил осуществляется органами и учреждениями Государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.


2. Общие положения

2.1. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно - эпидемиологическую безопасность населения. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов. Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется создание централизованных полигонов для групп населенных пунктов.
2.2. Выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам.
2.3. Организацией, эксплуатирующей полигон, разрабатываются регламент и режим работы полигона, инструкции по приему бытовых отходов, с учетом требований производственной санитарии для работающих на полигоне, обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, ведется круглосуточный учет поступающих отходов, осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона, обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов.
2.4. На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово - парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора в территории (далее территориальным ЦГСЭН).
2.5. Обезвреживание твердых, жидких и пастообразных отходов, обладающих радиоактивностью, осуществляется на специальных полигонах, организованных в соответствии с основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности.
2.6. Захоронение и обезвреживание твердых, пастообразных отходов промышленных предприятий (1 - 2 класса опасности), в которых содержатся токсичные вещества, тяжелые металлы, а также горючие и взрывоопасные отходы, должно производиться на полигонах, организованных в соответствии с санитарными правилами о порядке накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.
2.7. Прием трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов на полигоны твердых бытовых отходов не допускается.
2.8. На полигоны твердых бытовых отходов осуществляется прием твердых отходов лечебно - профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно - профилактических учреждений.
2.9. На полигонах не разрешается сбор вторичного сырья непосредственно из мусоровозного транспорта. Сортировка и селективный сбор отходов допускаются при соблюдении санитарно - гигиенических требований.
2.10. Территориальный ЦГСЭН осуществляет санитарный надзор за устройством и эксплуатацией полигонов в соответствии с ежегодными графиками работы, руководствуясь настоящими правилами, а также утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации гигиеническими нормативами (ПДК) для химических веществ в почве и оценочными показателями санитарного состояния почвы; дает заключение об использовании территории бывшего полигона.

3. Гигиенические требования к размещению полигонов
твердых бытовых отходов

3.1. При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.
3.2. Размер санитарно - защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно - защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Уменьшение санитарно - защитной зоны производится в установленном порядке. На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания. Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно - защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей.
3.3. Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки города и его пригородной зоны. Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.
3.4. Санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства полигонов ТБО выдает территориальный ЦГСЭН.
3.5. Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно - бытовых объектов.
3.6. Устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.
3.7. По всей площади участка складирования предусматривается устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру полигона.
3.8. С учетом объема годовых атмосферных осадков, испарительной способности почв и влажности складируемых ТБО учитывается возможность образования в их толще жидкой фазы - фильтрата.
3.9. Для полигонов, принимающих менее 120 тысяч м3 ТБО в год, рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. Грунт, полученный от рытья траншей, используется для их засыпки после заполнения ТБО.
3.10. Основание (днище) траншеи в климатических зонах, где возможно образование фильтрата, должно быть не менее чем на 0,5 м заглублено в глинистые грунты.
3.11. Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:
а) в период температур выше 0 град. C в течение 1 - 2 месяцев;
б) в период температур ниже 0 град. C - на весь период промерзания грунтов.
3.12. Складирование ТБО в воду на болотистых и заливаемых паводковыми водами участках не допускается. До использования таких участков под полигон ТБО на них должна устраиваться подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод. При подсыпке устраивается водоупорный экран. При наличии грунтовых вод на глубине менее 1 м на поверхность наносится изолирующий слой с предварительным осушением грунта.

4. Гигиенические требования к устройству
хозяйственной зоны полигона ТБО

4.1. Хозяйственная зона устраивается для размещения производственно - бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно - бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет.
4.2. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение.
4.3. По требованию территориального ЦГСЭН на выезде из полигона предусматривается контрольно - дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств, разрешенных к применению Минздравом России. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.
4.4. По периметру всей территории полигона ТБО устраивается легкое ограждение. Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно - бытового здания.
4.5. Минимальная освещенность рабочих карт первой очереди принимается 5 люксов.
4.6. По согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона устраиваются контрольные скважины. Одна контрольная скважина закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), 1 - 2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.
4.7. К сооружениям по контролю качества грунтовых и поверхностных вод устраиваются подъезды для автотранспорта и емкости для водоотлива или откачки воды перед взятием проб.

5. Гигиенические требования к эксплуатации полигонов
ТБО и их консервации

5.1. Складирование ТБО допускается только на рабочей карте и в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется в летний период ежесуточно, при температуре +5 град. C - не позднее трех суток со времени складирования ТБО.
5.2. В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала, можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мела, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний период.
5.3. Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте.
5.4. Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изолирующим слоем грунта.
5.5. Регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы, отводящие грунтовые и поверхностные стоки в открытые водоемы.
5.6. Один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства проводится осмотр территории санитарно - защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечивается тщательная уборка и доставка мусора на рабочие карты полигона.
5.7. На территории полигона не допускается сжигание ТБО, и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.
5.8. Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. На полигонах, срок эксплуатации которых менее пяти лет, допускается отсыпка в процессе на 10%, превышающая предусмотренную вертикальную отметку с учетом последующей усадки.
5.9. Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта.
5.10. Устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется предусмотренными условиями его последующего использования при закрытии полигона.
5.11. Территории зон, используемых для создания лесопаркового комплекса в системе пригородного сельского хозяйства, в качестве горок для лыжного спорта или смотровых площадок для обозрения местности, имеют толщину наружного слоя не менее 0,6 м.
5.12. Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озеленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями.
5.13. При использовании территории бывшего полигона ТБО под открытые склады непищевого назначения толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не менее 1,5 м. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть уплотнен особенно тщательно и равномерно.
5.14. Использование территории рекультивируемого полигона под капитальное строительство не допускается.

6. Производственный контроль за эксплуатацией
полигона ТБО

6.1. Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями осуществляется лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.
6.2. Лабораторная служба систематически контролирует согласно утвержденному графику фракционный, морфологический и химический состав отходов, поступающих на полигон.
6.3. На основании настоящих санитарных правил (согласно п. 2.3) организация, обслуживающая полигон, разрабатывает инструкцию по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Указанная инструкция согласовывается с территориальным ЦГСЭН.
6.4. Для полигона ТБО разрабатывается специальная программа (план) производственного контроля, предусматривающий: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.
6.5. Технологические процессы должны обеспечивать предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения уровней шума, выше допустимых пределов, установленных в гигиенических нормативах.
Программа (план) производственного контроля полигона ТБО разрабатывается владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно - эпидемиологических требований.
6.6. Система производственного контроля должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы, уровней шума в зоне возможного влияния полигона.
6.7. По согласованию с территориальным ЦГСЭН и другими контролирующими органами производится контроль за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона и за пределами санитарно - защитной зоны полигона. Контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.
Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также проектируются места отбора проб поверхностных вод.
В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, pH, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка, также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.
6.8. Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях ежеквартально необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарно - защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность. Объем определяемых показателей и периодичность объема проб обосновываются в проекте производственного контроля полигонов и согласовываются с контролирующими органами. Обычно при анализе проб атмосферного воздуха определяют метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод, хлорбензол.
В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе санитарно - защитной зоны и выше ПДК в рабочей зоне должны быть приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.
6.9. Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. С этой целью качество почвы контролируется по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. Из химических показателей исследуется содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, pH, цианидов, свинца, ртути, мышьяка. В качестве микробиологических показателей исследуются: общее бактериальное число, коли - титр, титр протея, яйца гельминтов. Число химических и микробиологических показателей может быть расширено только по требованию территориального ЦГСЭН.

7. Гигиенические требования к отходам, используемым
при рекультивации карьеров

7.1. Отработанные карьеры, искусственно созданные полости являются сборниками загрязненных ливневых вод и стоков. С целью возвращения данной территории в состояние, пригодное для хозяйственного использования, производится ее рекультивация.
7.2. Допускается засыпка карьеров и других искусственно созданных полостей с использованием инертных отходов, ТБО и промышленных 3 - 4 классов опасности. При использовании любых видов отходов должен быть определен их морфологический и физико - химический состав. Общее количество пищевых отходов не должно превышать 15 процентов. Основание под размещение отходов должно удовлетворять требованиям установленного порядка по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.
7.3. Размер санитарно - защитной зоны для рекультивируемого карьера принимается равным размеру санитарно - защитной зоны для мусороперегрузочных станций ТБО и должен составлять не менее 100 метров от ближайшей жилой застройки. Рекультивируемый карьер должен иметь легкое ограждение и временные хозяйственно - бытовые объекты для обеспечения выполнения работ.
7.4. Территориальный ЦГСЭН осуществляет санитарный надзор за проведением работ при рекультивации карьеров в соответствии с настоящими санитарными правилами.

8. Гигиенические требования к условиям приема
промышленных отходов на полигоны
твердых бытовых отходов

8.1. Основное условие возможности приема промышленных отходов на полигоны твердых бытовых отходов - соблюдение санитарно - гигиенических требований по охране атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод.
Основным санитарным условием является требование непревышения токсичности смеси промышленных отходов с бытовыми по сравнению с токсичностью бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки.
8.2. Промышленные отходы 4 класса опасности, принимаемые без ограничений в количественном отношении и используемые в качестве изолирующего материала, характеризуются содержанием в водной вытяжке (1 л воды на 1 кг отходов) токсичных веществ на уровне фильтра из твердых бытовых отходов (ТБО), а по интегрирующим показателям - биохимической потребностью в кислороде (БПКполн) и химической потребностью в кислороде (ХПК) - не выше 300 мг/л, имеют однородную структуру с размером фракций менее 250 мм.
8.3. Промышленные отходы 4 и 3 класса опасности, принимаемые в ограниченном количестве (не более 30% от массы твердых бытовых отходов) и складируемые совместно с бытовыми, характеризуются содержанием в водной вытяжке токсичных веществ на уровне фильтрата из ТБО и значениями БПК20 и ХПК 3400 - 5000 мг/л O2.
8.4. Вопрос о количестве указанных отходов, принимаемых на полигон твердых бытовых отходов, решается организацией, эксплуатирующей полигон, по согласованию с территориальным ЦГСЭН и утверждается в установленном порядке. Санитарно - эпидемиологическое заключение о совместном хранении и захоронении промышленных отходов и ТБО выдается территориальным ЦГСЭН на основе анализов лабораторий, аккредитованных (аттестованных) в установленном порядке.
8.5. Организация, в ведении которой находится полигон твердых бытовых отходов, обеспечивает безопасное в санитарно - гигиеническом отношении хранение и захоронение отходов.

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/506_0.jpeg" length="23528" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=506</guid>
      <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 09:17:31 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Сертификат Ростеста на дозиметр МКС-83Б &quot;Эксперт-М&quot;, &quot;Эксперт-М2&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=523</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=523</comments>
      <description>СКАЧАТЬ СЕРТИФИКАТ РОСТЕСТА МКС-83Б.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/523_0.jpg" length="17461" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=523</guid>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 11:08:14 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Повторная сертификация дозиметра-радиометра МКС-83Б</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=619</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=619</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=619</guid>
      <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 15:45:19 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Газоанализатор метана и пропана Метпроп-21 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=606</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=606</comments>
      <description>Газоанализатор Метпроп-21 - измерительный прибор  взрывозащищенного исполнения с цифровой индикацией, световой и звуковой  сигнализацией. Предназначен для измерения объемной доли горючих газов  метана и пропана в воздухе и выдачи звуковой и световой сигнализации при  превышении установленных пороговых значений. 
Поддерживаемые газы:

 Метан (CH4)
 Пропан (C3H8)

Область применения:
Производственные  помещения, колодцы, подвалы, скважины и т.д., в которых возможно  образование взрывоопасных смесей газов категорий IIA, IIB, IIC, групп  Т1. . .Т5 по ГОСТ 30852.0.
Отличительные особенности:

Прочный металлический корпус.
Контрастный ЖКИ индикатор, хорошо видимый на солнце, снабжен подсветкой.
Небольшие габариты и вес.
Долгое время работы от батареи. Имеется индикатор разряда батареи.
Высокая точность измерения.
Защита сенсора от отравления - при превышении максимально допустимой концентрации газа прибор автоматически отключает сенсор.
Используются термокаталитический сенсор собственного производства.
Снабжен инфракрасным сервисным портом для диагностики или настройки прибора, без необходимости вскрытия корпуса.
Срок службы прибора - не менее 10 лет.

Технические характеристики:




Масса, габариты:


масса, г.
 не более


габариты, мм.




 


200


190 x 33 x 18




Диапазон рабочих температур, ?С


от -30 до +50




Время автономной работы, ч.:


8




Время выхода на 90% значение
 показаний, с., не более:


15




Диапазоны измерения, показаний:


измерения,%


показаний,%




объемная доля СН4


0 &amp;ndash; 2,50


0 &amp;ndash; 5,00




объемная доля С3Н8


0 &amp;ndash; 1,00


0 &amp;ndash; 2,00




Порог срабатывания сигнализации:


порог,%


предел погрешности,%




объемная доля СН4


1,00


&amp;plusmn;0,05




объемная доля С3Н8


0,40


&amp;plusmn;0,02




Пределы допускаемой основной и дополнительной абсолютной погрешности измерения:


основная абсолютная
 погрешность,%


дополнительная,
 на каждые 10?C
 температуры окр. среды,%




объемная доля СН4


&amp;plusmn;0,25


&amp;plusmn;0,05




объемная доля С3Н8


&amp;plusmn;0,10


&amp;plusmn;0,02




Время прогрева, с., не более:


20




Напряжение холостого хода аккумуляторной батареи, В., не более:


6,0




Ток короткого замыкания аккумуляторной батареи, А., не более:


0,6




Максимальная потребляемая мощность, ВА:


1,5



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/606_0.jpg" length="13689" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=606</guid>
      <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 16:43:37 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ДОЗИМЕТР- РАДИОМЕТР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МКС-02СА1 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=399</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=399</comments>
      <description>МКС-02СА1 &amp;ndash;  &amp;laquo;говорящий&amp;raquo;  малогабаритный персональный дозиметр-радиометр, предназначенный для измерения мощности  амбиентной эквивалентной дозы и дозы гамма- (рентгеновского-) излучения, плотности потока бета- и альфа- частиц от загрязненных поверхностей и индикации потока ионизирующих частиц, имеющий  возможность работы с ПК и выносными блоками  детектирования.
По своим техническим характеристикам МКС-02СА1 полностью удовлетворяет требованиям инструкции ЦБ РФ №131-И от 04.12.2007. 
Награждён  Золотой медалью и Дипломом  Международной  Выставки &amp;laquo;MetrolExpo 2010&amp;raquo;
Прибор зарегистрирован в Гос.реестре средств измерений под №44592-10. Свидетельство об утверждении типа средств измеренийRU.C.38.050.A  №40219 от 08.08.2010г. 
Описание:
-  широкий диапазон измерения мощности дозы гамма- (рентгеновского-) излучения
(от 0,1 мкЗв/ч до 0,2 Зв/ч);
- малые габариты и вес;
-  речевое озвучивание и голосовая оценка результатов измерения мощности  дозы гамма- излучения;
-  звуковая  и визуальная сигнализация интенсивности излучения;
- одновременная индикация на дисплее с подсветкой наименования режима работы,  результата и единицы измерений, текущей  статистической погрешности и аналоговой шкалы, максимальное значение которой определяется установленным порогом сигнализации измеряемой величины;
- быстрая  смена показаний прибора при статистически значимом изменении интенсивности излучения;  
- тональная звуковая сигнализация при превышении  установленного пользователем   порога  мощности дозы, дозы  или плотности потока бета- частиц;
- хранение в энергонезависимой памяти до 2000 результатов измерений с датой и временем их проведения;
- возможность обмена данных с ПК (через USB порт).
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Область применения
- гражданская оборона и МЧС
- службы радиационного  контроля на АЭС, промышленных предприятиях и медицинских радиологических учреждениях
-  таможенные службы
-  поиск источников ионизирующего излучения
- выявление радиоактивного загрязнения денежных знаков и их упаковок

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗИМЕТРОВ СЕРИИ МКС-01СА 
ОПИСАНИЕ ТИПА ИЗДЕЛИЯ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/399_0.jpg" length="2630" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=399</guid>
      <pubDate>Sat, 27 Aug 2022 14:00:36 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактивирующий состав №3 30 кг (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=315</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=315</comments>
      <description>Фасовка: двойной полиэтиленовый пакет по 5 кг, в гофрокоробах по 3 пакета (15 кг). Указана цена за минимальную партию в 2 коробки (30 кг).
Предназначен для жидкостной дезактивации окрашенных химически стойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, дерево, углеродистая и нержавеющая сталь, пластикат, титановые сплавы, наливные полы) и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д. от бета-активных загрязнений в виде дисперсионных аэрозолей с твердой дисперсной фазой (пылевидные загрязнения). 

Представляет собой порошкообразную смесь ПАВ, комплексообразователей и органических кислот.

Коэффициент дезактивации (по ГОСТ 27708-88) &amp;ndash; 250
Продукт прошел сертификационные испытания в РНЦ &quot;Курчатовский институт&quot;   
Описание:
Предназначены для жидкостной дезактивации различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа - и бета-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами.
Представляют собой порошкообразную смесь ПАВ и набора комплексообразующих добавок.
Используются в интервале температур окружающей среды от + 5 &amp;deg;С до + 30 &amp;deg;С.
Способ применения: концентрат рецептуры растворяют в воде в соотношении, зависящем от марки используемого концентрата и величины исходной загрязнённости. Жидкостную дезактивацию водными растворами концентратов рецептур проводят в соответствии с внутренним технологическим регламентом и инструкциями, принятыми на предприятии (например, пневматический, безвоздушный, ванновый, ручной и другие методы нанесения).
Концентраты выпускаются в полиэтиленовых пакетах от 100 г до 10 кг.
Транспортируются всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 40 &amp;deg;С до + 40 &amp;deg;С. При погрузо-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки.
Хранятся в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до плюс 40 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 месяца со дня изготовления. 
Пример расчета нормы расхода средства ДЭЗ-3 при однократной обработке пола с пластиковым покрытием:
НА 1 кв.м. ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИДЕТ 0,125Л. ГОТОВОГО РАСТВОРА (0,1225Л. ВОДЫ ДОБАВЛЯЕМ 0,0025 КГ ПОРОШКА ДЕЗ-3, ПЕРЕМЕШИВАЕМ ДО ПОЛНОГО РАСТВОРЕНИЯ) СЛЕДОВАТЕЛЬНО НА 1 ОБРАБОТКУ 15000М2 ПОТРЕБУЕТСЯ 37,5-40 КГ СРЕДСТВА ДЕЗ-3, УПАКОВКИ 15 КГ ХВАТАЕТ НА ОБРАБОТКУ 7000 - 9000 М2.
Сертификаты:</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/315_0.gif" length="4018" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=315</guid>
      <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 17:49:36 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>СОЭКС Эковизор F4 с калибровкой (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=575</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=575</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=575</guid>
      <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:57:32 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр РАДЭКС РД1503+ с калибровкой (Радэкс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=278</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=278</comments>
      <description>Сайт производителя http://quarta-rad.ru/ 
Индикатор РД1503+. Как и базовая модель РАДЭКС РД1503, этот прибор предназначен для потребителей, имеющих знания о дозиметрии на бытовом уровне, но желающих (или вынужденных) пользоваться дозиметрами.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).

В РД1503+, так же как и в базовой модели, применён используемый в профессиональной дозиметрической аппаратуре низковольтный счётчик Гейгера &amp;ndash; Мюллера жёсткого бета &amp;ndash; и гамма &amp;ndash; излучения типа СБМ20&amp;ndash;1.
Добавлены дополнительные функции при использовании индикаторов радиоактивности. Это режим &amp;laquo;ФОН&amp;raquo; для обследования зданий, ступенчатое изменение порога сигнализации с дискретностью, большей чем 30 &amp;ndash; 60 &amp;ndash; 120 мкР/ч, наличие вибросигнала в качестве дополнительного устройства сигнализации, чёткая ответная реакция на нажатие кнопок. Всё эти пожелания обобщены и реализованы в модели РД1503+.

В РД1503+ потребитель может по своему усмотрению выбрать один из девяти уровней порога срабатывания сигнализации. Это 10 &amp;ndash; 20 &amp;ndash; 30 &amp;ndash; 40 &amp;ndash; 50 &amp;ndash; 60 &amp;ndash; 70 &amp;ndash; 80 &amp;ndash; 90 мкР/ч. Для оповещения потребителя о превышении порога можно выбирать звуковой и вибрационный сигнал, а также применить их совместно.

Для удобства потребителя в РД1503+ реализована функция анимации нажатия кнопки. В правильно работающем приборе, при нажатии на активизированную кнопку её пиктограмма на дисплее мигает, а пиктограммы не активизированных кнопок имеют особое начертание.

РАДЭКС РД1503+ сохранено то, что получило одобрение пользователей &amp;ndash; привычный корпус с большим жидкокристаллическим дисплеем и тремя кнопками, большое количество индивидуальных настроек &amp;ndash; выбор единиц измерения, установка различных пороговых значений срабатывания сигнализации, индикация разряда батареи, подсветка дисплея.

Технические характеристики:
Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы	, мкЗв/ч 	от 0.05 до 9.99 
Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы	мкР/ч , от 5 до 999
Диапазон энергий гамма-излучения	, МэВ  от 0,1 до 1,25
Воспроизводимость показаний (при доверительной вероятности 0.95), где Р &amp;ndash; мощность дозы в мкЗв/ч	, % 
15+6/Р
Уровни звуковой сигнализации , мкЗв/ч 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90
                                                 мкР/ч 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Время наблюдения	, сек 40 &amp;plusmn; 0.5*
Индикация показаний - непрерывно
Элемент питания типа &amp;laquo;ААА&amp;raquo; , шт. один или два
Время непрерывной работы изделия, не менее	, часов 550**
Габаритные размеры , высота х ширина х толщина, не более  , мм 105х60х26
Масса изделия (без элементов питания), не более	, кг 0,09
Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского излучения , МэВ от 0,03 до 3,0***
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения	, МэВ от 0,25 до 3,5***
* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний. 

** От двух элементов питания с ёмкостью 1350мАч, при уровне естественного фона не более 0,3 мкЗв/ч и заводских настройках изделия. 

*** Характеристики получены в результате исследований проведённых Центром метрологии ионизирующих излучений Государственного научно метрологического центра &amp;laquo;ВНИИФТРИ&amp;raquo; в период 1-8 декабря 2005г и утверждены протоколами от 14.12.2005 г.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Проверка метрологических характеристик индикаторов радиоактивности сторонних производителей производится нами при помощи аттестованных источников радиоактивности</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/278_0.jpg" length="4320" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=278</guid>
      <pubDate>Wed, 04 May 2022 10:03:59 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр РАДЭКС РД1503 с калибровкой (Радэкс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=277</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=277</comments>
      <description>Сайт производителя http://quarta-rad.ru/
Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД1503 &amp;ndash; современный, надёжный, недорогой прибор для обнаружения радиационной опасности, предназначенный для потребителей, имеющих знания о дозиметрии на бытовом уровне и желающих (или вынужденных) пользоваться дозиметрами.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).
РАДЭКС РД 1503 предназначен для обнаружения и оценки уровня радиации на местности и в помещениях, а также для оценки радиоактивного загрязнения материалов и продуктов. Изделие спроектировано специально для использования в бытовых условиях, поэтому от пользователей не требуется знаний в области дозиметрии &amp;mdash; всё необходимое изложено в руководстве по эксплуатации.

С учётом различных вкусов и потребностей пользователей в изделии предусмотрено большое количество индивидуальных настроек &amp;ndash; выбор единиц измерения, установка различных пороговых значений срабатывания звуковой сигнализации и выбор громкости, наличие подсветки для использования изделия в условиях низкой освещённости. Все выбранные настройки, включая разряд батареи, отображаются на большом, приблизительно три на четыре с половиной сантиметра, дисплее изделия.

Техническое описание и характеристики

РД1503 предназначен для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения населением в бытовых условиях (продукты питания, стройматериалы, почва и т.д.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Кроме того, он позволяет обнаруживать загрязненность объектов бета-активными радионуклидами. 

Изделие оценивает радиационную обстановку по величине мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (далее &amp;ndash; мощности дозы) с учетом рентгеновского излучения. 

Эти данные получены в результате исследований проведённых Центром метрологии ионизирующих излучений Государственного научно метрологического центра &amp;laquo;ВНИИФТРИ&amp;raquo; в период 1-8 декабря 2005г и утверждены протоколами от 14.12.2005 г. 

Прибор подсчитывает количество гамма и бета &amp;mdash; частиц с помощью счетчика Гейгера &amp;mdash; Мюллера в течение 40 с и индицирует показания в мкЗв/час или мкР/час на жидкокристаллическом дисплее. Регистрация каждой частицы сопровождается звуковым сигналом, что позволяет реализовать режим &quot;Поиск&amp;ldquo;. 

В приборе реализованы следующие функции:
изменение размерности значений, 
изменение порогов срабатывания звуковой сигнализации, 
уточнение показаний по мере увеличения продолжительности замера, 
отключение звукового сигнала, 
включение подсветки дисплея.

Технические характеристики: 
Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы,  мкЗв/ч, -  	от 0.05 до 9.99 
Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы	мкР/ч,  - от 5 до 999
Диапазон энергий гамма-излучения, МэВ   - от 0,1 до 1,25
Воспроизводимость показаний (при доверительной вероятности 0.95), где Р &amp;ndash; мощность дозы в мкЗв/ч, %  - 
15+6/Р
Уровни звуковой сигнализации, мкЗв/ч  - 0.30, 0.60, 1.20,   мкР/ч - 30, 60, 120
Время наблюдения	, сек  - 40 &amp;plusmn; 0.5*
Индикация показаний, - непрерывно
Элемент питания типа &amp;laquo;ААА&amp;raquo;	, шт.  - один или два
Время непрерывной работы изделия, не менее	, часов  - 550**
Габаритные размеры , высота х ширина х толщина, не более  , мм  - 105х60х26
Масса изделия (без элементов питания), не более	, кг - 0,09
Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского излучения , МэВ - от 0,03 до 3,0***
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения	, МэВ  -от 0,25 до 3,5***

* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний. 

** От двух элементов питания с ёмкостью 1350мАч, при уровне естественного фона не более 0,3 мкЗв/ч и заводских настройках изделия. 

*** Характеристики получены в результате исследований проведённых Центром метрологии ионизирующих излучений Государственного научно метрологического центра &amp;laquo;ВНИИФТРИ&amp;raquo; в период 1-8 декабря 2005г и утверждены протоколами от 14.12.2005 г.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов


 ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА
Проверка метрологических характеристик индикаторов радиоактивности сторонних производителей производится нами при помощи аттестованных источников радиоактивности</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/277_0.jpg" length="4320" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=277</guid>
      <pubDate>Wed, 04 May 2022 10:00:59 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра» Bluetooth (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=505</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=505</comments>
      <description>Модификация дозиметра-радиометра МКС-05 &amp;laquo;ТЕРРА&amp;raquo; с модулем радиоканала Bluetooth. Малогабаритный прибор для контрольной радиационной обстановки с возможностью сохранения и передачи результатов измерений на ПК. 
Прибор занесен в Госреестр средств измерений под № 24975-08 и поставляется с метрологической поверкой. Имеет модификацию МКС-05 &quot;Терра&quot; без Bluetooth и вариант поставки без поверки (эти варианты дешевле) МКС-05 &quot;Терра-П&quot;.
Назначение:

измерение мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма&amp;shy;-излучения;
измерение амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма-&amp;shy;излучения;
измерение плотности потока бета-частиц;

Свойства:

двухтональная звуковая сигнализация превышения запрограммированных пороговых уровней;
оперативная оценка гамма-&amp;shy;фона в течение первых 10 с измерения;
большой цифровой дисплей с подсветкой;
автоматическое вычитание гамма-&amp;shy;фона при измерении плотности потока бета-частиц;
сохранение в энергонезависимой памяти до 1200 результатов измерений;
передача результатов измерений на ПК по радиоканалу Bluetooth;
управление сменой режимов измерений с помощью ПК.

Особенности:
Информативный дисплей с отображением:

единиц измерения;
статистической погрешности;
значения порогового уровня;
типа сигнализации (звуковой/вибрационной или смешанной);
реального времени;
шкалы интенсивности;
состояния элемента питания.

Встроенный Bluetooth-канал, позволяющий: 

 считывать сохраненную информацию в ПК;
передавать в реальном времени результаты измерений в мобильные устройства, работающие на Android или iOS (режим интеллектуального детектора);
ПО для мобильных устройств позволяет управлять прибором, сохранять координаты измерений, комментарии, вести базу данных измерений и т.п.). Открытый протокол обмена позволяет пользователям создавать свои специальные программные приложения. 

Комплект поставки:

дозиметр-радиометр МКС-05 &amp;laquo;Терра&amp;raquo;;
2 элемента питания типа ААА;
программное обеспечение &amp;laquo;Кадмий-ЭКОМОНИТОР&amp;raquo;;
чехол;
руководство по эксплуатации.

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Технические характеристики:




 








Детектор


газоразрядный счетчик




Диапазон измерения:





мощности дозы Н*(10)



0,1 &amp;divide; 9999 мкЗв/ч





дозы H*(10)



0,001 &amp;divide; 9999 мЗв





плотности потока бета-частиц (по Sr-90+Y-90)



10 &amp;divide; 105 см-2&amp;middot;мин-1




Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения


0,1 &amp;divide; 3,0 МэВ




Пределы допускаемой основной относительной погрешности:





МЭД



&amp;plusmn;(15+2/N) %, где N &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению МЭД в мкЗв/ч





ЭД



&amp;plusmn;15 %





плотности потока бета-частиц



&amp;plusmn;(20+200/B) %, где B &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока бета-частиц в см-2&amp;middot;мин-1




Диапазон рабочих температур


минус 20 &amp;divide; + 50 &amp;deg;С




Питание


2 элемента типа ААА




Среднее время непрерывной работы с одним комплектом элементов (в условиях естественного фона)


не менее 1500 ч




Габаритные размеры, масса


120&amp;times;55&amp;times;26 мм, 0,2 кг





</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/505_0.jpg" length="25906" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=505</guid>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 16:26:16 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>МКС-05 Терра-П Бытовой дозиметр-радиометр (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=296</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=296</comments>
      <description> 
Отсутствует в Госреестре средств измерений, копия профессионального прибора МКС-05 &quot;Терра&quot;, но без метрологической поверки. 
Назначение

измерение мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма-излучения;
измерение амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма-излучения;
оценка поверхностной загрязненности радионуклидами.

 Свойства

наличие трех независимых измерительных каналов с поочередным выведением информации на жидкокристаллический индикатор; 
автоматический выбор интервалов и диапазонов измерений;
программирование пороговых уровней срабатывания звуковой сигнализации по мощности излучения;
цифровой индикатор с подсветкой;
два гальванических элемента питания типоразмера ААА;
четырехуровневая индикация разрядки источника питания;
ударопрочный корпус;
малые габариты и вес;
функция часов и будильника.

 Комплект поставки:

дозиметр-радиометр МКС-05;
2 элемента питания типа ААА;
руководство по эксплуатации. 

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

 
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений 0,1&amp;ndash;999,9 мкЗв/ч
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений 0,001&amp;ndash;9999 мЗв
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц 10&amp;ndash;100000 част/(см2&amp;middot;мин)
Энергетический диапазон:
гамма и рентгеновского излучений 0,05&amp;ndash;3,0 МэВ
бета-излучения 0,5&amp;ndash;3,0 МэВ
Временные интервалы измерений 5&amp;ndash;70 секунд
Время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания 6000 часов
Диапазон рабочих температур от -10&amp;cedil; до +50 &amp;deg;С
Габариты 120&amp;times;52&amp;times;26 мм
Масса 0,1 кг
Терра-П. Руководство по эксплуатации.
 
Сертификаты:</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/296_0.jpg" length="4300" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=296</guid>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 16:26:01 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Газовые анализаторы - сигнализаторы угарного газа ГС-СО-01 (Импекс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=533</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=533</comments>
      <description>Газовый сигнализатор ГС-СО-01, далее в тексте - сигнализатор, предназначен для постоянного контроля содержания угарного газа в окружающем
воздухе в помещениях, где имеется опасность отравления находящихся в них людей
и животных. Появление угарного газа в воздухе является первым признаком
возгорания. При этом, как правило, опасностью для здоровья и жизни человека
является как сам пожар, так и выделяемый в процессе горения угарный газ.
Сигнализатор своевременно оповещает о появлении угарного газа в концентрациях,
опасных для здоровья.
Где ставить датчик? Вот статья про то, при каких условиях угарный газ легче воздуха:
http://www.bad-good.ru/2010/august/article48.html
Описание:
&amp;bull; Непрерывный контроль содержания угарного газа в окружающей воздушной
среде.
&amp;bull; Автономная работа от батарей.
&amp;bull; Более года непрерывной работы от одного комплекта батарей.
&amp;bull; Световая и звуковая двухпороговая сигнализация превышения допустимой
концентрации угарного газа.
&amp;bull; Высококачественный датчик со сроком службы более 5 лет.
&amp;bull; Низкая перекрестная чувствительность к другим газам.
&amp;bull; Встроенная схема контроля порогового устройства.
&amp;bull; Контроль разряда батарей.
&amp;bull; Широкий рабочий диапазон температуры и влажности.
&amp;bull; Малые габариты и вес.
&amp;bull; Гарантийное и послегарантийное обслуживание на предприятии-
изготовителе.Газовый сигнализатор ГС-СО-01, далее в тексте - сигнализатор,
предназначен для постоянного контроля содержания угарного газа в окружающем
воздухе в помещениях, где имеется опасность отравления находящихся в них людей
и животных. Появление угарного газа в воздухе является первым признаком
возгорания. При этом, как правило, опасностью для здоровья и жизни человека
является как сам пожар, так и выделяемый в процессе горения угарный газ.
Сигнализатор своевременно оповещает о появлении угарного газа в концентрациях,
опасных для здоровья.
Технические характеристики:
Датчик . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. . ... . .электрохимический датчик СО
Первый пороговый уровень концентрации CO, мг/м куб... . .. . .. . .... . ... . .20 &amp;plusmn; 5*
Второй пороговый уровень концентрации CO, мг/м куб.. . .. . .. . .. . .... . ..100 &amp;plusmn; 25*
Период цикла измерений, сек.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . ... . ... . .... . .10 &amp;plusmn; 2
Время выхода на рабочий режим после включения, сек. . ... . ..... . .... . ... . .40 &amp;plusmn; 20
Время срабатывания аварийной сигнализации, сек. . .. . .. . .. . ..... . .... . .... . .35 &amp;plusmn; 10
Интенсивность звука встроенной сирены, Дб . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .. . .85 &amp;plusmn; 10**
Источник питания . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 3 элемента АА 1.5 В
Время работы от одного комплекта батарей . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... не менее 1 года****
Габаритные размеры, мм . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .101х54х50
Масса, г, не более . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. . ... . .. . .. . .. . ... . .. . .200
Рабочий диапазон температуры, &amp;deg;С . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . ..-10 . . .+50
Рабочий диапазон влажности, % . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...... . .. . .. . .. . .... . .......10 . . . 90*****
Срок службы, лет, не менее . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .... . .. . .. . ... . .... . ..... . .. . ...5
Климатическое исполнение . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...УХЛ 3.1
Степень защиты . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...IP20
* при температуре (+25 &amp;plusmn;10)&amp;deg;С и влажности (50&amp;plusmn;20) % .
** на расстоянии 10 см от сигнализатора.
**** при использовании алкалиновых батарей.
***** при отсутствии конденсации влаги.
Примечание:
Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия, не
ухудшая при этом его технические характеристики.
Комплект поставки:
В комплект поставки входят:
Упаковочная коробка. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..1 шт.
Газовый сигнализатор . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .. . .. . .. . .. . .1 шт.
Паспорт . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. . .. . .. . .1 шт.
Примечание: элементы питания в комплект поставки не входят, но могут
поставляться отдельно.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Сертификат Ростеста: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/533_0.jpg" length="11885" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=533</guid>
      <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 14:43:02 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ДКС-96 Дозиметр-радиометр универсальный (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=448</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=448</comments>
      <description>Данное оборудование поставляется под заказ в зависимости от требуемой комплектации и набора блоков детектирования. Срок поставки - до 60 дней. Указана стоимость комплекта с пультом УИК-06 без блока детектирования.
Широко используемый дозиметр-радиометр, отличающийся надежностью и большим выбором блоков, позволяющих решать все основные задачи дозиметрии и радиометрии. В результате модернизации прибора в 2008 г. введен большой графический дисплей, усовершенствованы программное обеспечение и многие сервисные функции. Пульт прибора выпускается в модификациях: УИК-05, УИК-05-01, УИК-06 и УИК-07.
Назначение:

- измерение дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы (далее дозы и мощности дозы) Н*(10) и Н*(10) непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучений;

- измерение плотности потока альфа- и бета-излучений;

- измерение дозы Н*(10) и мощности дозы Н*(10) нейтронного излучения;

- измерение плотности потока гамма-излучения;

- поиск и локализация радиоактивных источников и загрязнений;

- измерение плотности потока и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в скважинах и жидких средах;

- радиационная съемка местности с привязкой к географическим координатам с помощью датчика GPS;

- использование в качестве пересчетного устройства.

Свойства:

- автоматическое определение типа подключенного блока детектирования и включение режимов измерения для данного типа блока детектирования;

- индикация на табло нескольких одновременно измеряемых величин (по гамма- и бета-каналам блоков БДКС-96с, БДЗБ-96б);

- отображение динамической шкалы и сообщений о состоянии всех контролируемых величин (превышение уставок, наличие внешних помех, заряд батарей и др.) посредством спецсимволов;

- возможность задания большого количества пороговых уставок &amp;ndash; по дозе, мощности дозы (верхний, верхний предварительный и нижний пороги), бета- и альфа-загрязненности;

- режим ускоренного контроля с тремя пороговыми уставками;

- удобная клавиатура с кнопками прямого управления подсветкой дисплея и порогами звуковой сигнализации;

- автоматическое переключение грубого и чувствительного каналов блока БДМГ-96;

- режимы &amp;laquo;Поиск&amp;raquo; и &amp;laquo;Обнаружение&amp;raquo; позволяют повысить эффективность обследования объектов и избежать ошибок оператора;

- возможность подключения к ПЭВМ;

- энергонезависимая память на 2000 записей с чтением на табло или ПЭВМ;

- режим измерения с вычитанием радиационного фона.
Режимы измерения:

- с выбранным временем измерения;

- с неограниченным временем измерения (до достижения статистической погрешности 6 %);

- измерение дозы (для гамма- и нейтронных измерений);

- автоматический (с записью в память результатов с периодичностью от 1 до 60 мин);

- пересчетное устройство (счет импульсов от блока за время 10, 30, 100, 300, 1000, 3000 с);

- поисковые режимы &amp;laquo;Поиск&amp;raquo;, &amp;laquo;Обнаружение&amp;raquo; для поисковых блоков;

- режим &amp;laquo;Пороговый&amp;raquo; для оценки интенсивности измеряемого излучения относительно одной, двух или трех пороговых уставок одновременно с индикацией числового значения и сообщений &amp;laquo;Грязно&amp;raquo;, &amp;laquo;Норма&amp;raquo;, &amp;laquo;Чисто&amp;raquo;, &amp;laquo;Чисто!&amp;raquo;.
Комплект поставки:

Базовый комплект:

- пульт УИК-05 (УИК-05-01),  УИК-06 или УИК-07 по выбору;

- блоки детектирования по выбору;

- чемодан;

- паспорт и руководство по эксплуатации.

По заказу:

- CD с программным обеспечением и кабель для работы ПЭВМ;

- головные телефоны (для УИК-05; УИК-05-01);

- светозащитные экраны для блоков детектирования БДЗА и БДЗБ;
- датчик GPS.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Аксессуары:



Блок детектирования БДВГ-96
Блок детектирования, не имеющий аналогов в РФ по чувствительности к гамма-&amp;shy;излучению.


Блок детектирования БДЗА-96
Стандартный блок для измерения плотности потока альфа&amp;shy;-частиц.


Блок детектирования БДЗА-96б
Блок детектирования альфа-&amp;shy;излучения максимальной площади. Рекомендуется для контроля рук.


Блок детектирования БДЗА-96м
Блок для измерения плотности потока альфа-&amp;shy;частиц площадью 10 см2.


Блок детектирования БДЗА-96с
Блок для измерения плотности потока альфа&amp;shy;-частиц площадью 30 см2.


Блок детектирования БДЗА-96т
Блок детектирования альфа&amp;shy;-излучения, рекомендуемый для работ с &amp;laquo;неудобными&amp;raquo; объектами и для измерений альфа&amp;shy;загрязненности в труднодоступных местах.


Блок детектирования БДЗБ-96
Стандартный блок для измерения плотности потока бета-излучения и оценки мощности дозы гамма-&amp;shy;излучения.


Блок детектирования БДЗБ-96б
Блок автоматически компенсирует влияние гамма&amp;shy;-фона. Рекомендуется для контроля рук и одежды.


Блок детектирования БДЗБ-96с
Блок детектирования бета-излучения на основе счетчика Бета-&amp;shy;2.


Блок детектирования БДЗБ-99
Блок на основе газоразрядного счетчика предназначен для измерения плотности потока бета-излучения и оценки мощности дозы гамма&amp;shy;-излучения.


Блок детектирования БДКГ-96
Блок детектирования в корпусе из нержавеющей стали для геологических работ, контроля концентрации радиоактивных веществ в воде, пульпе, грунте.


Блок детектирования БДКН-96
Блок детектирования предназначен для измерений дозы, мощности дозы и плотности потока нейтронного излучения.


Блок детектирования БДКС-96б
Блок предназначен для регистрации непрерывного и импульсного гамма-&amp;shy; и рентгеновского излучения. Компенсация темнового тока ФЭУ реализуется электронным путем, отсутствует механический затвор.


Блок детектирования БДКС-96с
Блок для регистрации гамма-&amp;shy;излучения и бета-излучения на фоне гамма&amp;shy;-излучения (с автоматической его компенсацией).


Блок детектирования БДМГ-96

Широкодиапазонный блок детектирования с автоматическим переключением &amp;laquo;чувствительного&amp;raquo; и &amp;laquo;грубого&amp;raquo; поддиапазонов.



Блок детектирования БДМН-96
Блок детектирования для измерения мощности дозы и дозы нейтронного излучения.


Блок детектирования БДПГ-96
Высокочувствительный поисковый блок.


Блок детектирования БДПГ-96м

Чувствительный поисковый блок. Рекомендуется дляпоиска источников в труднодоступных местах.



Блок детектирования БДПС-96
Блок предназначен для измерений плотности потока альфа- и бета-излучения


Ввод кабельный с кабелем 10 м для БДКГ-96 (16320 руб)
 


Удлинительный кабель к БДКГ-96 (300 руб)
за метр свыше 10 м


Экран светозащитный (2880 руб)
кроме БДЗА-96Б


Экран светозащитный (2720 руб)
для бета блоков


Экран светозащитный (3810 руб)
для блока БДЗА-96Б


Программное обеспечение и кабель- адаптер ПИ-03 (12510 руб)
Кабель и ПО для работы с ПЭВМ для УИК-05, УИК-05-01, УИК-06


Датчик ГСП (32000 руб)
GPS- навигатор


Переходник &amp;laquo;ГСП-УИК&amp;raquo; (10360 руб)
Кабель для подключения пульта ДКС-96 к GPS-навигатору (com-порт) - не требуется более


Устройство согласования УС-96 (16700 руб)
Согласующее устройство УС-96 (УС-1) для работы на расстоянии до 500 м 


Зарядное устройство ЗУ-02С (3460 руб)
 


Узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 (10340 руб)
 


Узел питания батарейный ПНН-02-02 (6980 руб)
 


Кабель длиной 20 м (4810 руб)
 


Штанга длиной 0,7 м (2880 руб)
При самостоятельной поставке блоков


Зарядное устройство ЗУ-06С (3460 руб)
Блок питания автомобильный только для УИК-05, УИК-05-01


Головной телефон для ДКС-96 (450 руб)
 только для УИК-05, УИК-05-01



 
Технические характеристики:

Питание:
- с пультом УИК-05 - четыре элемента типа А-343

- с пультом УИК-05-01 - аккумуляторная батарея

- с пультом УИК-06 - аккумуляторная батарея

Время непрерывной работы :
не менее 45 &amp;divide; 75 ч  (для разных типов блоков детектирования)

Диапазон рабочих температур:  минус 20 &amp;divide; +50&amp;deg;C

Время установления рабочего режима: не более 1 мин

Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы: &amp;plusmn;10 %

Габаритные размеры, масса:
- пульт УИК-05, УИК-05-01  - 202&amp;times;86&amp;times;90 мм, 1,0 кг

- пульт УИК-06  - 165&amp;times;78&amp;times;48 мм, 0,3 кг
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (Архив RAR)  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (pdf)
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ (Архив RAR)
ПРИЛОЖЕНИЯ (Архив RAR)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (pdf)
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Программа &quot;TETRA_Checker&quot; предназначена для настройки параметров ДКС-96. Она позволяет осуществлять считывание, отображение, корректировку и запись коэффициентов. При помощи &quot;TETRA_Checker&quot; может производиться настройка изделия на использование определенного алгоритма вычисления, отображения измеренной величины с использованием выбранных единиц измерения. Значения некоторых коэффициентов предварительно могут быть вычислены программами &quot;TETRA_Tester&quot;, или &quot;TETRA_Tuner&quot;.
Программа &quot;TETRA_Tester&quot; ориентирована, в первую очередь, на автоматизацию рутинных работ при проведении поверки ДКС-96. Программа позволяет проводить серии измерений заданной продолжительности. По окончанию измерений проводятся необходимые статистические расчеты. Данные о проведенных сериях измерений могут быть сохранены во внешнем файле для последующего использования программой &quot;TETRA_Tuner&quot;.
Программа &quot;TETRA_Tuner&quot; Программа &quot;TETRA_Tuner&quot; предназначена для вычисления дополнительных корректирующих коэффициентов (К1, К2, К3), используемых в ДКС-96. Вычисление коэффициентов ведется на основании ранее проведенных серий измерений, либо на основании импортируемых данных, подготовлен</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/448_0.jpg" length="4748" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=448</guid>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 09:43:14 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=449</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=449</comments>
      <description>Данная аппаратура поставляется под заказ, срок поставки по договору при отсутствии на складе - до 90 дней.
Прибор для определения дозы, получаемой пациентами при рентгенорадиологических процедурах.
 Рекомендован к применению в медицинской практике Комитетом по новой медицинской технике Минздрава России (протокол № 29/4-165-98 от 22.01.98). 
 Разработан в соответствии с требованиями стандарта Международной электротехнической комиссии МЭК 60580 и российского стандарта ГОСТ Р МЭК 580-95
Назначение: 

измерение произведения поглощенной дозы в воздухе на площадь поперечного сечения пучка рентгеновского излучения на выходе рентгеновского аппарата;
Оопределение расчетным путем эффективной дозы, получаемой пациентом при рентгеновской диагностике, с использованием соответствующих методик;

контроль стабильности работы медицинских рентгеновских аппаратов в течение времени их эксплуатации.

Свойства:

подходит для всех основных типов рентгеновских аппаратов (рентгенодиагностических, флюорографических, передвижных) российского и зарубежного производства, исключая дентальные, маммографические и аппараты компьютерной томографии;

учитывает площадь облучения и фильтрацию рентгеновского излучения;

автоматически включает режим измерения при достижении рентгеновским аппаратом рабочего режима;

устанавливается без привлечения специалистов и без вмешательства в конструкцию рентгеновского аппарата;

может использоваться с двумя ионизационными камерами одновременно. При этом вторая ионизационная камера работает как в режиме суммирования, так и в качестве самостоятельного измерительного канала;

режим самодиагностики;

печатающее устройство для печати результатов на бумажной ленте. 

Особенности:

разработан в соответствии с требованиями стандарта Международной электротехнической комиссии МЭК 58077 и российского стандарта ГОСТ Р МЭК 58095;

соответствует рекомендациям Публикации 16 Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ); 

определен как тип средства измерения для проведения измерения доз облучения пациентов письмом Главного государственного санитарного врача РФ №2510/96779727 от 17.12.97г.;

санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.34.436.Д.002110.02.07 от 28.02.07.


В соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 (введены с 1 мая 2003 г.) обязательна комплектация новых рентгеновских аппаратов, используемых в медицинской практике, приборами ДРК-1 как средствами измерения индивидуальных доз облучения пациентов.

В соответствии с письмом Заместителя главного государственного санитарного врача РФ №1100/103004112 от 12.04.2004 г. обязательна комплектация всех рентгеновских аппаратов, работающих в режиме рентгеноскопии, приборами ДРК-1 как средствами измерения индивидуальных доз облучения пациентов.

Методика определения эффективной дозы с помощью прибора ДРК-1 (МУК 2.6.1.1797-03 &amp;laquo;Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях&amp;raquo;) утверждена Главным государственным санитарным врачом РФ 16.12.2003 г.

Комплект поставки: 

измерительный пульт с принтером;

детектор &amp;ndash; ионизационная камера с креплением;

кабель 20 м;

запасной рулон ленты для печати;

запасной картридж для принтера;

руководство по эксплуатации;

паспорт, содержащий сведения о первичной метрологической поверке, подтвержденной клеймом поверителя;

методические указания по методам контроля МУК 2.6.1.179703 &amp;laquo;Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях&amp;raquo;.


По заказу:

второй детектор (ионизационная камера);

программное обеспечение &amp;laquo;ДРК-1-Агент&amp;raquo; бесплатно;

программное обеспечение &amp;laquo;ДРК-3-ДОЗ&amp;raquo;;

кабель связи с компьютером (RS-232). 
Программное обеспечение:

Программа &amp;laquo;ДРК-1-Агент&amp;raquo;:

предназначена для передачи файлов с ДРК-1 на ПЭВМ.



Программа &amp;laquo;ДРК-3-ДОЗ&amp;raquo; предназначена для: 

автоматического расчета индивидуальных эффективных доз пациентов согласно МУК 2.6.1.1797-03 с учетом возможных параметров процедур; 

ведения учёта доз облучения пациентов;

передачи данных в программу ФФ3 для автоматического заполнения форм федерального государственного статистического наблюдения № 3-ДОЗ.

Кроме того, программа обеспечивает: 

формирование листа учёта дозовых нагрузок пациента, ежедневного журнала учёта процедур;

суммирование данных с нескольких ДРК-1 для создания общей по ЛПУ базы данных и заполнения форм № 3-ДОЗ; 
при необходимости ведение базы данных индивидуального дозиметрического контроля пациентов.
Характеристики:
Тип детектора	 - плоскопараллельная свето- и рентгенопрозрачная ионизационная камера

Прозрачность ионизационной камеры для видимого света - 70 %

Однородность чувствительности по площади ионизационной камеры дозиметра	 - 95 %

Эквивалент по ослаблению ионизационной камеры при анодном напряжении 100 кВ, процентной пульсации напряжения генерирования не более 10 % от общей фильтрации 2 мм  - 0,5 мм Al

Количество детекторов	 - 1 или 2

Место расположения детектора	 - на коллиматоре излучателя 
 (выходном окне оптического центратора)

Крепление детектора	 - универсальные полозья 

Измеряемая величина	 - произведение поглощенной дозы на площадь, сГр·см2 

Диапазон измерения	 - 1 &amp;divide; 104 сГр·см2 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения произведения поглощенной дозы на площадь  -   &amp;plusmn;(15+35/Р)%, где Р &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению произведения поглощенной дозы на площадь в сГр·см&amp;sup2;

Рабочий диапазон анодного напряжения рентгеновского излучателя	- 30 &amp;divide; 200 кВ 

Контролируемые параметры рентгеновского аппарата	 - - радиационный выход*;

- повторяемость дозы от снимка к снимку.

Вывод данных на:	 -  ЖК-индикатор;

- встроенный принтер;

- ПЭВМ (по RS-232).

Выводимые данные:	 -  результат измерения;

- серийный номер прибора;

- текущий номер процедуры;

- дата и время.

Объем энергонезависимой памяти	 - 100 результатов 

Питание	 - сеть 220 В, 50 Гц 

Габаритные размеры: - измерительный пульт 300&amp;times;220&amp;times;80 мм 

- ионизационная камера 180&amp;times;180&amp;times;20 мм 

Длина кабеля между пультом и детектором  не более 20 м 

Масса дозиметра с камерой не более 2 кг 

Ширина бумажной ленты для печати 50 &amp;divide; 57 мм 

Ресурс работы картриджа принтера не менее 250 000 символов


* определение радиационного выхода возможно при одновременном использовании дополнительного прибора, измеряющего величину mAs рентгеновского аппарата (например, Unfors Xi, Unfors Mult-O-Meter 704).
На Оборудование устанавливается гарантийный срок эксплуатации 12 (двенадцать) календарных месяцев от даты его ввода в эксплуатацию &amp;ndash; которая устанавливается Актом ввода в эксплуатацию, при условии соблюдения обслуживающим персоналом правил эксплуатации Оборудования, но не более 18 (восемнадцати) месяцев от даты поставки, проставленной в отгрузочных документах, при условии хранения Оборудования на складе Заказчика .
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Программное обеспечение &quot;ДРК-3-ДОЗ&quot;. Руководство оператора
Статья о программе &quot;ДРК-3-ДОЗ&quot; в журнале &quot;Медицинский алфавит&quot; 
Программа &amp;laquo;ДРК-1-Агент&amp;raquo; </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/449_0.jpg" length="21306" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=449</guid>
      <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 14:22:28 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Д-Раддез - пенное аэрозольное дезактивирующее средство для кожных покровов  650 мл х 24 шт (Раддэз, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=310</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=310</comments>
      <description>Указана цена за минимальную партию из 24 баллонов по 0,65 л.
Предназначено для эффективной дезактивации кожных покровов человека и различных поверхностей оборудования, помещений, металлоконструкций и т.д. Характеризуются простотой использовании и могут быть применены в аварийных ситуациях непосредственно на рабочем месте. 

Представляют собой ароматизированый раствор ПАВ в смеси изопрапанол-вода, комплексообразователей, органических кислот и пропан-бутановой смеси. 

Используется в интервале температур окружающей среды от +10 &amp;deg;С до + 40 &amp;deg;С. 

Средства выпускаются в аэрозольных металлических и алюминиевых баллонах. 

Номинальная вместимость - 650 см 3(масса650г) и 500 см 3(масса500 г). 

Баллоны упаковываются в гофрокоробки по 12 шт. 

Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 30 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. 

Хранить в упакованном виде в крытых отапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 10 &amp;deg;С до плюс 40 &amp;deg;С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой. 

Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 18 месяцев со дня изготовления. 

Применение пенных автономных аэрозольных дезактивирующих средств РАДДЕЗ имеет ряд следующих преимуществ перед другими известными способами: 
- в процессе использования не образуется жидких радиоактивных отходов (ЖРО),
- не горючесть составов,
- отсутствие в них токсичных компонентов,
- отсутствие ЖРО обеспечивают безопасность дезактивации,
- оперативность проведения дезактивационных работ непосредственно в момент загрязнения поверхностей радиоактивными изотопами,
- применение этого метода не требует специальной подводки электроэнергии, воздуха и т.д., что особенно важно при ликвидации радиационных аварий.

Указанные выше свойства состава, а также размещение состава в аэрозольном баллончике делает его незаменимым при необходимости проведения экстренных работ по дезактивации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/310_0.gif" length="3083" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=310</guid>
      <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 11:50:49 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр РАДЭКС РД1706 с калибровкой (Радэкс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=279</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=279</comments>
      <description>Сайт производителя http://quarta-rad.ru/ 
Дозиметр РД 1706 предназначен для персонала, работающего с радиоактивными веществами, а также для пользователей, имеющих знания о дозиметрии на бытовом уровне, но желающих (или вынужденных) пользоваться дозиметрами в бытовых условиях (продукты питания, обследование помещений, почвы и т.д.) или на работе (денежные купюры, монеты и пр.).
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).


РД 1706 применяется для измерения радиоактивного излучения гамма лучей. Производителем заявлен также контроль бета лучей, что на применяемом счетчике СБМ20&amp;ndash;1 технически невозможно. 

Прибор может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Дозиметр подсчитывает количество гамма и бета (???) частиц в течение 26 сек. (!) и индицирует показания в мкЗв/час или мкР/час на жидкокристаллическом дисплее.

РАДЭКС 1706 обладает максимальным набором сервисных функций по сравнению с другими моделями данной серии: регистрируются гамма, бета (???) и рентгеновское излучение; диапазон показаний расширен в 100 раз; в два раза улучшена воспроизводимость; уменьшено время наблюдения; время наблюдения сокращается до 1 сек, при увеличении мощности дозы; удобство при обследовании помещений; наличие вибросигнала; установка поверочного коэффициента и др. Габариты, вес &amp;mdash; 105х60х26мм, 0,09 кг.

 Основные преимущества:
Низковольтный счётчик Гейгера &amp;ndash; Мюллера жёсткого бета- (???) и гамма- излучения типа СБМ20&amp;ndash;1
Режим &quot;ФОН&quot; для обследования помещений; более 100 (!) порогов сигнализации
Установка поверочного коэффициента. 
 
Технические характеристики: 

Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10)	, мкЗв/ч,  - 	от 0.05 до 999.0 
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения,	МэВ   - от 0,03 до 3,0
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения	, МэВ  - от 0,25 до 3,5
Воспроизводимость показаний (при доверительной вероятности 0.95), где Р &amp;ndash; мощность дозы в мкЗв/ч	, %  - 7+6/Р
Уровни звуковой сигнализации	, мкЗв/ч  - от 0.10 до 99,0
Время наблюдения, сек  - 40 &amp;plusmn; 0.5*
Индикация показаний	, - непрерывно
Элемент питания типа &amp;laquo;ААА&amp;raquo;	, шт. - один или два
Время непрерывной работы изделия, не менее	, часов  - 550**
Габаритные размеры , высота х ширина х толщина, не более, мм - 105х60х26
Масса изделия (без элементов питания), не более	, кг - 0,09
Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского излучения	, МэВ  - от 0,03 до 3,0***

* 1) Время наблюдения сокращается при увеличении МЭД более 3,5_мкЗв/ч 
2) Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний. 

** 1) От двух элементов питания с ёмкостью 1350мАч, при уровне естественного фона не более 0,3 мкЗв/ч и заводских настройках изделия. 
2) Возможна работа от одного элемента питания типа &amp;laquo;ААА&amp;raquo; (при этом сокращается время непрерывной работы)
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов


Скачать сертификат соответствия для дозиметра РАДЭКС РД1706
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
Проверка метрологических характеристик индикаторов радиоактивности сторонних производителей производится при помощи аттестованных источников радиоактивности </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/279_0.jpg" length="3673" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=279</guid>
      <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 10:58:52 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ДКГ-АТ2503А Индивидуальный дозиметр (Беларусь)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=298</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=298</comments>
      <description>Внимание! Сейчас производятся только ДКГ-АТ2503В.
Миниатюрные микропроцессорные приборы, оптимально сочетающие точность, функциональные возможности, простоту в обращении, надежность и стоимость, предназначенные для измерения индивидуальной эквивалентной дозы и мощности дозы гамма-излучения. Совместно с устройством считывания, подключаемым к ПЭВМ, обеспечивают создание эффективно действующей системы автоматизированного контроля дозовых нагрузок на персонал. 

Особенности
- Одновременное измерение дозы и мощности дозы гамма-излучения в широком диапазоне	
- Устойчивость к ударам и вибрациям, пылевлагозащищенность, устойчивость к электромагнитным воздействиям	
- Постоянный самоконтроль детектора и разряда батарей	Скачать проспект (360 кб)
- Звуковая и светодиодная сигнализация	Скачать Acrobat Reader
- Системное или автономное применение	
- Малые габариты и вес	
- Режим сигнализации о наличии импульсного рентгеновского излучения с длительностью от 10 нс	

Области применения
- Атомная промышленность
- Ядерная медицина
- Радиология
- Гамма-дефектоскопия
- Чрезвычайные ситуации
- Гражданская авиация
- Научные исследования
- Дозовой мониторинг населения

Дозиметры предназначены для измерения индивидуальной эквивалентной дозы и мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне энергий от 50 кэВ до 1,5 МэВ. В качестве детектора применяется счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-21 с энергокомпенсирующим фильтром. Учет собственного фона и микропроцессорная обработка обеспечивают высокую точность измерения дозы в широком диапазоне мощностей доз (6,5 порядков). Управление режимами работы, выполнение вычислений, вывод информации на ЖК-индикатор с подсветкой, самодиагностика выполняются микропроцессором. Наличие энергонезависимой памяти позволяет запомнить и сохранить при отключенном питании накопленную дозу, историю накопления дозы. Калибровка дозиметров при выпуске осуществляется на водном фантоме 30х30х15 см в соответствии с Международным стандартом ИСО 4037-3. Дозиметры размещаются в нагрудном кармане одежды.
Дозиметры могут использоваться автономно или в составе системы дозиметрического контроля: дозиметр &amp;ndash; устройство считывания (УС) &amp;ndash; ПЭВМ. Связь дозиметра с УС осуществляется по инфракрасному каналу, а УС с ПЭВМ &amp;ndash; по стандартному интерфейсу RS 232. Программное обеспечение, поставляемое с УС, позволяет осуществлять:
- считывание/установку индивидуального и заводского номеров дозиметра
- изменение порогов по дозе и мощности дозы
- запрет/разрешение выбора порогов по дозе и мощности дозы от кнопки на передней панели дозиметра
- изменение интервала накопления доз от 1 до 255 мин и возможность определения накопленных доз за любой интервал времени в течение рабочей смены
- автоматическую запись в память до 800 значений дозы, накопленной за выбранный интервал накопления
- сброс (обнуление) накопленной дозы
- запрет/разрешение сброса накопленной дозы от кнопки на передней панели дозиметра, представление доз в виде графика
- автоматическая запись информации в базу данных, документирование

Режимы работы: &amp;laquo;индикация дозы&amp;raquo;, &amp;laquo;индикация мощности дозы&amp;raquo;, &amp;laquo;экономичный&amp;raquo;, &amp;laquo;меню&amp;raquo;, &amp;laquo;обнуление (сброс) дозы&amp;raquo;, &amp;laquo;выбор порога сигнализации по дозе&amp;raquo;, &amp;laquo;выбор порога сигнализации по мощности дозы&amp;raquo;, &amp;laquo;обмен информацией с ПЭВМ&amp;raquo;.

Основные характеристики
 
Диапазоны измерения 	
индивидуальной эквивалентной дозы (с шагом 0,1 мкЗв)	
ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А	1 мкЗв - 10 Зв 
мощности индивидуальной эквивалентной дозы 	
ДКГ-АТ2503 	0,1 мкЗв/ч - 0,5 Зв/ч
ДКГ-АТ2503А 	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
Диапазон энергий	50 кэВ - 1,5 МэВ
Основная погрешность измерения дозы	&amp;plusmn; 15 %
Погрешность калибровки по 137Cs	&amp;plusmn; 5 %
Основная погрешность измерения мощности дозы	
в диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв/ч	&amp;plusmn; 25 %
свыше 1 мкЗв/ч	&amp;plusmn; 15 %
Энергетическая зависимость чувствительности
в диапазоне 50 кэВ - 1,5 МэВ	&amp;plusmn; 30 %
Сигнализация звуковая и светодиодная при превышении диапазона измерения по дозе и мощности дозы, порога по дозе и мощности дозы, неисправности детектора, разряде батарей	
Пороги сигнализации(независимые) 	
по дозе: 30 мкЗв, 200 мкЗв, 1 мЗв, 4.2 мЗв, 12.5 мЗв, 50 мЗв, 100 мЗв, 1 Зв	
по мощности дозы: 0.6 мкЗв/ч, 3 мкЗв/ч, 30 мкЗв/ч, 300 мкЗв/ч, 3 мЗв/ч, 30 мЗв/ч, 300 мЗв/ч, 500 мЗв/ч 	
пороги могут быть изменены по желанию заказчика 	
Анизотропия в угловом интервале &amp;plusmn;75&amp;deg;	
для 137Cs и 60Co	&amp;plusmn; 20 %
для 241Am	&amp;plusmn; 50%
Время отклика на изменение мощности дозы 
при мощности дозы &gt; 10 мкЗв/ч 	5 с
Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода)	
ДКГ-АТ2503 	до 5 Зв/ч
ДКГ-АТ2503А 	до 1 Зв/ч
Условия эксплуатации: 
диапазон рабочих температур	-10о - + 40о
относительная влажность при температуре + 35о С	до 90 %
устойчивость к падению с 1,5 м	
Время установления рабочего режима	1 мин
Класс защиты	IP54 
Питание - комплект батарей из 3-х элементов	СЦ-33 или SR-44, V357, LR44, A76
Время непрерывной работы с одним комплектом батарей 
при мощности дозы &lt; 1 мкЗв/ч 	1000 ч 
в экономичном режиме (с погашенным индикатором)	5000 ч
Электромагнитная совместимость	
СТБ МЭК 61000-4-2-2006	
СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001	
Габаритные размеры	
дозиметров 	85х46х16 мм
устройство считывания 	90х66х28 мм
Масса	
дозиметров	70 г
устройство считывания 	300 г

Комплект поставки: дозиметр индивидуальный, элементы питания, цепочка с зажимом, пластиковые чехлы для облегчения дезактивации, руководство по эксплуатации, упаковка.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов




Дополнительно можно заказать: устройство считывания и программное обеспечение для создания и ведения базы данных дозовых нагрузок персонала, а также модификации дозиметров ДКГ-АТ2503 и ДКГ-АТ2503А с расширенным диапазоном рабочих температур от -30 до +600С или с режимом сигнализации о наличии импульсного рентгеновского излучения.

Индивидуальные дозиметры ДКГ-АТ2503 и ДКГ-АТ2503А включены в Реестры средств измерений Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Казахстана и Литвы. 

Соответствуют Международному стандарту МЭК 61283, а также стандартам EN 55022 B: 1998, EN 55024 B:1988 согласно директивы 89/33/EEC. 

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/298_0.jpg" length="4813" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=298</guid>
      <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 13:09:51 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Универсальный дозиметр-радиометр МКС-87 &quot;Эксперт-3&quot; (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=563</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=563</comments>
      <description>ЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА САЙТЕ
Бесплатные редактируемые рекламные ролики для продавцов наших приборов (выбрать и скачать)
Универсальный дозиметр-радиометр МКС-87 &quot;Эксперт-3&quot; предназначен для:
- непрерывного измерения индивидуальной эквивалентной дозы (далее - ЭД) внешнего    гамма- и рентгеновского (далее - фотонного) излучения;
- непрерывного измерения времени накопления ЭД;
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения (далее &amp;ndash; МЭД) внешнего фотонного (рентгеновского и гамма) излучения,
- измерения плотности потока бета-частиц от источников бета-излучения и от загрязнённых поверхностей;
- измерения плотности потока альфа частиц от источников альфа-излучения и от загрязненных поверхностей;
- оперативного поиска загрязнённых предметов или источников радиоактивного излучения;
Дозиметр рекомендуется применять в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:
&amp;ndash; осуществление деятельности в области охраны окружающей среды;
&amp;ndash; осуществление деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях;
&amp;ndash;     осуществление производственного контроля над соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производства;
&amp;ndash; выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
- при наличии установленного BLUETOOTH модуля (опционально) возможна беспроводная связь с компьютером.
Дозиметр является носимым средством измерения.
Дозиметр имеет двуязычное (русский/английский) встроенное меню настроек.
Питание дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора, заряжаемого через USB-порт. Применяемый счетчик - &quot;Бета-2&quot;.
Микропрограмма защищена нотариальным заверением.
Технические характеристики:




Диапазон   измерения МЭД


от 0,01   до 100 мкЗв/ч




Диапазон   измерения ЭД


от 0,01 до 999 Зв




Дискретность   индикации времени накопления ЭД на дисплее:
      при подключении к ПК:


 1 ч
1 мин




Диапазон   энергии фотонов при измерении уровня мощности дозы


от   0,04 до 3,0 МэВ




Энергетическая   зависимость при измерении дозы и мощности дозы фотонного излучения   относительно излучения цезия-137, %                              


 
&amp;plusmn; 30




Анизотропия   чувствительности для цезия-137 и
америция-241   в телесном угле 4p, в пределах, %


 
 &amp;plusmn;40




Диапазон   измерения плотности потока бета-частиц от загрязненных поверхностей (по   стронцию-90, иттрию-90), част./(см2&amp;times;мин)


 
3 &amp;ndash;   104




Нижний   предел энергии регистрируемого бета-излучения, не выше, МэВ                       


 
0,05




 
Пределы   допускаемой основной относительной погрешности
 


 
&amp;plusmn;25 %.




Диапазон   измерения плотности потока альфа-частиц от загрязненных поверхностей (по   плутонию-239), част./(см2&amp;times;мин):


 1&amp;times;102 - 1&amp;times;105




нижний   предел энергии регистрируемых альфа-частиц, не более, МэВ                                                   


 3,0




Количество   предустановленных пороговых уровней по МЭД


3




Количество   предустановленных пороговых уровней по ЭД


3




Диапазон   установки пороговых уровней по МЭД


во   всем диапазоне




Диапазон   установки пороговых уровней по ЭД


во   всем диапазоне




Нестабильность показаний дозиметра за 24 ч непрерывной работы


&amp;plusmn;10 %.




Время   реакции на резкое изменение уровня измеряемой величины1) (более 10   раз на уровне естественного фона)


 1 с




Продолжительность   непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (при проведении   измерений на уровне естественного радиационного фона, без использования   подсветки ЖКИ и Bluetooth   модуля)


не   менее 120 ч.




Питание   дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного
аккумулятора номинальным   напряжением 3,7 В, либо через разъем
miniUSB при подключении к ПК или любому   зарядному устройству с выходом USB




Объем   архива
 


до   3276 записей (время
и дата, значение измеряемой
величины)




Время   полной зарядки аккумулятора


не   более 4 ч.




Дополнительная   относительная погрешность при изменении температуры от минус 20 до +50 &amp;deg;С


&amp;plusmn;10   %.




 


 




Дополнительная   относительная погрешность при изменении влажности от нормальной до 98% при   35&amp;deg;С


&amp;plusmn;10 %




Рабочие условия эксплуатации
 


- температура окружающего
воздуха   от минус 15 до плюс
50 оС;
- относительная влажность
не более   98 % при
температуре 35 оС;
- атмосферное давление
от 84 до   106,7 кПа.




Габаритные   размеры


192х64х40 мм




Масса дозиметра


не более 300 г




Примечания
1)       При увеличении значения измеряемой величины   порог сброса
буфера усреднения               результата уменьшается и стремится к   1.3




Комплектность дозиметра приведена в таблице.




Наименование


Кол-во,шт.




Дозиметр   МКС-87 &amp;laquo;Эксперт 3&amp;raquo;


1




Кабель   USB


1




CD с   программным обеспечением


1




Гарантийный   талон


1



Контрольный источник радиоактивности
опционально



Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Гарантийный срок на изделие - 2 года, госповерке не подлежит.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Руководство по эксплуатации программного обеспечения прибора
ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/563_0.jpg" length="17021" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=563</guid>
      <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 08:46:20 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактивирующий состав №4 с набором кислот 30 кг (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=316</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=316</comments>
      <description>Фасовка: двойной полиэтиленовый пакет по 5 кг, в гофрокоробах по 3 пакета (15 кг). Указана цена за минимальную партию в 2 коробки (30 кг).
Предназначен для жидкостной дезактивации поверхностей строительных и металлоконструкций из углеродистой и нержавеющей стали, пластиката, титановых и алюминиевых сплавов от альфа- и бета-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. 

Представляет собой порошкообразную смесь ПАВ и набора комплексообразующих добавок. 

При приготовлении водного раствора предусматривается введение азотной кислоты. 

Коэффициент дезактивации (по ГОСТ 27708-88) для: 
альфа-активных загрязнений &amp;ndash; 50,
бета-активных загрязнений &amp;ndash; 1х10 4.
Продукт прошел сертификационные испытания в РНЦ &quot;Курчатовский институт&quot;   
Описание:
Предназначены для жидкостной дезактивации различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа - и бета-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами.
Представляют собой порошкообразную смесь ПАВ и набора комплексообразующих добавок.
Используются в интервале температур окружающей среды от + 5 &amp;deg;С до + 30 &amp;deg;С.
Способ применения: концентрат рецептуры растворяют в воде в соотношении, зависящем от марки используемого концентрата и величины исходной загрязнённости. Жидкостную дезактивацию водными растворами концентратов рецептур проводят в соответствии с внутренним технологическим регламентом и инструкциями, принятыми на предприятии (например, пневматический, безвоздушный, ванновый, ручной и другие методы нанесения).
Концентраты выпускаются в полиэтиленовых пакетах от 100 г до 10 кг.
Транспортируются всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 40 &amp;deg;С до + 40 &amp;deg;С. При погрузо-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки.
Хранятся в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до плюс 40 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 месяца со дня изготовления. 
Сертификаты: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/316_0.gif" length="5256" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=316</guid>
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 12:20:08 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактивирующий состав №2 30 кг (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=314</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=314</comments>
      <description>Фасовка: двойной полиэтиленовый пакет по 5 кг, в гофрокоробах по 3 пакета (15 кг). Указана цена за минимальную партию в 2 коробки (30 кг).
Предназначен для жидкостной дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, инструментальная и нержавеющая сталь, пластикат) и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д. от бета-активных загрязнений в виде дисперсионных аэрозолей с твердой дисперсной фазой (пылевидные загрязнения). 
Представляет собой порошкообразную смесь ПАВ и комплексообразователей.

Коэффициент дезактивации (по ГОСТ 27708-88) &amp;ndash; 45.
Продукт прошел сертификационные испытания в РНЦ &quot;Курчатовский институт&quot;   
Описание:
Предназначены для жидкостной дезактивации различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа - и бета-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами.
Представляют собой порошкообразную смесь ПАВ и набора комплексообразующих добавок.
Используются в интервале температур окружающей среды от + 5 &amp;deg;С до + 30 &amp;deg;С.
Способ применения: концентрат рецептуры растворяют в воде в соотношении, зависящем от марки используемого концентрата и величины исходной загрязнённости. Жидкостную дезактивацию водными растворами концентратов рецептур проводят в соответствии с внутренним технологическим регламентом и инструкциями, принятыми на предприятии (например, пневматический, безвоздушный, ванновый, ручной и другие методы нанесения).
Концентраты выпускаются в полиэтиленовых пакетах от 100 г до 10 кг.
Транспортируются всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 40 &amp;deg;С до + 40 &amp;deg;С. При погрузо-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки.
Хранятся в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до плюс 40 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 месяца со дня изготовления. 
Сертификаты: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/314_0.gif" length="4018" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=314</guid>
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 12:19:41 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр ДРГ-107 гамма-бета с контролем удельной активности</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=602</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=602</comments>
      <description>Дозиметр-радиометр ДРГ-107 предназначен для контроля радиационной обстановки в  жилых помещениях, в лабораториях лечебных учреждений и в рабочих  помещениях на промышленных предприятиях и атомных электростанциях.
Приборы комбинированные ДРГ-107 предназначены для измерения:
- мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения;
- плотности потока бета-излучения с поверхности;
- суммарной удельной активности и радионуклидов в водных растворах.
Принцип действия приборов основан на преобразовании счетчиком  Гейгера-Мюллера энергии излучений в электрические импульсы, частота  следования которых пропорциональна мощности эквивалентной дозы  гамма-излучения, плотности потока бета-излучения с поверхности или  суммарной удельной активности радионуклидов в водном растворе, с  последующей регистрацией импульсов счетной схемой и выводом результата  измерения на табло жидкокристаллического индикатора.
Технические характеристики:
Измерение мощности амбиентной дозы гамма-излучения:
- диапазон: (0,1 &amp;ndash; 999) мкЗв/ч;
- погрешность: &amp;plusmn;(20 &amp;ndash; 30)%;
- диапазон энергий: (0,0595 &amp;ndash; 1,25) МэВ;
- время измерения:  &amp;le; 54 с.
Измерение плотности потока бета-излучения с поверхности:
- диапазон: (0,1 &amp;ndash; 999) 1/(с&amp;middot;см2);
- погрешность: &amp;plusmn;25%;
- диапазон энергий: (0,3 &amp;ndash; 2,2) МэВ;
- время измерения: &amp;le; 38 с.
Измерение суммарной удельной активности радионуклидов:
- диапазон: (2 &amp;ndash; 9990) Бк/г;
- погрешность: &amp;plusmn;(25 &amp;ndash; 35)%;
- время измерения: &amp;le; 240 с.
Уровень собственного фона : </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/602_0.jpg" length="14167" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=602</guid>
      <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:05:17 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд» (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=462</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=462</comments>
      <description>Простой в обращении и недорогой дозиметр, удобный для проведения радиационных обследований. Результат измерения и его погрешность индицируются непрерывно с момента начала измерений и постоянно уточняются. Благодаря звуковой сигнализации может быть использован также для экспресс-оценки радиационной обстановки.
Прибор занесен в государственные реестры средств измерений России и Казахстана.  Поставляется с метрологической поверкой.
Россия
Казахстан 
Назначение:


измерение мощности дозы Н*(10) гамма-излучения;


измерение дозы Н*(10) гамма-излучения (дозы оператора).


Свойства:


два независимых измерительных канала: мощности дозы и дозы;


непрерывное измерение с постоянным уточнением результата;


оценка радиационной обстановки звуковыми сигналами (щелчками), частота которых пропорциональна мощности дозы;


результат измерения с любой необходимой статистической погрешностью;


автоматический перезапуск прибора при значительном изменении радиационной обстановки в процессе измерения;


индикация статистической погрешности в процессе измерения;


индикация единицы измерения;


подсветка табло;


карманный размер;


высокая чувствительность.


Комплект поставки:


дозиметр ДКГ-07Д;


сумка;


руководство по эксплуатации;


2 элемента питания типа АА.


Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов





 


 








Детектор


газоразрядный счетчик




Диапазон измерения:




- мощности дозы Н*(10)


0,1 мкЗв/ч &amp;divide; 1,0 мЗв/ч




- дозы Н*(10)


1,0 мкЗв &amp;divide; 0,2 Зв




Диапазон энергий гамма-излучения


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения


&amp;plusmn;[15+2,5/Н*(10)] %, где Н*(10) &amp;ndash; измеренное значение, мкЗв/ч (мкЗв)




Время измерения


от 36 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы)




Энергетическая зависимость чувствительности (относительно 0,662 МэВ)


не более &amp;plusmn;25 %




Вывод информации:


- цифровая индикация с подсветом экрана
- звуковая сигнализация




Рабочая температура


минус 20 &amp;divide; +50&amp;deg;С




Конструктивное исполнение


корпус из пластмассы




Питание


2 элемента по 1,5 В типа АА




Время непрерывной работы с одним комплектом батарей


не менее 200 ч




Габаритные размеры, масса


111&amp;times;28&amp;times;73 мм, 0,2 кг






ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
 Сертификаты:
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/462_0.jpg" length="6548" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=462</guid>
      <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 09:18:29 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр ДКГ-03Д &quot;Грач&quot; (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=571</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=571</comments>
      <description>Чувствительный дозиметр, удобен для оценки радиационной обстановки по звуковым сигналам с частотой, пропорциональной мощности дозы. Внесен в нормы оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны. 
Назначение:

измерение мощности дозы Н*(10) гамма-излучения;
измерение дозы Н*(10) гамма-излучения (дозы оператора).

 Свойства:

два измерительных канала: мощности дозы и дозы;
независимый перезапуск измерения мощности дозы и дозы;
непрерывное измерение с постоянным уточнением результата;
оценка радиационной обстановки звуковыми сигналами (щелчками), частота которой пропорциональна мощности дозы;
результат измерения с любой необходимой статистической погрешностью;
быстрый автоматический перезапуск прибора при изменении мощности дозы более чем 3,4 &amp;sigma;;
индикация статистической погрешности в процессе измерения;
индикация единицы измерения;
подсветка табло;
карманный размер;
высокая чувствительность.
Комплект поставки:


дозиметр ДКГ-03Д;
сумка;
руководство по эксплуатации;
2 элемента питания типа АА.









Детектор


газоразрядный счетчик




Диапазон измерения:





мощности дозы Н*(10)



0,1 мкЗв/ч &amp;divide; 3,0 мЗв/ч





дозы Н*(10)



1,0 мкЗв &amp;divide; 100 Зв




Диапазон энергий гамма-излучения


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения


&amp;plusmn;[15+2,5/Н*(10)]%, где Н*(10) &amp;ndash; измеренное значение, мкЗв/ч (мкЗв)




Время измерения


от 36 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы)




Энергетическая зависимость чувствительности (относительно энергии 0,662 МэВ)


не более &amp;plusmn;25 %




Вывод информации:


- цифровая индикация с подсветом экрана
- звуковая сигнализация




Диапазон рабочих температур


минус 20 &amp;divide; +50&amp;deg;С




Конструктивное исполнение


корпус из пластмассы




Питание


2 элемента по 1,5 В типа АА




Время непрерывной работы с одним комплектом батарей


не менее 200 ч




Габаритные размеры, масса


111&amp;times;28&amp;times;73 мм, 0,2 кг




</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/571_0.jpg" length="22532" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=571</guid>
      <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 09:16:48 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>П-Раддез пенное аэрозольное дезактивирующее средство для различных поверхностей 650 мл х 24 шт (Раддэз, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=311</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=311</comments>
      <description>Указана цена за минимальную партию из 24 баллонов по 0,65 л.
Предназначено для эффективной дезактивации различных поверхностей оборудования, помещений, металлоконструкций и т.д., не находящихся под опасным для жизни напряжением. Характеризуются простотой использовании и могут быть применены в аварийных ситуациях непосредственно на рабочем месте. 

Представляют собой ароматизированый раствор ПАВ в смеси изопрапанол-вода, комплексообразователей, органических кислот и пропан-бутановой смеси. 

Используется в интервале температур окружающей среды от +10 &amp;deg;С до + 40 &amp;deg;С. 

Средства выпускаются в аэрозольных металлических и алюминиевых баллонах. 

Номинальная вместимость - 650 см 3 (масса650г) и 500 см 3 (масса500 г). 

Баллоны упаковываются в гофрокоробки по 12 шт. 

Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 30 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. 

Хранить в упакованном виде в крытых отапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 10 &amp;deg;С до плюс 40 &amp;deg;С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой. 

Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 18 месяцев со дня изготовления. 

Применение пенных автономных аэрозольных дезактивирующих средств РАДДЕЗ имеет ряд следующих преимуществ перед другими известными способами: 
- в процессе использования не образуется жидких радиоактивных отходов (ЖРО),
- не горючесть составов,
- отсутствие в них токсичных компонентов,
- отсутствие ЖРО обеспечивают безопасность дезактивации,
- оперативность проведения дезактивационных работ непосредственно в момент загрязнения поверхностей радиоактивными изотопами,
- применение этого метода не требует специальной подводки электроэнергии, воздуха и т.д., что особенно важно при ликвидации радиационных аварий.

Указанные выше свойства состава, а также размещение состава в аэрозольном баллончике делает его незаменимым при необходимости проведения экстренных работ по дезактивации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/311_0.gif" length="3259" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=311</guid>
      <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:49:18 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Часы наручные - дозиметр гамма-излучения РМ1603МА / В (Полимастер, Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=500</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=500</comments>
      <description>Наручные профессиональные дозиметры для автоматического контроля радиационной обстановки и учета доз облучения человека в широком диапазоне мощности дозы и дозы гамма излучения. Дозиметры могут использоваться для работы в жестких условиях эксплуатации.
Прибор занесен в государственные реестры средств измерения России, Украины и Белоруссии, возможна поставка с первичной метрологической поверкой. Имеет СЕ-сертификацию.
Миниатюрные профессиональные дозиметры предназначены для измерения амбиентной эквивалентной дозы (ЭД) Н*(10) и мощности амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) Ĥ*(10) гамма и рентгеновского излучений от 1 мкЗв/ч до 5 Зв/ч (РМ1603МА)  или до 10 Зв/ч (РМ1603МВ) в широком диапазоне энергий. В дозиметрах предусмотрена возможность установки по два независимых порога сигнализации по дозе и мощности дозы, превышение которых автоматически сопровождается звуковой сигнализацией. При этом на дисплее приборов отображается та величина, порог которой превышен, что обеспечивает своевременное информирование пользователя о радиационной опасности. В тех случаях, когда интенсивность излучения превышает верхний предел измерения мощности дозы, на дисплее отображается предупреждающая надпись &quot;OL&quot; и издается прерывистый звуковой сигнал.

Дозиметры РМ1603МА и РМ1603МВ оснащены энергонезависимой памятью, в которой автоматически сохраняется до 1000 событий истории измерений мощности дозы, величины накопленной дозы, случаев и уровней превышения установленных порогов сигнализации. Используя инфракрасный  (ИК) канал связи, информация из энергонезависимой памяти прибора может быть передана в персональный компьютер для дальнейшей обработки и анализа, а также представления в виде соответствующих баз данных в рамках системы контроля и учета доз облучения персонала.
 Герметичный, ударопрочный корпус позволяет использовать приборы в неблагоприятных условиях эксплуатации и при необходимости проводить дезактивацию дозиметров, а люминесцентная подсветка дает возможность легко считывать информацию с дисплея при отсутствии внешнего освещения.
Характеристики:
Детектор	- Счетчик Гейгера-Мюллера 
Диапазон индикации мощности дозы	0.01 мкЗв/ч - 6.50 Зв/ч, H*(10);
* Для РМ1603МВ - 0.01 мкЗв/ч - 13.0 Зв/ч, Hp(10);
Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы	&amp;plusmn; (15 + 0.02/H + 0.003H) %, где H - мощность дозы в мЗв/ч (в диапазоне 0.001 - 5000 мЗв/ч);
* Для РМ1603МВ &amp;plusmn; (15 + 0.02/H + 0.002H) %, где H - мощность дозы в мЗв/ч (в диапазоне 0.001 - 10000 мЗв/ч);
Диапазон измерения дозы	0.01 мкЗв - 9.99 Зв;
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы	&amp;plusmn; 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв);
Диапазон регистрируемых энергий	0.048 - 3 МэВ;
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) во всем диапазоне	&amp;plusmn; 30%;
Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно допустимой мощности дозы:	50 Зв/ч;
* Для РМ1603МВ -100 Зв/ч;
Соответствие стандартам: ANSI N42.33(2) и IEC 60846;
Тип сигнализации -	звуковая;
Физические параметры	:
Габариты	50 x 56 x 19 мм	50 x 56 x 19 мм;
Масса	85 г	85 г;
Допустимые условия работы:
Диапазон рабочих температур	-20 до +70 &amp;deg;C	-20 до +70 &amp;deg;C
Относительная влажность	до 98% при 35&amp;deg;C	до 98% при 35&amp;deg;C 
Степень защиты корпуса прибора	IP67;
Прибор прочен к падению на бетонный полс высоты	1.5 м;
Корпус прибора устойчив при погружениив воду на глубину	1 м;
Питание	- Тип батареи	элемент CR 2032;
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее	9 месяцев;
Индикация низкого заряда батареи	пиктограмма на ЖКИ;
Дополнительно:
Секундомер;
Индикация счетчика оставшегося времени нахождения на рабочем месте в зависимости от текущих измеренных
значений МЭД и ЭД	;
Дополнительные функции	минуты, часы, день недели, число, месяц,
год;
Календарь	будильник, таймер, секундомер	будильник, таймер, секундомер;
Связь с ПК	ИК.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Сертификаты: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/500_0.jpg" length="13182" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=500</guid>
      <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 17:59:39 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Препарат &quot;Защита&quot; (Экомастер, Россия) 50 кг</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=438</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=438</comments>
      <description>Указана цена за минимальную партию - 50 кг.
Светло-серый сыпучий неоднородный порошок с желтыми и черными частицами. Применяется для наружного употребления в качестве дезактивирующего моющего средства для очистки кожных покровов человека и наружной поверхности оборудования от загрязнений радиоактивными веществами.
Способ применения и дозы:
На ладонь наносят около одной чайной ложки моющего средства, добавляют небольшое количество теплой воды  и равномерно растирают порошок по всей загрязненной поверхности в течении одной минуты. Образующуюся обильную пену смывают водой через одну минуту и наносят следующую порцию дезактивирующего порошка.
Через две минуты после растирания порошка и смывания пены, руки насухо вытирают. Путем радиометрического контроля определяют величину остаточной радиоактивности. По необходимости проводят повторную обработку новыми порциями дезактивирующего порошка.
Общая продолжительность мытья кожного покрова не должна превышать 10 минут. Для обработки наружной поверхности оборудования на мокрую тряпку наносят около 3 чайных ложек моющего средства и равномерно растирают по всей загрязненной поверхности оборудования. Образующуюся пену смывают водой и повторно обрабатывают следующей порцией дезактивирующего порошка. Затем после обработки оборудования и смывания пены, оборудование насухо вытирают и путем радиометрического контроля определяют величину остаточной радиоактивности. При необходимости проводят повторную обработку новыми порциями дезактивирующего средства.
Выпускается в мешках из полиэтиленовой пленки. Мешки помещают в пакеты из мешочной бумаги.
Хранить в  закрытом, сухом, проветриваемом помещении.
Препарат выпускается в соответствии с ТУ 9398-002-004-80589-2009
Срок годности не ограничен.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
Паспорт препарата &quot;Защита&quot;: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/438_0.gif" length="4002" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=438</guid>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:27:22 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-02</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=599</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=599</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=599</guid>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 03:44:03 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр термолюминесцентный DTU-2: кассета ДТУ-2 + 2 детектора ТЛД-500К</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=569</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=569</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=569</guid>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 03:43:28 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр термолюминесцентный ДТУ-02 с детекторами ДТГ-4 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=603</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=603</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=603</guid>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 03:43:14 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Индивидуальные термолюминесцентные дозиметры DTU-1 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=511</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=511</comments>
      <description>Указана цена изделия DTU-1. Цена изделий ДТЛ-02, DTU-2 - 5900 руб. Срок поставки - до 90 дней.
Принцип работы дозиметров основан на накоплении энергии детекторами под действием ионизирующего излучения. Накопленная энергия при нагревании детектора в установке ДВГ-02ТМ освобождается в виде светового излучения, которое регистрирует электронное устройство установки.
Дозиметры термолюминесцентные DTU-1, DTU-2, ДТЛ-02

 



Тип кассеты
DTU-1
DTU-2
ДТЛ-02


Тип детектора 
ДТГ-4 на основе LiF активированного Mg и Ti 
ТЛД-500К на основе Al2O3 
ДТГ-4 на основе LiF, активированного Mg и Ti


Количество детекторов 
2
2

2 или 3



Фильтр для коррекции энергетической зависимости чувствительности 
алюминиевый, толщиной 0,9&amp;plusmn;0,1 мм 
медный (латунный), толщиной 0,3&amp;plusmn;0,05 мм 
фторопласт


Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Hр(10) 
20 мкЗв &amp;divide; 10 Зв 
20 мкЗв &amp;divide; 0,5 Зв
20 мкЗв &amp;divide; 10 Зв 


Диапазон энергий фотонного излучения 
0,015 &amp;divide; 3,0 МэВ 
0,08 &amp;divide; 3,0 МэВ 
0,015 &amp;divide;3,0 МэВ


Температура отжига детекторов в муфельной печи (&amp;laquo;глубокий&amp;raquo; отжиг при дозах более 0,5 Зв) 
400 &amp;deg;С 
800 &amp;deg;С 
400 &amp;deg;С 


Количество циклов использования 
не менее 200 
не менее 200 
не менее 200 


Габаритные размеры 
42&amp;times;28&amp;times;19 мм 
42&amp;times;28&amp;times;19 мм 
62&amp;times;25&amp;times;14 мм


Масса
20 г
20 г
25 г



Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ DTU-01
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ DTU-02
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ДТЛ-02 
Для эксплуатации изделий необходим считыватель показаний дозиметров - программно-аппаратный комплекс &quot;Доза-ТЛД&quot;. </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/511_0.jpg" length="19184" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=511</guid>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 03:42:20 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Детектор ТЛД-500К</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=567</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=567</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=567</guid>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 03:40:50 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Детектор ТЛД-500К</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=588</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=588</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=588</guid>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 03:40:30 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Низкофоновый альфа-бета-радиометр УРФ-02 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=573</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=573</comments>
      <description>Срок поставки прибора - до 60 дней.
Низкофоновый альфа&amp;shy;-бета-радиометр с полупроводниковым детектором, используемый для измерений малых активностей изотопов. Рекомендуется для измерения альфа-&amp;shy; и бета-активности, в т.ч. суммарной, природных и питьевых вод.
Назначение:

измерение суммарной активности альфа-&amp;shy;излучающих нуклидов в &amp;laquo;толстых&amp;raquo; и &amp;laquo;тонких&amp;raquo; счетных образцах проб объектов окружающей среды;
измерение суммарной активности бета-излучающих нуклидов в счетных образцах проб пищевых продуктов, почвы, воды, на воздушных фильтрах и проб, полученных методами селективной радиохимической экстракции;
измерение альфа-&amp;shy;активности нуклидов в счетных образцах, полученных после селективной радиохимической экстракции (при наличии методик).

 Свойства:

одновременное измерение альфа&amp;shy;- и бета-активностей счетного образца;
применение кремниевого ионно&amp;shy;легированного детектора площадью 500 мм2 или 1000 мм2;
активная защита от фонового излучения с использованием газоразрядных счетчиков и схемы антисовпадений;
пассивная свинцовая защита от фонового излучения;
сетевая защита от помех в сети питания;
двухканальное пересчетное устройство с таймером для счета числа импульсов от зарегистрированных альфа&amp;shy;- и бета-частиц;
выход спектрометрического сигнала;
связь с компьютером по интерфейсу RS-232;
программное обеспечение &amp;laquo;УРФ-02&amp;raquo; для управления радиометром, обработки результатов измерений, печати отчетов;
определение (после радиохимической подготовки пробы)       

в почвах: Po-210, Sr-90; 
в водах: Po-210, Ra-226, Ra-228; 


возможность альфа-&amp;shy;спектрометрических измерений с использованием программного обеспечения &amp;laquo;SpDec&amp;raquo; для определения активности изотопов U, Th, Pu, Am в почвах и водах (после радиохимической подготовки пробы, дополнительно).

 Комплект поставки:
Базовый комплект:

альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УРФ-02;
подложки &amp;ndash; 10 шт.:       

для УРФ-02 с детектором 500 мм2  - 4 см2&amp;times;5 шт., 7 см2&amp;times;5 шт.;
для УРФ-02 с детектором 1000 мм2 - 4 см2&amp;times;5 шт.; 14 см2&amp;times;5 шт.;


нуль-модемный кабель;
переходник USB/RS-232;
комбинированный контрольный источник; 
программное обеспечение &amp;laquo;УРФ-02&amp;raquo; 
руководство по эксплуатации; 
паспорт;
свидетельство о первичной поверке.

 По заказу:

подложки (2,5 см2; 4 см2; 7 см2; 14 см2);
ПЭВМ;
комплект спектрометрический для УРФ-02 &amp;laquo;SpDec&amp;raquo; для измерения активности изотопов U, Th, Po, Pu, Am методом альфа&amp;shy;-спектрометрии в счетных образцах, полученных с помощью методик селективного электрохимического осаждения; 
В комплект входит: 
 

АЦП;
сигнальный кабель;
кабель USB A-B длиной 3 м;
контрольный источник ОИСН-242;
паспорт на контрольный источник;
программное обеспечение &amp;laquo;SpDec&amp;raquo;; 
методика измерения активности радионуклидов Pu-239, Pu-242, Pu-236, Pu-238, Am-241, Am-243, U-238, U-234, U-235, Th-232, Th-230, Th-228 с помощью радиометра УРФ-02) для измерения активности изотопов U, Th, Po, Pu, Am методом альфа&amp;shy;-спектрометрии в счетных образцах, полученных с помощью методик селективного электрохимического осаждения.


приспособление для измерения фильтров АФА (для УМФ-2000 с площадью детектора 1000 см2); 
методики пробоподготовки;
фильтры АФА РМП-20;
оснастка и реактивы к методикам пробоподготовки. 

Методики пробоподготовки:

методические рекомендации &amp;laquo;Суммарная активность альфа-&amp;shy; и бета-илучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения&amp;raquo;;
методики выполнения измерений объемной активности изотопов Ро&amp;shy;-210, Pb-210, Pu-239, Pu-242, Pu-236, Pu-238, Am-241, Am-243, U-238, U-234, U-235, Th-232, Th-230, Th-228 в различных средах.

Технические характеристики:




Детектор


полупроводниковый кремниевый




Площадь детектора
 


500 мм2, 1000 мм2




Диапазон измеряемых активностей:





альфа&amp;shy;-излучающих нуклидов



0,01 &amp;divide; 1000 Бк





бета-излучающих нуклидов



0,1 &amp;divide; 3000 Бк




Диапазон энергий регистрируемого:


 






альфа-&amp;shy;излучения



3500 &amp;divide; 8000 кэВ





бета-излучения



50 &amp;divide; 3500 кэВ




Относительная погрешность измерений


&amp;plusmn;15 %




Скорость счета фоновых импульсов:





в канале регистрации альфа-&amp;shy;излучения (для детектора площадью 500 и 1000 мм2)



не более 0,001 с-1





в канале регистрации бета-излучения (для детектора площадью 500 мм2)



не более 0,03 с-1





в канале регистрации бета-излучения (для детектора площадью 1000 мм2)


не более 0,07 с-1



Задаваемое время измерения:


 






радиометра УРФ-02



1 &amp;divide; 9999 сек





с программой УРФ-02



до 64535 cек




Погрешность измерения интервалов времени


не более 0,0001 сек




Толщина свинцовой защиты


30 мм




Питание


220В, 50 Гц




Габаритные размеры, масса


321&amp;times;286&amp;times;190 мм, 21,6 кг




Прибор занесен в Государственные реестры РФ и Казахстана.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/573_0.jpg" length="24063" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=573</guid>
      <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:36:42 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1701М</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=578</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=578</comments>
      <description>Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-PM1701M разработан для поиска радиоактивных источников в труднодоступных местах, условиях недостаточной видимости и в других неблагоприятных условиях. Прибор широко используется для проведения радиационного контроля металлолома в соответствии с МУК 2.6.1.1087-02. Прибор оснащен телескопическим удлинителем, предназначенным для проведения радиационного контроля в труднодоступных местах и обеспечения более высокой радиационной защиты пользователя, а также наушниками для удобства работы в условиях с повышенным уровнем шума.
Основные характеристики:

Сцинтилляционный детектор CsI(Tl) для поиска радиоактивных материалов;
Звуковая сигнализация, наушники;
Энергонезависимая память;
Связь с персональным компьютером по инфракрасному каналу;
Простота использования.

 
При обнаружении радиоактивного источника пользователь услышит тревожный сигнал в наушниках. Частота тревожной сигнализации возрастает при приближении к источнику и уменьшается при удалении от него, что позволяет легко локализовать радиоактивный источник.
Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-PM1701M рекомендован к использованию при осуществлении радиационного контроля металлолома и досмотре автотранспортных средств и грузов, при транспортировке и хранении радиоактивных материалов, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или поиске радиоактивных источников.
Может быть использован:

на пунктах сбора вторичного сырья;
работниками металлоперерабатывающих предприятий;
службами экстренного реагирования;
широким кругом специалистов, которые по роду своей деятельности связаны с задачами обнаружения радиоактивных материалов.

Соответствие стандартам
Разработан с учетом требований стандартов ITRAP (IAEA)



 ИСП-PM1701M


Соответствие стандартам
ITRAP (МАГАТЭ) требования


Характеристики поискового гамма-канала


Детектор
CsI(Tl)


Чувствительность по линии 137Сs, не менее
100 (с-1)/(мкЗв/ч) (1.0 (с-1)/(мкР/ч))


Чувствительность по линии 241Am, не менее



Диапазон регистрируемых энергийв режиме поиска
0.06 - 3.0 МэВ


Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД)
 


Относительная погрешность индикации МЭД(по линии 137Cs) в диапазоне 0,1 до 20 мкЗв/ч (10 &amp;ndash; 2000 мкР/ч),не более
 


Количество каналов накоплениясцинтилляционных спектров



Количество спектров, сохраняемых вэнергонезависимой памяти



Диапазон плотности пробы при измерении УА



Пределы допускаемой основной относительной погрешностиизмерения УА (ОА) радионуклидов 137Cs



Чувствительность дозиметра при измерении УА (ОА) в геометрии сосуд Маринелли, не менее



Диапазон измерения УА (ОА) радионуклида 137Cs в геометрии измерения сосуд Маринелли



Характеристики поискового нейтронного канала


Детектор



Значение чувствительности сигнализаторак нейтронному излучению- для Pu- &amp;alpha;-Be- для тепловых нейтронов- для Pu- &amp;alpha;-Be, на фантоме или в камере-замедлителе
 


Диапазон регистрируемых энергий



Диапазон индикации мощности эквивалентной дозы
 


Характеристики измерительного гамма-канала


Детектор



Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД)



Диапазон регистрируемых энергий



Характеристики измерительных альфа и бета каналов


Детектор



Диапазон измерения плотностипотока альфа-частиц



Диапазон измерения плотностипотока бета-частиц



Диапазон регистрируемых энергий измерения бета



Общие характеристики


Габаритные размеры
65 x 102 x 654 мм(Со сложенным удлинителем телескопическим:32 x 92 x 57 мм)


Масса
С удлинителем телескопическим: 750 гБез удлинителя телескопического: 250 г


Прибор прочен к падению на бетонныйпол с высоты:
0.7 м


Допустимые условия работы


Диапазон рабочих температур
-30&amp;deg;C до + 50 &amp;deg;C


Относительная влажность
до 95 % при 35 &amp;deg;С


Степень защиты корпуса прибора
IP65


Питание прибора


Тип батареи
одна АА батарея


Время непрерывной работы прибора отодного элемента питания, не менее
800 ч


Связь с ПК


Связь с ПК
ИК





ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/578_0.jpg" length="9944" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=578</guid>
      <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 16:08:30 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Измеритель напряженности поля промышленной частоты П3-50 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=485</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=485</comments>
      <description>Простой в эксплуатации микропроцессорный прибор с аккумуляторным питанием. Поставляется в комплектах П3-50А, П3-50Б и П3-50В. П3-50А предназначен для измерения напряженности электрического поля. П3-50Б предназначен для измерения напряженности магнитного поля. П3-50В совмещает функции комплектов П3-50А и П3-50Б.
Назначение:
Измеритель П3-50 предназначен для измерения напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты (50&amp;plusmn;2 Гц) и применяется для контроля предельно допустимых уровней электрического и магнитного поля согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2.2.4.1191-03.
Свойства:


комплектация датчиками-антеннами электрического (АП Е3-50) и магнитного (АП Н3-50) полей по выбору;


малые габариты и вес.


Комплект поставки:


устройство отсчетное УО3-50 с элементами питания;


антенны АП Е3-50 и/или Н3-50 (по выбору);


инструкция по эксплуатации и паспорт;


свидетельство о поверке;


футляр.







 








Диапазон измерения напряженности электрического поля


0,01 &amp;divide; 100 кВ/м




Пределы измерения


0,2; 2; 20 и 200 кВ/м




Диапазон измерения напряженности магнитного поля


0,1 &amp;divide; 1800 А/м




Пределы измерения


0,2; 2; 20; 200 и 2000 А/м




Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряженности электрического поля


&amp;plusmn;[15 + 0,2[ЕП/ЕX]]%, где: ЕП &amp;ndash; установленный предел измерения; ЕX &amp;ndash; измеренное значение напряженности электрического поля, кВ/м




Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряженности магнитного поля


&amp;plusmn;[15 + 0,2[НП/НX]]%, где: НП &amp;ndash; установленный предел измерения; НX &amp;ndash; измеренное значение напряженности магнитного поля, А/м




Время непрерывной работы в автономном режиме


не менее 16 ч




Источник питания


4 элемента по 1,5 В типа АА




Габариты, масса:




- АП Е3-50 и Н3-50


не более 450&amp;times;110&amp;times;40 мм, 0,8 кг




- устройство отсчетное УО3-50


не более 170&amp;times;85&amp;times;45 мм, 0,5 кг




- измеритель в футляре для переноски


440&amp;times;390&amp;times;90, 3,0 кг






</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/485_0.jpg" length="7361" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=485</guid>
      <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:00:18 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Поисковый дозиметр-радиометр МКС-РМ1402М (Полимастер, Беларусь)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=489</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=489</comments>
      <description>Прибор имеет австрийский сертификат ITRAP.
Указана цена за базовый измерительный блок без  блоков детектирования. Для формирования заказа выберите нужные блоки детектирования.
Срок поставки прибора до 30 дней, с блоком детектирования нейтронов - до 120 дней.  
Дозиметр-радиометр поисковый МКС-PM1402M предназначен для выполнения следующих задач радиационного контроля:

Обнаружение источника ионизирующего излучения;
Локализация источника ионизирующего излучения;
Измерение гамма, рентгеновского, альфа, бета и нейтронного излучений;
Накопление гамма-спектров;
Сохранение в энергонезависимой памяти до 110 гамма-спектров с дальнейшей передачей их в персональный компьютер по стандартному порту RS-232 для обработки и анализа.

 
Прибор представляет собой компактный блок обработки, размещаемый в кармане или на поясном ремне, и комплект из внешних детекторов:

БД-01: Поисковый высокочувствительный детектор гамма-излучения на основе сцинтилляционного кристалла CsI(Tl);
БД-02: Сцинтилляционный детектор на основе кристалла CsI(Tl) для измерения гамма-спектров;
БД-03: Измерительный детектор гамма-излучения на основе счетчика Гейгера-Мюллера;
БД-03-01: Измерительный детектор гамма-излучения на основе счетчика Гейгера-Мюллера с расширенным диапазоном измерения МЭД;
БД-04: Детектор нейтронного излучения на основе пропорционального газоразрядного счетчика, заполненного He-3 в полиэтиленовом замедлителе;
БД-05: Детектор альфа- и бета-излучений на основе пропорционального газоразрядного счетчика;
Набор кронштейнов и кабелей для соединения блоков детектирования и обработки;
Удлинитель и внешний вибрационный сигнализатор.

 
Каждый из детекторов может быть закреплен на трехсекционном удлинителе, что позволяет выполнять измерения или поиск радиоактивных источников в труднодоступных местах, а также обеспечивает дополнительную радиационную безопасность пользователя. При обнаружении источника дозиметр-радиометр извещает пользователя звуковым и/или вибрационным сигналом.
Прибор прост и удобен в использовании, рассчитан на применение в жестких и неблагоприятных климатических условиях, имеет люминесцентную подсветку ЖКИ.
Размещенный в небольшом кейсе комплект МКС-PM1402M фактически представляет собой комплексную портативную лабораторию и рекомендуется для применения как в полевых, так и в лабораторных условиях специалистами, осуществляющими различные виды радиационного контроля.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

программное обеспечение
описание типа изделия
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



Технические характеристики МКС-РМ1402М


Диапазон рабочих температур
&amp;minus;30. . .+50 &amp;deg;C (ЖКИ: &amp;minus;10. . .+50&amp;deg;C)


Относительная влажность
до 98 % при 25&amp;deg;C


Питание
5 шт. NiCd аккумуляторов АА


Размеры (вес):
 


   блок обработки
32&amp;times;85&amp;times;107 мм (350 г)


   сигнализатор вибрационный
10&amp;times;46 мм (50 г)



При заказе следует указать перечень выбранных блоков детектирования. К каждому выбранному блоку поставляются необходимые удлинители, ручки, зажимы и кабели.

Блок детектирования гамма-излучения БД&amp;minus;01

Назначение
Поиск источников гамма-излучения



Технические характеристики


Диапазон измерения (по Cs-137 в коллимированном пучке)
0,05-40 мкЗв/ч


Диапазон регистрируемых энергий
0,06-1,5 МэВ


Диапазон индикации скорости счета
1 &amp;mdash; 14000 имп./с


Основная погрешность измерений
&amp;plusmn; (20 + 1/H) %, где Н &amp;mdash; измеренное значение.


Чувствительность (по Cs-137 в коллимированном пучке)
200 (имп./с)/(мкЗв/ч)


Тип детектора CsI(Tl)
14&amp;times;14&amp;times;50 мм с фотодиодом


Габаритные размеры (вес)
45&amp;times;188 мм (300 г)


Степень защиты
IP67




Блок детектирования гамма&amp;minus;излучения БД&amp;minus;02

Назначение
накопление, сохранение и передача в ПК сцинтилляционных гамма-спектровпоиск источников гамма излучения



Технические характеристики


Диапазон измерения (по Cs-137 в коллимированном пучке)
0,1 &amp;mdash; 200 мкЗв/ч


Диапазон регистрируемых энергий
0,06 &amp;ndash; 1,5 МэВ


Диапазон индикации скорости счета
1 &amp;mdash; 8000 имп./с


Основная погрешность измерений
&amp;plusmn; (20 + 2/H) %, где Н &amp;mdash; измеренное значение.


Чувствительность (по Cs-137 в коллимированном пучке)
30 (имп./с)/(мкЗв/ч)


Тип детектора CsI(Tl) 10&amp;times;10&amp;times;10 мм с фотодиодом
14&amp;times;14&amp;times;50 мм с фотодиодом


Количество спектров, сохраняемых в энергонезависимой памяти
110


Энергетическое разрешение по линии 0,662 МэВ, не хуже
10 %


Габаритные размеры (вес)
&amp;Oslash;45&amp;times;131 мм (280 г)


Степень защиты
IP67




Блок детектирования гамма&amp;minus;излучения БД&amp;minus;03излучения БД

Назначение
Измерение МЭД фотонного излучения



Технические характеристики


Диапазон измерения (по Cs-137 в коллимированном пучке)
0,15 &amp;mdash; 105 мкЗв/ч


Диапазон регистрируемых энергий
0,02 &amp;ndash; 1,5 МэВ


Диапазон индикации скорости счета
1 &amp;mdash; 28000 имп./с


Основная погрешность измерений
&amp;plusmn; (20 + 3/H) %, где Н &amp;mdash; измеренное значение.


Чувствительность, не менее
0,15 (имп./с)/(мкЗв/ч)


Детектор
счетчик Гейгера-Мюллера


Габаритные размеры (вес)
&amp;Oslash;21&amp;times;113,5 мм (100 г)


Степень защиты
IP67




Блок детектирования нейтронного излучения БД&amp;minus;04

Назначение
Поиск источников нейтронного излучения



Технические характеристики


Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) в коллимированном излучении по Pu(Be) источнику
1 &amp;mdash; 5000 мкЗв/ч


Диапазон регистрируемых энергий
тепловые &amp;mdash; 14 МэВ


Чувствительность
0,45 (имп./с)/(мкЗв/ч)


Основная погрешность измерений
&amp;plusmn; (30 + 10/H) %, где Н &amp;mdash; измеренное значение


Детектор
счетчик медленных нейтронов на основе He-3 в полиэтиленовом замедлителе


Габаритные размеры (вес)
&amp;Oslash;59&amp;times;207 мм (490 г)


Степень защиты
IP67




Блок детектирования гамма&amp;minus;излучения БД&amp;minus;01

Назначение
Поиск источников гамма- излучения



Технические характеристики


Диапазон измерения плотности потока:
 


альфа-излучения
1 &amp;mdash; 5&amp;middot;105 см&amp;minus;2&amp;middot;мин&amp;minus;1


бета-излучения
10 &amp;mdash; 106 см&amp;minus;2&amp;middot;мин&amp;minus;1


Диапазон регистрируемых граничных энергий бета излучения
0,15 &amp;ndash; 3,5 МэВ


Чувствительность:
 


к альфа-излучению (Pu-239)
2 имп. см2/част.


к бета-излучению (Sr-90 + Y-90)
0,5 имп. см2/част.


Диапазон индикации скорости счета:
 


альфа-излучения
1 &amp;ndash; 25000 имп./с


бета-излучения
1 &amp;ndash; 14000 имп./с


Основная погрешность измерений:
 


альфа-излучения
&amp;plusmn; (20 + 10/Н) %, где Н &amp;mdash; измеренное значение


бета-излучения
&amp;plusmn; (20 + 100/H ) %, где Н &amp;mdash; измеренное значение




</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/489_0.jpeg" length="6052" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=489</guid>
      <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 19:11:02 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-Б Препарат для стерилизации и очистки помещений, материалов и поверхностей немедицинского назначения, порошок-концентрат 1:10 (Собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=617</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=617</comments>
      <description>Дезактиватор-Б - хлорсодержащий пенообразующий препарат, порошок-концентрат 1:10, предназначенный для жидкостной дезинфекции и уборки помещений, поверхностей, мест общего пользования, бассейнов и душевых, лифтов, подъездов, общественных мест, производственных помещений.
Также выпускается в виде ГЕЛЯ-КОНЦЕНТРАТА.
Активен в отношении вирусов всех типов, грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза, патогенных грибов. Неактивен в отношении радионуклидов.
Состав: активный хлор, анионогенные и неионогенные поверхностно активные вещества (АПАВ и НПАВ), ингибиторы, эмульгаторы, консервант. Четвертый класс опасности.
Применение и меры предосторожности:
НАРУЖНОЕ, НЕ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ!
При использовании необходимы средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитная обувь, защитные очки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Присутствующий запах хлора может вызывать аллергические реакции.
Рабочий раствор готовится в зависимости от вида обрабатываемой поверхности, типовая концентрация 1:10 (1 кг порошка на 10 л воды) для обработки линолеума, лакированного паркета, ламината. Для обработки стекла концентрация может быть меньше, для обработки пористых поверхностей (бетон, дерево) выше. В случае, если препарат не смыт с обработанной поверхности, дезинфицирующий эффект остается дольше. В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в весовом соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. Перед применением ознакомиться с данной инструкцией! Не смешивать с кислотами. С осторожностью применять при обработке алюминиевых и кожаных поверхностей. При обработке тканей возможен эффект отбеливания. 
В случае применения в медицинских учреждениях в соответствии с классом помещения может потребоваться бактериологическое/вирусологическое исследование обработанного помещения после проведения обработки.
Транспортировка и хранение:
Хранить и перевозить в закрытой таре в сухом прохладном месте, гарантийный срок хранения - 2 года при температуре от -20 до +30 град Цельсия. Беречь от детей. Готовый раствор заморозке не подлежит. Беречь от попадания прямых солнечных лучей, нагревательных приборов. 
Препарат немедицинского назначения, обязательной сертификации не подлежит. Сертификат ГОСТ Р ЗДЕСЬ.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/617_0.jpg" length="19949" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=617</guid>
      <pubDate>Sun, 04 Oct 2020 21:43:39 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-Б Препарат для стерилизации и очистки помещений, материалов и поверхностей немедицинского назначения, концентрат 1:10 (Собственное производство)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=616</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=616</comments>
      <description>Дезактиватор-Б - хлорсодержащий препарат, концентрат 1:10, предназначенный для дезинфекции и уборки помещений, поверхностей, мест общего пользования, бассейнов и душевых, лифтов, подъездов, общественных мест, производственных помещений.
Также выпускается в виде ПОРОШКА-КОНЦЕНТРАТА.
Активен в отношении вирусов всех типов, грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза, патогенных грибов. Неактивен в отношении радионуклидов.
Состав: активный хлор, анионогенные и неионогенные поверхностно активные вещества (АПАВ и НПАВ), ингибиторы, эмульгаторы, консервант. Четвертый класс опасности.
Применение и меры предосторожности:
НАРУЖНОЕ, НЕ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ!
При использовании необходимы средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитная обувь, защитные очки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Присутствующий запах хлора может вызывать аллергические реакции.
Рабочий раствор готовится в зависимости от вида обрабатываемой поверхности, типовая концентрация 1:10 для обработки линолеума, лакированного паркета, ламината. Для обработки стекла концентрация может быть меньше, для обработки пористых поверхностей (бетон, дерево) выше. В случае, если препарат не смыт с обработанной поверхности, дезинфицирующий эффект остается дольше. Перед применением ознакомиться с данной инструкцией! Не смешивать с кислотами. С осторожностью применять при обработке алюминиевых и кожаных поверхностей. При обработке тканей возможен эффект отбеливания. 
В случае применения в медицинских учреждениях в соответствии с классом помещения может потребоваться бактериологическое/вирусологическое исследование обработанного помещения после проведения обработки.
Транспортировка и хранение:
Допускает неоднократное замораживание без потери свойств. Хранить и перевозить в закрытой таре в сухом прохладном месте, гарантийный срок хранения - 2 года при температуре от +5 до +30 град Цельсия. Беречь от детей. Готовый раствор заморозке не подлежит. Беречь от попадания прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, ультрафиолетовых стерилизаторов. 
Препарат немедицинского назначения, обязательной сертификации не подлежит. Сертификат ГОСТ Р ЗДЕСЬ.
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/616_0.jpg" length="13886" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=616</guid>
      <pubDate>Sun, 04 Oct 2020 21:37:47 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДПГ-96 для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=481</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=481</comments>
      <description>Высокочувствительный поисковый блок. Используется при проведении целенапревленного поиса источников гамма-излучения и обследования локальных участков территорий, загрязненных радиоактивными веществами.




 








Детектор


сцинтилляционный NaI(Tl) &amp;Oslash;25&amp;times;40 мм




Диапазон измерения плотности потока гамма-&amp;shy;излучения (по Cs-137)


10 &amp;divide; 8000 с-1·см-2




Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) (по Cs-137)


0,05 &amp;divide; 100 мкЗв·ч-1




Чувствительность (по Cs-137)


500 (имп.·с-1)/(мкЗв·ч-1)




Габаритные размеры, масса


412&amp;times;48&amp;times;176 мм, 0,9 кг




Длина раздвижной штанги


1,0 м






 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/481_0.jpg" length="3788" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=481</guid>
      <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 20:23:23 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДКН-96 для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=475</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=475</comments>
      <description>Блок детектирования предназначен для измерений дозы, мощности дозы и плотности потока нейтронного излучения.




 








Детектор


3He пропорциональный счетчик нейтронов




Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) нейтроного излучения источника Pu-&amp;alpha;-Be


0,1 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 0,1 Зв&amp;middot;ч-1




Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) нейтроного излучения источника Pu-&amp;alpha;-Be


0,1 мкЗв &amp;divide; 1,0 Зв




Диапазон измерений плотности потока нейтронного излучения источника Pu-&amp;alpha;-Be


1 &amp;divide; 104с-1&amp;middot;см-2




Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения


0,025 эВ &amp;divide; 14 МэВ




Энергетическая зависимость чувствительности (по отношению к источнику Pu-&amp;alpha;-Be)


&amp;plusmn; 40 %




Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения


&amp;plusmn; (25 + 5/Ах*) %




Габаритные размеры, масса


295х142х100 мм, 2,25 кг




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению мощности дозы в мкЗв/ч, дозы в мкЗв или плотности потока нейтронного излучения в с-1&amp;middot;см-2

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/475_0.jpg" length="3562" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=475</guid>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2020 11:14:49 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401МА</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=615</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=615</comments>
      <description>Высокочувствительный компактный поисковый прибор, предназначенный для обнаружения и локализации радиоактивных материалов по гамма каналу. Прибор выполнен в прочном металлическом корпусе и может эксплуатироваться в экстремальных полевых условиях.
Измеритель-сигнализатор прост в эксплуатации, поэтому может использоваться сотрудниками различных оперативных служб без проведения специальной подготовки в области радиационного контроля.
 
Дополнительно в комплект: Удлинитель телескопический для ИСП-РМ 1401 МА - 20218 руб.
 
Благодаря функции автоматического измерения и запоминания радиационного фона, прибор адекватно адаптируется к уровню фона, что упрощает локализацию радиоактивного источника в условиях повышенной интенсивности изучения (локализация точечного источника на фоне распределенного радиоактивного источника). Измеритель-сигнализатор немедленно реагирует даже на незначительное превышение величины фона, извещая об этом звуковым и световым сигналами. Для скрытого обнаружения и работы в местах с повышенным уровнем шума, предусмотрен внешний вибрационный сигнализатор.
Измеритель-сигнализатор прост в обслуживании, и для корректной работы с прибором не требуется специальная квалификация и подготовка пользователя. Прибор может поставляться с телескопическим удлинителем, который позволяет осуществлять радиационный контроль в труднодоступных местах и обеспечивает более высокую радиационную защиту пользователя.
Спецификация



Детектор
Csl(TI)


Диапазон измерения МЭД гамма-излучения по Cs-137 в коллимированном излучении
от 0.05 до 40.0 мкЗв/ч


Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД
&amp;plusmn;(20 + 1/Ḣ)%, где Ḣ &amp;ndash; измеренная МЭД в мкЗв/ч


Чувствительность прибора к гамма-излучению:   



для 241Am, не менее
100 c-1 /(мкЗв/ч)


для 137Cs, не менее
100 c-1 /(мкЗв/ч)






Диапазон регистрируемых энергий
0.06 &amp;ndash; 3.0 МэВ


Минимальная обнаруживаемая активность источника Ва-133 на расстоянии 0,2 м при перемещении со скоростью 0,5 м/с
55 кБк


Напряжение питания
1.5 (+ 0,1; минус 0,4) В


Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее
800 ч


Диапазон рабочих температур
от - 30 до плюс 50 &amp;deg;С (без индикации информации на жидкокристалличе-ском индикаторе (ЖКИ))


Диапазон рабочих температур
от -15 до плюс 50 &amp;deg;С (все функции)


Атмосферное давление
от 84 до 106,7 кПа


Относительная влажность
до 95 % при 35 &amp;deg;С


Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты
0.7 м


Степень защиты корпуса
IP65


Средний срок службы
не менее 8 лет


Физические параметры:   



Масса
0.32 кг (с вибрационным сигнализатором)


Габариты прибора
110х57х32 мм


Габариты внешнего вибрационного сигнализатора
10х60 мм


Удлинителя телескопического
750х60х60 мм






Обмен информацией с ПК
ИК


Режим идентификации радионуклидов
нет


</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/615_0.jpg" length="14924" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=615</guid>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 11:55:17 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр МКС-15Д «Снегирь» (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=463</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=463</comments>
      <description>Срок поставки - до 60 дней. 
Компактный дозиметр-радиометр гамма-&amp;shy;бета-излучений с уникальным механизмом переключения режимов &amp;laquo;бета&amp;raquo;/&amp;laquo;гамма&amp;raquo;: оператор с помощью рычажка открывает/закрывает входное окно счетчика, и прибор автоматически переключается на режим &amp;laquo;бета&amp;raquo;/&amp;laquo;гамма&amp;raquo;; при этом экран окна счетчика находится внутри прибора, что исключает его загрязнение или потерю.
Прибор занесен в Государственный реестр средств измерений. Свидетельство об утверждении типа средства измерения ЗДЕСЬ. 
 Назначение:




измерение мощности дозы Н*(10) гамма&amp;shy;-излучения;


измерение дозы Н*(10) гамма&amp;shy;-излучения;


измерение плотности потока бета-частиц.


Свойства:


индикация статистической погрешности в процессе измерения;


непрерывное измерение с постоянным уточнением результата;


автоматический перезапуск прибора при изменении мощности дозы;


результат измерения с любой необходимой статистической погрешностью;


компенсация скорости счета, обусловленной наличием гамма&amp;shy;-излучения, при измерении плотности потока бета-излучения;


индикация единицы измерения;


индикация разряда батареи;


подсветка дисплея;


возможность установки порогового уровня сигнализации по мощности дозы, при превышении которого выдается звуковой сигнал;


технические характеристики соответствуют требованиям инструкции ЦБ РФ №131И от 04.12.2007 &amp;laquo;О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением&amp;raquo;;


межповерочный интервал 2 года.


Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов





 


 







Детектор
газоразрядный счетчик



Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Диапазон измерений:





МАЭД фотонного излучения



0,1 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 2&amp;middot;10-3 Зв&amp;middot;ч-1





АЭД фотонного излучения



1 мкЗв &amp;divide; 10 Зв




Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений:





МАЭД фотонного излучения



&amp;plusmn;(15 +2/Н) %,
где Н &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв&amp;middot;ч-1





АЭД фотонного излучения



&amp;plusmn;15 %




Энергетическая зависимость дозиметра относительно энергии 0,662 МэВ


&amp;plusmn;25 %




Анизотропия дозиметра при падении гамма-квантов в телесном углу &amp;plusmn;60&amp;deg; относительно основного направления измерений (перпендикулярного верхней задней части дозиметра):





для радионуклидов 137Cs и 60Co



&amp;plusmn;25 %





для радионуклида 241Am



&amp;plusmn;60 %




Диапазон энергий регистрируемого бета-излучени


0,1 &amp;divide; 3,0 МэВ




Диапазон измерений плотности потока бета-излучения


10 &amp;divide; 105 см-2&amp;middot;мин-1




Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока бета-излучения


&amp;plusmn;(20 +200/Р),
где Р &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока бета-излучения в част&amp;middot;сммин-1




Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока бета-излучения


 
где Р &amp;ndash;-2 мин-1




Время установления рабочего режима дозиметра


1 мин.




Время непрерывной работы дозиметра при питании от двух щелочных элементов типоразмера АА при выключенной подсветке индикатора и условии нормального фонового излучения (при +20 &amp;deg;С)


400 ч.




Нестабильность показаний дозиметра за 6 ч непрерывной работы


&amp;plusmn;10 %




Рабочие условия эксплуатации дозиметра:





диапазон рабочих температур



минус 20 &amp;divide; 50 &amp;deg;С





предельное значение относительной влажности



95 % при 35 &amp;deg;С





атмосферное давление в диапазоне



84,0 &amp;divide; 106,7 кПа




Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 &amp;deg;С


&amp;plusmn;5 %




Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин при повышении влажности окружающего воздуха до 95 % при 35 &amp;deg;С


&amp;plusmn;10 %




Степень защиты, обеспечиваемая оболочками дозиметра от проникновения твердых предметов и воды, по ГОСТ 14254-96


IP20




Масса дозиметра, включая элементы питания


0,35 кг




Габаритные размеры дозиметра


124&amp;times;72&amp;times;35 мм




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/463_0.jpg" length="5095" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=463</guid>
      <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 13:58:59 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ДКС-АТ1121М1/ДКС-АТ1123М1 Дозиметр рентгеновского излучения (Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=446</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=446</comments>
      <description>Срок поставки - 45 дней после 100% предоплаты.
Назначение:
Измерение:


мощности дозы Н*(10) непрерывного излучения;


мощности дозы Н*(10) импульсного излучения (для ДКС-АТ1123);


дозы Н*(10).


Свойства:


автоматическое запоминание максимального текущего значения мощности дозы;


измерение мощности дозы в импульсе;


установка пороговых уровней по дозе и мощности дозы;


звуковая и визуальная индикация превышения порогового уровня;


запись и хранение в памяти дозиметра результатов измерений;


возможность дистанционных измерений с помощью выносного пульта;


возможность стационарного размещения и использование в качестве дозиметра сигнализатора с дистанционным управлением;


интерфейс RS-232/USB.


Комплект поставки:
Базовый комплект:


дозиметр;


колпачок &amp;laquo;0,06 &amp;divide; 10 МэВ&amp;raquo;;


сетевой адаптер;


ремень ручной;


ручка;


чехол;


руководство по эксплуатации.


По заказу:


пульт дистанционного управления с кабелем до 25 м;


выносной блок светозвуковой сигнализации;


комплект для подключения дозиметра к USB-порту ПЭВМ;

комплект для подключения дозиметра к COM-порту ПЭВМ;

кабель для подключения к источнику питания 12 В;


штанга телескопическая;


футляр.


Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов





Детектор


сцинтилляционная пластмасса &amp;Oslash;30х15 мм




Диапазон измерения:





мощности дозы Н*(10) непрерывного излучения (для ДКС-АТ1121/1123)



0,05 мкЗв/ч &amp;divide; 10,0 Зв/ч





мощности дозы Н*(10) кратковременного излучения (для ДКС-АТ1121/1123)



5 мкЗв/ч &amp;divide; 10,0 Зв/ч





мощности дозы Н*(10) импульсного излучения (для ДКС-АТ1123)



0,1 мкЗв/ч &amp;divide; 10,0 Зв/ч





дозы Н*(10)



10 нЗв &amp;divide; 10,0 Зв




Минимальная длительность кратковременного излучения


0,03 сек




Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3 Зв/с (для ДКС-АТ1123)


10 нс




Диапазон энергий


0,015 &amp;divide; 10 МэВ




Энергетическая зависимость (отн. Cs-137)




- в диапазоне энергий 15 кэВ &amp;divide; 60 кэВ


&amp;plusmn;35 %




- в диапазоне энергий 60 кэВ &amp;divide; 3 МэВ


&amp;plusmn;25 %




- в диапазоне энергий 3 МэВ &amp;divide; 10МэВ


&amp;plusmn;50 %




Чувствительность по Cs-137


70 имп·с-1/мкЗв·ч-1




Диапазон рабочих температур


минус 30 &amp;divide; +50 &amp;deg;С




Питание


встроенный блок аккумуляторов 6 В; 
сеть переменного тока 220 В,50 Гц; 
сеть постоянного тока 12 В.




Время непрерывной работы:




- от сети переменного или постоянного тока


не менее 24 ч




- от аккумуляторов


не менее 12 ч




Габаритные размеры, масса:




- дозиметр


233&amp;times;85&amp;times;67 мм, 0,9 кг




- пульт дистанционного управления


165&amp;times;85&amp;times;35 мм, 0,35 кг





</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/446_0.jpg" length="5106" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=446</guid>
      <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 12:10:44 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр ДРГ-01Т1 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=504</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=504</comments>
      <description>Широко используемый в РФ и СНГ дозиметр в металлическом корпусе.
Прибор занесен в Госреестр средств измерений под № 11036-04.
Назначение:
измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения.

Режимы работ:
однократное измерение мощности дозы; 
поиск радиационных аномалий.

Комплект поставки:
дозиметр ДРГ-01Т1;
батарея типа &amp;laquo;Крона&amp;raquo;;
руководство по эксплуатации;
ремень для ношения дозиметра.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Технические характеристики
Детектор	 - газоразрядные счетчики
Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы:
 в режиме &amp;laquo;Поиск&amp;raquo;	 - 100,0 мкР/ч &amp;divide; 99,99 Р/ч
 в режиме &amp;laquo;Измерение&amp;raquo;	 - 10,0 мкР/ч &amp;divide; 9,999 Р/ч
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения:
в режиме &amp;laquo;Поиск&amp;raquo;	&amp;plusmn;[30+0,01(x/x-1)] %, где x &amp;ndash; измеренное значение МЭД (мР/ч и Р/ч), x &amp;ndash; предел измерения (мР/ч и Р/ч)
в режиме &amp;laquo;Измерение&amp;raquo;	&amp;plusmn;[15+0,05(x/x-1)] %
Диапазон энергий гамма-излучения 
0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ
Время измерения, не более
 в режиме &amp;laquo;Поиск&amp;raquo;	 - 2,5 сек
 в режиме &amp;laquo;Измерение&amp;raquo;	 - 25 сек
Конструктивное исполнение	 - металлический корпус
Питание  - 1 элемент типа &amp;laquo;Крона&amp;raquo;
Габаритные размеры, масса	 - 175&amp;times;90&amp;times;55 мм, 0,6 кг</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/504_0.jpg" length="16280" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=504</guid>
      <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 12:22:57 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДВГ-96 для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=464</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=464</comments>
      <description>Блок детектирования, не имеющий аналогов в РФ по чувствительности к гамма-&amp;shy;излучению. 




Детектор


сцинтилляционный NaI(Tl) &amp;Oslash;63&amp;times;63 мм




Диапазон измерения плотности потока гамма-&amp;shy;излучения (по Cs-137)


4 &amp;divide; 2000 с-1·см-2




Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) (по Cs-137)


0,03 &amp;divide; 30 мкЗв·ч-1




Чувствительность (по Cs-137)


3000 (имп.·с-1)/(мкЗв·ч-1)




Габаритные размеры (масса)


&amp;Oslash;88&amp;times;340 мм (3,0 кг)




Длина раздвижной штанги


1,6 м



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/464_0.jpg" length="5023" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=464</guid>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 17:33:21 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-04М (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=521</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=521</comments>
      <description>Срок поставки - до 30 дней. 
Дозиметр для оперативного индивидуального дозиметрического контроля персонала, работающего с источниками рентгеновского излучения и низкоэнергетических гамма-квантов. 
Прибор занесен в Государственный реестр средств измерений под № 35664-07, поставляется с поверкой.
Назначение:

измерение и индикация индивидуального эквивалента дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы рентгеновского излучения (кроме промышленных установок со сверхкороткими импульсами).

Свойства:

измерение текущей (со времени последнего включения) и общей (за все время эксплуатации) накопленной дозы, наличие звуковой и визуальной сигнализации превышения порогов по накопленной дозе и мощности дозы;

простая установка пользователем порогов сигнализации по накопленной дозе и мощности дозы; 

индикация напряжения батареи;

сохранение информации о накопленной дозе при разряде или отключении элемента питания.

Комплект поставки:

дозиметр ДКР-04М с элементом питания;
руководство по эксплуатации.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Технические характеристики:
Тип детектора  - кремниевый с компенсирующим фильтром

Диапазон измерения:
мощности дозы	 - 1,0 мкЗв/ч &amp;divide; 50 мЗв/ч
дозы	 - 1 мкЗв &amp;divide; 10 Зв

Диапзон эффективной энергии фотонного излучения	 - 15 &amp;divide; 150 кэВ

Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 100 кэВ	 - не более &amp;plusmn; 35 %

Анизотропия при эффективной энергии 30 кэВ и углах падения излучения от 0 до +60&amp;deg; относительно оси, перпендикулярной к задней плоскости дозиметра	 - не более 35 %
Основная погрешность измерения: 
по дозе	&amp;plusmn;(15+5/H)*
по мощности дозы	&amp;plusmn;(15+30/H)*

Время измерения мощности дозы в зависимости от мощности дозы	 - от 1 до 255 сек 
 (уменьшается с ростом мощности дозы)

Звуковая и световая сигнализация при:	превышении порогов по мощности дозы и дозе;
превышении пределов измерения;
неисправности;
разряде элементов питания.

Число устанавливаемых порогов:
по дозе	 - 32
по мощности дозы	 - 16

Рабочий диапазон температур	 - минус 10 &amp;divide; +40 &amp;deg;С

Питание	 - 1 элемент CR 2450 с напряжением 3,2 В

Время непрерывной работы без замены источника питания	 - не менее 2000 ч

Габаритные размеры, масса	 - не более 67&amp;times;28&amp;times;34 мм, не более 0,04 кг 


* где H, H &amp;ndash; безразмерные величины, численно равные измеренным значениям дозы и мощности дозы, соответственно в мкЗв и мкЗв/ч.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/521_0.jpg" length="15608" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=521</guid>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 19:58:50 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Абрикос газоанализатор сероводород (H2S) с госповеркой (США)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=613</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=613</comments>
      <description>Описание сигнализатора Абрикос H2S, пороги 10 и 20 mg/m3 (арт: 10113291)
Сигнализатор Абрикос H2S - это самый простой и экономичный сигнализатор в линейке портативных приборов Абрикос для контроля сероводорода (H2S) в воздухе рабочей зоны. Прибор не требует какого-либо обслуживания кроме поверки после первого года работы. Абрикос  H2S не нужно даже выключать, прибор в течении полного срока службы (2 года и более) находится в рабочем состоянии и готов предупредить Вас об опасном уровне загазованности сероводородом.
Непрерывная работа без техобслуживания
Прибор идеально подходит для проведения монтажных работ или работ по обслуживанию на опасных производственных объектах. Вам не нужно беспокоится о включении прибора или зарядке элементов питания при входе на место проведения работ. Гарантийный срок эксплуатации для сигнализатора Абрикос H2S без какого-либо технического обслуживания и замены расходных частей составляет 2 года. Вы можете пользоваться прибором и после истечения 2-х летнего срока если это будет позволят заряд батареи прибора.
Чёткий дисплей
Сигнализатор Абрикос H2S оснащается дисплеем с подсветкой, позволяющим считывать данные об оставшемся сроке службы в месяцах, установленные пороги срабатывания прибора, текущий статус срабатывания тревоги, а также длительность работы  прибора в часах с момента активации. 
Простая проверка работоспособности
Простым нажатием кнопки на лицевой панели прибора можно выполнить проверку работоспособности &amp;laquo;Gas Test&amp;raquo;. Сигнализатор Абрикос H2S производит быструю проверку проверку (не более 15 секунд), по окончании которой на дисплее будет отображаться индикатор, удостоверяющий её проведение в течение следующих суток.  
Прочная конструкция
Абрикос H2S выполнен во взрывозащищённом исполнении и ударопрочном корпусе покрытым резиной, который &amp;laquo;не боится&amp;raquo; падения с высоты трёх метров на бетонный пол. Ударопрочность конструкции достигается с помощью использования металлических колец при сборке. 
Особая система тревоги
Система тревоги сигнализатора Абрикос H2S состоит из 3-х составляющих, не позволяющих прибору остаться незаметным: вибросигнализация, звуковой сигнал громкостью 95 дБ, световая сигнализация (четыре ярких видимых под углом 320&amp;deg; светодиода). На дисплее прибора текже высвечивается статус срабатывания тревоги. 
Эффективное протоколирование событий
Сигнализатор Абрикос H2S автоматически сохраняет в памяти последние 25 аварийных срабатывания и позволяет производить оценку условий срабатывания тревоги. Подключив Абрикос к устройству MSA IR-JetEye с помощью встроенного ИК-порта, можно перенести данные о срабатываниях прибора или изменить настройки порогов срабатывания сигнализатора при помощи бесплатного программного обеспечения MSA Link.
Надёжное крепление
Сигнализатор Абрикос H2S закрепляется на одежде с помощью надёжного зажима из нержавеющей стали типа &amp;laquo;крокодил&amp;raquo;. Зажим закреплён на задней стороне прибора.
Области применения:

Сигнализатор Абрикос H2S подходит для применения в самых суровых и сложных условиях для эксплуатации подобного оборудования, таких как:
Нефте-газовая промышленность
Нефтехимические производства
Энергетика
Строительство
Пожарная охрана

Характеристики:
 

Расположение сенсора Встроенный


Страна производитель США


Измерение сероводорода (H2S) 10 и 20 mg/m3


Сигнализация стандарт: 95 дБ на расстоянии 0,3 м, 4 светодиода, вибросигнал


Гарантия 2 года


Срок эксплуатации &gt;2 лет при средней длительности срабатывания тревоги 2 минуты в день


Рабочий диапазон температур -40 . . . +50 &amp;deg;C


Влажность воздуха 10 . . . 95% относительной влажности, без конденсации


Класс защиты IP67


Память регистрация 25 последних событий


Количество одновременно измеряемых компонентов Предупредительный, Аварийный,


Цвет корпуса Темно-серый


Взрывозащита Да

 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/613_0.jpg" length="17951" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=613</guid>
      <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 14:59:49 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>МКС-АТ6130 Дозиметр-радиометр (Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=447</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=447</comments>
      <description>Носимый малогабаритный прибор. Выпускается в модификациях МКС-АТ6130, -АТ6130А, -АТ6130В, -АТ6130Д, -АТ6130С. 
Прибор занасен в Государственные реестры средств измерений России, Казахстана и Белоруссии. поставляется с поверкой. 


Назначение:


измерение мощности дозы Н*(10) гамма-&amp;shy;излучения;


измерение дозы Н*(10) гамма&amp;shy;-излучения;


измерение плотности потока бета-частиц (для МКС-6130).


Свойства:


звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы и плотности потока;


быстрая реакция на статистически значимое изменение мощности дозы (перезапуск измерения);


селективное измерение &amp;beta;- и &amp;gamma;-излучений в смешанных полях;


возможность работы в широком диапазоне температур в полевых условиях;


звуковой сигнал при регистрации каждого &amp;gamma;-кванта (&amp;beta;-частицы) при проведении поиска источников ионизирующего излучения;


хранение в энергонезависимой памяти до 2000 результатов с датой и временем проведения измерения;


индикация на ЖКИ результатов измерения, текущего времени, даты и символа разряда аккумуляторов;


возможность обмена данными с компьютером через ИК-порт (для МКС-АТ6130/В/Д).




Комплект поставки:
Базовый комплект:


дозиметр-радиометр;


элементы питания;


чехол для крепления на поясном ремне;


руководство по эксплуатации.


По заказу:


ИК адаптер;


программное обеспечение для обмена информацией с ПЭВМ;


комплект аккумуляторов и зарядное устройство;


головной телефон;

держатель дистанционный.

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов






Детектор


газоразрядный счетчик




Диапазон измерения мощности дозы H*(10):




- МКС-АТ6130/А/В


0,1 мкЗв/ч &amp;divide; 10 мЗв/ч




- МКС-АТ6130Д


0,1 мкЗв/ч &amp;divide; 100 мЗв/ч




- МКС-АТ6130С


0,1 мкЗв/ч &amp;divide; 1 мЗв/ч




Диапазон измерения дозы H*(10):




- МКС-АТ6130/А/В


0,1 мкЗв &amp;divide; 100 мЗв




- МКС-АТ6130Д


0,1 мкЗв &amp;divide; 1 Зв




- МКС-АТ6130С


0,1 мкЗв &amp;divide; 100 мЗв




Диапазон измерения плотности потока бета-частиц 
(МКС-АТ6130)


10 &amp;divide; 104 см2 · мин1




Диапазон энергий рентгеновского и гамм-а&amp;shy;излучения:




- МКС-АТ6130


0,02 &amp;divide; 3,0 МэВ




- МКС-АТ6130А/В/С/Д


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Диапазон максимальной энергии спектра регистрируемых бетачастиц (МКС-АТ6130)


0,155 &amp;divide; 3,5 МэВ




Питание


2 элемента типа ААА




Время непрерывной работы с одним комплектом элементов в условиях фона &lt; 1 мкЗв/ч (АТ-6130С)


не менее 700 часов




Габаритные размеры, масса


не более 111&amp;times;70&amp;times;38 мм, 0,25 кг





 



Прибор
МКС-AT6130
МКС-AT6130A
МКС-AT6130B, МКС-АТ6130Д
МКС-АТ6130С


Измерение гамма-излучения
+
+
+
+


Измерение рентгеновского излучения
+
-
-
-


Измерение плотности потока бета-излучения
+
-
-
-


Инфракрасный канал обмена данными с ПЭВМ
+
-
+
-



Все модификации дозиметра-радиометра МКС-АТ6130 включены в Реестры средств измерений Республики Беларусь и Казахстана, а модификации МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В включены в Реестры средств измерений Российской Федерации, Украины, Литвы.
Соответствуют Международным стандартам МЭК 60846, МЭК 60325, а также стандартам EN 61000-4-3, EN 61000-4-2 согласно условиям директивы 89/336/EEC.

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/447_0.jpg" length="4439" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=447</guid>
      <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:08:38 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дым-3М Газоанализатор CO+CH+дым (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=611</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=611</comments>
      <description>Газоанализатор Дым-3М II класс точности с каналом измерения  	дымности. Предназначен для измерения токсичности карбюраторных и дымности  	дизельных двигателей: коэффициента и показателя ослабления светового потока.  	Популярная модель с экономичным конструктивным решением - оптимальным  	совмещением функций в одном приборном блоке, выносным оптическим датчиком  	дымомера с кабелем 6 м. Выпускается более 10 лет и пользуется стабильным  	спросом. Измерение содержания СО и СН. Датчик тахометра. Один  	буквенно-цифровой дисплей. Автоматическая коррекция нуля. Выход на ПЭВМ  	RS-232, работа с программным обеспечением. Работа в составе ЛТК и  	мотор тестерами. Возможность подключения выносного табло.
Функции:
- Измерение 2-х компонентов: СО, СН в режиме газоанализатора
- Автоматическое вычисление дымности по результатам измерений в соответствии  	с методиками ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 21393/ОСТ 10.0060, ГОСТ 17.2.2.02 для  	всех типов транспортных средств в режиме работы дымомера
- Автоматическое отключение пробы.
- Контроль температуры и давления в оптическом канале в режиме работы  	дымомера.
Достоинства:
- Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией  	результатов измерения токсичности
- Помехозащитный датчик тахометра
-Возможность работы с любым мотортестером
- Две функции в одном приборе: измерение токсичности карбюраторных и  	дымности дизельных двигателей.
 




Характеристики:








Диапазон измерения содержания углеводорода  				СН


0-3000 млн-1




Пределы допускаемой погрешности СН.  				Абсолютная погрешность


&amp;plusmn;20 млн-1




Пределы допускаемой погрешности СН.  				Относительная погрешность


&amp;plusmn;6 %




Диапазон измерения содержания оксида  				углерода СО


0-7 %




Пределы допускаемой погрешности СО.  				Абсолютная погрешность


&amp;plusmn;0,2 %




Пределы допускаемой погрешности СО.  				Относительная погрешность


&amp;plusmn;6  %




Диапазон измерения дымности в единицах  				коэффициента ослабления N


0-100 %




Диапазон измерения дымности в единицах  				коэффициента поглощения К, не менее


0-10 м-1




Пределы относительной погрешности измерения  				дымности


&amp;plusmn;2 %




Диапазон измерения частоты оборотов


0-8000 мин-1




Расход анализируемого газа не менее


60  л/ч




Время установления показаний не более


30 сек.




Время установления рабочего режима не более


30 мин.




Электропитание через БП от сети переменного  				тока


220&amp;plusmn;22 В




Электропитание от сети постоянного тока  				(бортовой сети автомобиля)


12,6&amp;plusmn;2 В




Мощность потребляемая, не более


20  Вт




Диапазон рабочих температур


 0-40  &amp;deg;С




Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с  				подсветкой


1




Автоматическая эвакуация конденсата


нет




Автоматическое отключение пробы


да




Автоматическая коррекция чувствительности  				по опорному каналу 3,9 мКм


нет




Встроенный термопринтер


нет




Порт RS-232


да




Работа со специализированным ПО &amp;laquo;АВТОТЕСТ&amp;raquo;


да




Работа с ЛТК и мотортестерами


да




Работа в составе ЛТК-МЕТА


нет




Средняя наработка на отказ не менее


10000 час




Средний срок службы не менее


4 г.




Габаритные размеры не более


330х100х290 мм




Масса не более


4,5 кг







</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/611_0.jpg" length="24767" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=611</guid>
      <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 16:29:06 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДКС-96с для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=477</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=477</comments>
      <description>Блок для регистрации гамма-&amp;shy;излучения и бета-излучения на фоне гамма&amp;shy;-излучения (с автоматической его компенсацией).




 








Детектор


газоразрядные счетчики Бета-&amp;shy;2, Бета-2М




Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-излучения


0,1 мкЗв·ч-1 &amp;divide; 1,0 мЗв·ч-1




Диапазон измерения дозы Н*(10) гамма&amp;shy;излучения


0,1 мкЗв &amp;divide; 10 Зв




Диапазон энергии регистрируемого гамма-&amp;shy; и рентгеновского излучения


0,05 &amp;divide; 3 МэВ




Площадь активной поверхности детектора для регистрации бета-излучения


15 см2




Диапазон измерения плотности потока бетаизлучения* (по Sr-90+Y-90)


10 &amp;divide; 3·104 мин-1·см-2




Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения


0,12 &amp;divide; 3,0 МэВ




Эффективность регистрации:




- по Sr-90+Y-90


не менее 30 %




- по Tl-204


не менее 10 %




- по С-14


не менее 3 %




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;80&amp;times;80 мм, 0,35 кг




Длина раздвижной штанги


0,7 м





* при гамма-&amp;shy;фоне до 50 мкЗв/ч нижний предел измерения остается неизменным.

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/477_0.jpg" length="3006" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=477</guid>
      <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 09:24:13 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДЗА-96т для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=469</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=469</comments>
      <description>Блок детектирования альфа&amp;shy;-излучения, рекомендуемый для работ с &amp;laquo;неудобными&amp;raquo; объектами и для измерений альфа&amp;shy;загрязненности в труднодоступных местах. 
По заказу: 
первичная поверка по U-234 или U-238.



 








Детектор


кремниевый полупроводниковый




Площадь активной поверхности детектора


5 см2




Диапазон измерения плотности потока альфа&amp;shy;-излучения (по Pu-239)


0,1 &amp;divide; 106 мин-1·см-2




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; (20 + 6/ Ах*) %




Эффективность регистрации:




- по Pu-239


не менее 55 %




- по U-234


не менее 39 %




- по U-238


не менее 37 %




Длина раздвижной штанги 


0,7 м 



Габаритные размеры, масса
&amp;Oslash;50&amp;times;60 мм, 0,15 кг



* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1см-2.
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/469_0.jpg" length="6152" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=469</guid>
      <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 09:22:50 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Учредительные документы ИП Облезин Д.В.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=608</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=608</comments>
      <description>ИП ОГРНИП
ИП ЕГРЮЛ 1
ИП ЕГРЮЛ 2
Уведомление об УСН</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/608_0.gif" length="21092" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=608</guid>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 08:24:47 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Э-Раддез - аэрозольное дезактивирующее средство для электроустановок и приборов  650 мл х 24 шт (Раддэз, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=312</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=312</comments>
      <description>Цена указана за минимальную партию из 24 баллонов по 0,65 л
Предназначено для эффективной дезактивации электрооборудования. Характеризуются простотой использовании и могут быть применены в аварийных ситуациях непосредственно на рабочем месте. 

Представляют собой ароматизированый раствор ПАВ в смеси изопрапанол-вода, комплексообразователей, органических кислот и пропан-бутановой смеси. 

Используется в интервале температур окружающей среды от +10 &amp;deg;С до + 40 &amp;deg;С. 

Средства выпускаются в аэрозольных металлических и алюминиевых баллонах. 

Номинальная вместимость - 650 см 3(масса650г) и 500 см 3(масса500 г). 

Баллоны упаковываются в гофрокоробки по 12 шт. 

Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 30 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. 

Хранить в упакованном виде в крытых отапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 10 &amp;deg;С до плюс 40 &amp;deg;С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой. 

Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 18 месяцев со дня изготовления. 

Применение пенных автономных аэрозольных дезактивирующих средств РАДДЕЗ имеет ряд следующих преимуществ перед другими известными способами: 
- в процессе использования не образуется жидких радиоактивных отходов (ЖРО),
- не горючесть составов,
- отсутствие в них токсичных компонентов,
- отсутствие ЖРО обеспечивают безопасность дезактивации,
- оперативность проведения дезактивационных работ непосредственно в момент загрязнения поверхностей радиоактивными изотопами,
- применение этого метода не требует специальной подводки электроэнергии, воздуха и т.д., что особенно важно при ликвидации радиационных аварий.

Указанные выше свойства состава, а также размещение состава в аэрозольном баллончике делает его незаменимым при необходимости проведения экстренных работ по дезактивации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/312_0.gif" length="3502" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=312</guid>
      <pubDate>Sat, 13 Jul 2019 09:17:18 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Arrow Techno - Дозиметр рентгеновский универсальный (Технопроджект, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=443</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=443</comments>
      <description>Дозиметры  серии Arrow Techno предназначены для непрерывного измерения экспозиционной дозы ионизирующего излучения в широком диапазоне энергий. Дозиметр сконструирован специально для работы в рентгенодиагностических и радиотерапевтических, радиоизотопных лабораториях лечебных учреждений, так как позволяет регистрировать излучение в диапазоне энергий от 17 keV до 1.25 MeV. Дозиметр применяется также как профессиональный прибор для измерения экспозиционной дозы, полученной персоналом атомных установок, сотрудниками аварийных служб, гражданской обороны, пожарной охраны, милиции, сотрудниками таможенных и пограничных служб.
Дозиметр представляет собой прецизионный конденсатор высокой емкости со стрелочным индикатором напряжения, находящимся под давлением в герметичном углепластиковом корпусе. При зарядке конденсатора до рабочего напряжения стрелка индикатора устанавливается на &amp;laquo;0&amp;raquo;. Под действием ионизирующего излучения конденсатор разряжается, что индицируется стрелочным индикатором, градуированным в миллирентгенах. Для снятия показаний необходимо посмотреть на внешний источник света через окуляр, расположенный у крепежного зажима на корпусе прибора.
 
 
 
 
 
 
 
Перезарядка производится зарядным устройством.
 
 
 
 
 
 
 
В цену прибора входит стоимость поверки с выдачей свидетельства российского образца.
 
Технические характеристики
 
 
 

   

Диапазон измерений: 0-200mR (для гамма- и рентгеновского излучения)

   

Точность: +\- 10% (калиброван для Cs-137 или Со-60)

   

Энергетическая зависимость: +\- 10% (для диапазона 17keV-1.25MeV)

   

Диапазон мощности дозы: не ограничен

   

Электрическая утечка: в отсутствии излучения утечка или самозаряд не более 0.5% от полной шкалы за 24 часа при 50oС. При 20oС дозиметр разряжается только от фонового излучения. После общей экспозиции более 20000R утечка менее 5% от полной шкалы за 48 часов при 20oС. В этом случае утечку следует учитывать при измерениях.

   

Напряжение зарядки: напряжение &amp;laquo;установки нуля&amp;raquo; 140-196В.

   

Рабочие условия: без ограничений.

   

Изменение чувствительности до 10% возможно при сочетании следующих условий:  

   

Температура ниже 20&amp;deg;С и выше 50&amp;deg;С

   

Высота над уровнем моря более 15000 метров на срок более месяца

   

Влажность более 95%

   

Сильные удары и вибрация

   

  

   

Вес: 19 г

   

Размеры: длина 12,4 см, диаметр 1,5 см

   

Материал:  

   

корпус &amp;ndash; высокопроводящий углепластик,

   

зажим &amp;ndash; высокопрочный стеклопластик


Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл

   
Для использования прибора (или нескольких приборов) необходим хотя бы один зарядный блок:



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/443_0.jpg" length="4111" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=443</guid>
      <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 15:07:23 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр МКС-07Н, вариант исполнения ДКГ-07БС (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=490</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=490</comments>
      <description>В связи с ежедневным уточнением цен производителем цены на сайте могут отличаться от актуальных.
Оборудование поставляется под заказ, срок поставки в зависимости от заказанной конфигурации от 15 до 90 дней.
МКС-07Н (ДКГ-07БС) - Прибор для непрерывного дозиметрического контроля радиационной обстановки может размещаться на объектах контроля как настенный стационарный прибор и на подвижном составе (в т.ч. и на автомобилях) как бортовой. Прибор конструктивно выполнен в виде пульта в металлическом корпусе со встроенными детекторами и выносных блоков детектирования из комплекта МКС-07Н. 
Номер в Госреестре РФ : 30846-05
Назначение:


измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения;


измерение амбиентного эквивалента дозы (АЭД) гамма-излучения.


Свойства:


металлический корпус, степень защиты IP56;


возможность работы пульта в автономном режиме от встроенных блоков детектирования и в комплекте с выносными блоками детектирования;


взаимозаменяемость блоков из различных комплектов (в т.ч. из ЗИП) без проведения настройки и поверки;

звуковая и световая сигнализация о превышении устанавливаемых порогов; 

цифровой выход (RS-232) для передачи данных;


жесткие условия эксплуатации.


Комплект поставки:
Базовый комплект:


пульт ДКГ-07БС со встроенными детекторами;


адаптер сетевой;


кабель питания от внешнего источника 9 &amp;divide; 33 В (3 м);


руководство по эксплуатации, формуляр.


По заказу:

внешний блок детектирования БДПА-07 для измерения плотности потока альфа-излучения в присутствии гамма-излучения с МАЭД до 300 мЗв/ч; 
внешний блок детектирования БДПБ-07 для измерения плотности потока бета-излучения с автоматическим вычитанием влияния гамма-фона; 
внешний блок детектирования БДКС-07 для измерения МАЭД гамма-излучения, измерения плотности потока бета-излучения с автоматическим вычитанием влияния гамма-фона; 
внешний блок детектирования БДБГ-07 для измерения МАЭД гамма-излучения; 
кабель для ДКГ-07БС;
ПО в комплекте с кабелем для связи с ПК. 

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Технические характеристики:




 








Диапазон измерения МАЭД


0,1 мкЗв/ч &amp;divide; 10 Зв/ч




Диапазон измерения АЭД


1,0 мкЗв &amp;divide; 999 Зв




Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Энергетическая зависимость чувствительности (относительно Cs-137), не более


&amp;plusmn;25 %




Основная относительная погрешность 
измерения


&amp;plusmn;15 %



Пределы допускаемой основной относительной погрешности МЭД в поисковом режиме в диапазоне 10 мкЗв/ч &amp;divide; 10 Зв/ч
не более &amp;plusmn;(25+150/H), где H-измеренное значение МЭД (мкЗв/ч)



Время измерения


2 &amp;divide; 20 с




Установка порогов срабатывания сигнализации:





при измерении МАЭД



с шагом 0,1 мкЗв/ч 
(во всем диапазоне измерения)





при измерении АЭД



с шагом 1,0 мкЗв 
(во всем диапазоне измерения)




Вид сигнализации


световая, звуковая




Питание


сеть 220 В/50 Гц, бортовая сеть 9 &amp;divide; 33 В,




Габаритные размеры, масса


162&amp;times;208&amp;times;129 мм, 1,8 кг




Диапазон рабочих температур


минус 40 &amp;divide; +55 &amp;deg;С




Относительная влажность


98 % влажности при 35 &amp;deg;С




Вибрационные нагрузки


5 g




Ударные нагрузки


15 g






 Акксессуары:



 



Телескопическая штанга
Телескопическая штанга для блоков детектирования 0,8 м - 1220 руб. 


Выносной батарейный отсек
Для работы прибора в условиях низких температур, в варианте поставки МКС-07Н входит в базовую комплектацию


Внешний блок детектирования БДПБ-07
Измерение плотности потока бета-излучения с автоматическим вычитанием влияния гамма&amp;shy;-фона


Внешний блок детектирования БДПА-07
Измерение плотности потока альфа&amp;shy;-излучения в присутствии гамма-&amp;shy;излучения с МАЭД до 300 мЗв/ч 


Внешний блок детектирования БДКС-07
Измерение МАЭД гамма&amp;shy;-излучения, измерение плотности потока бета-излучения с автоматическим вычитанием влияния гамма&amp;shy;-фона 


Внешний блок детектирования БДБГ-07
Измерение МАЭД гамма-&amp;shy;излучения 






 ОПИСАНИЕ ТИПА ПРИБОРА</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/490_0.jpg" length="6632" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=490</guid>
      <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 15:45:44 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Часы - индикатор гамма-излучения РМ1208МА (Полимастер, Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=499</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=499</comments>
      <description>Прибор имеет европейский сертификат СЕ.
РМ1208МА - Миниатюрные сигнализаторы-индикаторы гамма-излучения в современном стильном корпусе и с полной функциональностью наручных часов. Оснащаются энергонезависимой памятью и ИК-каналом для связи с персональным компьютером.
Наручный электронный сигнализатор-индикатор гамма-излучения РМ1208МА предназначен для непрерывного контроля радиационной обстановки и уровня облучения человека.

РМ1208МА осуществляет круглосуточный контроль радиационной обстановки, индикацию мощности амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) и амбиентной эквивалентной дозы (ЭД), времени накопления ЭД, звуковую сигнализацию при превышении установленных порогов по МЭД и ЭД. Часовой кварцевый механизм, используемый также в швейцарских часах, гарантирует надежность и точность хода. На жидкокристаллическом дисплее приборов отображаются также функции обычных электронных часов, в том числе календаря и будильника.
 Кроме вышеперечисленных функций, РМ1208МА способен сохранять данные о 500 событиях во встроенной энергонезависимой памяти. РМ1208МА оснащен инфракрасным каналом связи, что позволяет обмениваться данными с персональным компьютером. Пользователь имеет возможность настроить прибор, установить соответствующие пороговые значения ЭД и МЭД, просмотреть и сохранить историю МЭД с персонального компьютера, используя программное обеспечение, поставляемое вместе с прибором.
 Современный дизайн стального корпуса обеспечивает водонепроницаемость при погружении под воду до 100 метров. Электролюминесцентная подсветка позволяет легко контролировать показания в темное время суток. Литиевый элемент питания СR 2032 обеспечивает до 1 года непрерывной работы.
Сигнализатор-индикатор РМ1208МА рекомендуется как для профессионалов, работающих с различными источниками излучения, так и для обычных граждан, интересующихся радиационной обстановкой.
Характеристики:
Детектор	- Счетчик Гейгера-Мюллера
Диапазон индикации мощности дозы	0.01 - 9999.99 мкЗв/ч, H*(10)
Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы	&amp;plusmn; 20% (в диапазоне 0.01 мЗв - 9999 мЗв )
Диапазон измерения дозы	0.001 - 9999 мЗв
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы	&amp;plusmn; 20% (в диапазоне 0.01 мЗв - 9999 мЗв )
Диапазон регистрируемых энергий	0.06-1.5 МэВ
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs)
Во всем диапазоне сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно допустимой мощности дозы.
Соответствие стандартам СЕ
Тип - сигнализации	визуальная, звуковая
Физические параметры:
Габариты	52 x 48 x 18 мм
Масса	100 г
Допустимые условия работы	
Диапазон рабочих температур	0 до +45 &amp;deg;C
или
 -20 до +45 &amp;deg;C без корректной работы электронно-механических кварцевых часов 
Относительная влажность	до 95% при 40&amp;deg;C 
Степень защиты корпуса прибора	IP68
Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты стола
Корпус прибора устойчив при погружении в воду на глубину	100 м
Питание:
Тип батареи	элемент CR 2032
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее	18 месяцев
Индикация низкого заряда батареи	индикация на ЖКИ
Дополнительно:
Секундомер 
Индикация счетчика оставшегося времени нахождения на рабочем месте в зависимости от текущих измеренных
 значений МЭД и ЭД	
Дополнительные функции	Механизм кварцевых часов Ronda 763 (Швейцария)
Календарь	будильник
Связь с ПК	ИК
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Европейский сертификат СЕ: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/499_0.jpeg" length="5212" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=499</guid>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 20:04:18 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДПГ-96м со штангами раздвижными 0,7 м и 4 м для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=483</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=483</comments>
      <description>Чувствительный поисковый блок. Рекомендуется для поиска источников в труднодоступных местах.




 








Детектор


сцинтилляционный NaI(Tl) &amp;Oslash;18&amp;times;30 мм




Диапазон измерения плотности потока гамма&amp;shy;излучения (по Cs-137)


10 &amp;divide; 24000 с-1·см-2




Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) (по Cs-137)


0,05 &amp;divide; 300 мкЗв·ч-1




Чувствительность (по Cs-137)


200 (имп.·с-1)/(мкЗв·ч-1)




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;35&amp;times;320 мм, 0,5 кг




Длина раздвижной штанги:


 





стандартная


0,7 м




по заказу


4 м




</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/483_0.jpg" length="3579" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=483</guid>
      <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 12:53:20 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М в составе: Блок обработки информации БОИ (1 шт), Блок детектирования БДКН-03 (1 шт), Упаковочный дипломат (1 шт), адаптер сетевой (1 шт)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=591</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=591</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=591</guid>
      <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 09:35:49 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный ИПМ-101М (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=294</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=294</comments>
      <description>Малогабаритный микропроцессорный прибор, позволяющий проводить экспрессные измерения напряженности полей в ВЧ диапазоне и плотности потока энергии электромагнитного поля в СВЧ диапазоне. Прямой отсчет измеряемых величин и автоматическое определение типа подключенной антенны-преобразователя делает прибор простым и удобным в эксплуатации.

Сертификаты:

РФ №21009-01, Казахстан

Назначение:

Прибор предназначен для контроля за соблюдением предельно допустимых уровней высокочастотных излучений на рабочих местах персонала, обслуживающего электрорадиотехнические установки и системы, излучающие электромагнитное поле, в соответствии с ГОСТ 12.1.006, 
ГН 2.1.8./2.2.4.019 и Сан-ПиН 2.2.4/2.1.8.055.

Свойства:

Измеритель выполнен в виде малогабаритного носимого прибора с автономным питанием и включает в себя: антенны-преобразователи (АП) направленного приема, устройство отсчетное микропроцессорное УО-101М и футляр для переноски. 

УО-101М обеспечивает преобразование сигнала в цифровой код, математическую обработку и отображение измеряемой величины на жидкокристаллическом индикаторе.

Для измерения напряженности электрического поля предназначены АП Е01 и Е02. Для измерения напряженности магнитного поля предназначены АП Н01 и Н02.

Измеритель в стандартном варианте поставки комплектуется АП Е01. Антенны Е02, Н01, Н02 поставляются по дополнительному заказу.

Измеритель обеспечивает:
прямой отсчет измеряемых величин (В/м, мкВт/см2, А/м);
автоматическое определение типа подключенной АП;
автоматический учет частотных коэффициентов подключенной АП;
измерение напряженности поля методом измерения проекции вектора напряженности поля на измерительную ось АП и трехортогональным методом при полной автоматизации процесса вычисления конечного значения измеряемой величины;
непрерывный контроль пользователем степени разряда батарей питания;
регулировку пользователем постоянной времени измерения.
Комплект поставки:

Базовый комплект:
антенна-преобразователь Е01;
устройство отсчетное УО-101М;
футляр;
руководство по эксплуатации, паспорт;
свидетельство о поверке.


По заказу:
антенна-преобразователь Е02;
антенна-преобразователь Н01; 
антенна-преобразователь Н02.
Комплектация каждой дополнительной антенной 28420 руб.
Технические характеристики:
Антенна-преобразователь                Диапазон частот                                           Диапазон измеренияЕ01 (электрическое поле)                 0,03 &amp;divide; 1200 МГц, 2,4 &amp;divide; 2,5 ГГц                   1 &amp;divide; 100 В/м, 0,25 &amp;divide; 2500 мкВт/см2Е02 (электрическое поле)                 0,03 &amp;divide; 1200 МГц, 2,4 &amp;divide; 2,5 ГГц                   5 - 500 В/м, 5 &amp;divide; 50000 мкВт/см2Н01 (магнитное поле)                         0,03 &amp;divide; 3 МГц 0,5 &amp;divide; 50 А/мН02 (магнитное поле)                         1 &amp;divide; 50 МГц 0,1 &amp;divide; 10 А/м

Источник питания 3 элемента по 1,5 В типа ААВремя непрерывной работы в автономном режиме не менее 30 чПогрешность в диапазоне измерения &amp;plusmn; 20 &amp;divide; 40% (погрешность не превышает указанных значений при расстоянии от проводящих тел до точки измерения более 0,2 м (для АП Е02 более 0,05 м).
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/294_0.jpg" length="5821" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=294</guid>
      <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:33:37 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Сейф для хранения радиоактивных денег серии КСЗ-10 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=307</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=307</comments>
      <description>Контейнер защитный серии КСЗ, разработан на основании инструкции ЦБ РФ от 4 декабря 2007 года.
Контейнер защитный КСЗ соответствует &amp;laquo;основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99, НП-034-01 и паспорту на изделие.
Контейнер применяется для перемещения и временного хранения радиоактивных банкнот, корешков и упаковок.
Технические характеристики:




Наименование


Масса, кг


Наружные габариты
ВхШхГ, мм


Внутренние габариты
ВхШхГ,мм


Кратность ослабления по источнику из 137Сs


Объем помещаемых банкнот




КСЗ-1


8,7


52х263х141


25х200х100


3,1


до 100 купюр




КСЗ-5


13,9


112х263х141


85х200х100


3,1


до 500 купюр




КСЗ-10


20,4


187х263х141


160х200х100


3,1


до 1000 купюр



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/307_0.jpg" length="4813" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=307</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 17:30:46 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Сейф для хранения радиоактивных денег серии КСЗ-5 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=306</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=306</comments>
      <description>Контейнер защитный серии КСЗ, разработан на основании инструкции ЦБ РФ от 4 декабря 2007 года.
Контейнер защитный серии КСЗ, разработан на основании инструкции ЦБ РФ от 4 декабря 2007 года.
Контейнер защитный КСЗ соответствует &amp;laquo;основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99, НП-034-01 и паспорту на изделие.
Контейнер применяется для перемещения и временного хранения радиоактивных банкнот, корешков и упаковок.
Технические характеристики:




Наименование


Масса, кг


Наружные габариты
ВхШхГ, мм


Внутренние габариты
ВхШхГ,мм


Кратность ослабления по источнику из 137Сs


Объем помещаемых банкнот




КСЗ-1


8,7


52х263х141


25х200х100


3,1


до 100 купюр




КСЗ-5


13,9


112х263х141


85х200х100


3,1


до 500 купюр




КСЗ-10


20,4


187х263х141


160х200х100


3,1


до 1000 купюр



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/306_0.jpg" length="4999" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=306</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 17:30:14 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Сейф для хранения радиоактивных денег серии КСЗ-1 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=282</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=282</comments>
      <description>Контейнер защитный серии КСЗ, разработан на основании инструкции ЦБ РФ от 4 декабря 2007 года.
Контейнер защитный КСЗ соответствует &amp;laquo;основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99, НП-034-01 и паспорту на изделие.
Контейнер применяется для перемещения и временного хранения радиоактивных банкнот, корешков и упаковок.
Технические характеристики:




Наименование


Масса, кг


Наружные габариты
ВхШхГ, мм


Внутренние габариты
ВхШхГ,мм


Кратность ослабления по источнику из 137Сs


Объем помещаемых банкнот




КСЗ-1


8,7


52х263х141


25х200х100


3,1


до 100 купюр




КСЗ-5


13,9


112х263х141


85х200х100


3,1


до 500 купюр




КСЗ-10


20,4


187х263х141


160х200х100


3,1


до 1000 купюр





</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/282_0.jpg" length="4813" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=282</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 17:29:48 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ДОЗИМЕТР-ИНДИКАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ ЭКОЛОГ с документально подтвержденными характеристиками (Rostehnika, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=402</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=402</comments>
      <description>Бытовой дозиметр-индикатор &amp;laquo;ЭКОЛОГ&amp;raquo; предназначен для оперативного дозиметрического контроля путем обнаружения и оценки радиационного загрязнения радиоактивными веществами продуктов питания, строительных материалов, одежды, автомобилей, мебели, любых бытовых предметов, помещений и т.д.
Погрешность измерений производителем не нормируется, изделие измерительным прибором не является. Поставляется нами только с калибровочным свидетельством для внесения поправки в результат измерений.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.
Индивидуальный дозиметр радиометр &amp;laquo;ЭКОЛОГ&amp;raquo; рекомендован для использования широким кругом населения как в бытовых условиях, так и на производствах с источниками ионизирующего излучения, так как его удобно носить в руке, кармане одежды или в сумочке, и он не требует обучения для работы с ним.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ:

Регистрация рентгеновского, гамма-излучения и жесткого бета-излучения при помощи газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера СБМ-20
Диапазон показаний уровня мощности дозы: от 0 до 1000 мкР/ч
Время замера показаний: 30 сек.
Цифровая и звуковая индикация счета на экране
Звуковая и текстовая сигнализация &amp;laquo;!ОПАСНО!&amp;raquo; на экране
Устанавливаемые пороги звуковой сигнализации о превышении: 30 мкР/ч; 60 мкР/ч, 120 мкР/ч, 250 мкР/ч
Время непрерывной работы: не менее 180 часов
Текстовая сигнализация разряда батареи питания &amp;laquo;БАТАРЕЯ?&amp;raquo; на экране
Автоматический подсчет среднего значения мощности дозы
Подсветка экрана
Отключения звука
Сброс показаний (обнуление экрана)
Диапазон рабочих температур: от -10 до 40&amp;deg;C
Габаритные размеры: 133 х 70 х 25 мм
Масса (без батареи питания): 120 г

КОМПЛЕКНОСТЬ:
Индикатор радиоактивности &amp;laquo;ЭКОЛОГ&amp;raquo; - 1 шт.
Батарея питания, 9 В &amp;ndash; 1 шт.
Руководство по эксплуатации &amp;ndash; 1 шт.
Упаковка &amp;ndash; 1 шт.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Принцип действия детектора-индикатора радиоактивности &amp;laquo;ЭКОЛОГ&amp;raquo; основан на регистрации ионизирующего излучения счетчиком Гейгера, установленным в прибор. Счетчик преобразует энергию гамма-квантов и бета-частиц в электрические импульсы, частота следования которых пропорциональна мощности дозы излучения. Импульсы со счетчика преобразуются в звуковую и цифровую информацию о значениях мощности экспозиционной (эквивалентной) дозы излучения.
На экране дозиметра радиации &amp;laquo;ЭКОЛОГ&amp;raquo; одновременно отображено текущее измерение мощности дозы, ее среднее значение, а также величина установленного порога срабатывания звуковой сигнализации о превышении.
Поскольку ионизирующее излучение имеет вероятностный характер, то в отдельных циклах измерения показания могут значительно отличаться. Точность измерения мощности дозы возрастает с увеличением числа циклов измерения.
Для выявления точек загрязнения радионуклидами сначала следует измерить значение естественного фона. Затем поднести прибор к объекту как можно ближе. Значительное возрастание показаний прибора означает, что объект имеет радиоактивное загрязнение.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Проверка метрологических характеристик индикаторов радиоактивности сторонних производителей производится при помощи аттестованных источников радиоактивности: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/402_0.jpg" length="3469" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=402</guid>
      <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 18:02:16 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-Сигнализатор-Индикатор гамма-излучения для iPhone® POLISMART® II PM1904 (Полимастер, Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=539</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=539</comments>
      <description>Сигнализатор-индикатор POLISMART&amp;reg; II PM1904 &amp;ndash; легкий и миниатюрный гаджет для iPhone&amp;reg; (кроме iPhone 5, для него версия прибора ожидается во 2 квартале 2013 г), устройство для мониторинга радиационной обстановки и контроля индивидуальных дозовых нагрузок.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).

 POLISMART&amp;reg; II PM1904 предназначен для тех, кто стремится самостоятельно обезопасить себя от радиационной угрозы и минимизировать негативное влияние радиоактивного излучения. 

 Воплощение новейших достижений в области профессиональных приборов радиационного контроля для широкого использования.
 Возможна работа в автономном режиме без индикации измеренных значений с записью в память устройства и световой сигнализацией.
Радиационный детектор POLISMART&amp;reg; II PM1904 предназначен для использования людьми, подверженными риску радиоактивного облучения, как в профессиональной деятельности, так в повседневной жизни. Основное назначение прибора  - обеспечивать пользователя полной, достоверной и актуальной информацией о накопленной дозе облучения и об окружающем радиационном фоне в режиме реального времени.

 Гамма-детектор PM1904 выполнен в виде миниатюрного устройства, подключаемого через док-разъем к  iPhone. Управление, индикация измерений  осуществляется через смартфон с помощью специально разработанного App-приложения POLISMART&amp;reg;, с удобным, интуитивно-понятным интерфейсом.      

 Никаких специальных знаний по радиологии для работы с прибором не требуется. 

 Предусмотрена  сетевая интеграция данных всех POLISMART&amp;reg; II в единую радиометрическую базу, что   позволит отслеживать радиационную обстановку в различных географических регионах. Каждый Пользователь видит не только результаты собственных измерений, но и измерения других пользователей, подключившихся в систему.  Все измерения отображаются на карте, с привязкой к местности, в легко воспринимаемой форме. 

 В качестве детектора применен  энергокомпенсированный счетчик Гейгера-Мюллера, гарантирующий корректное измерение мощности эквивалентной дозы и дозы от различных источников гамма-излучения, включая 137Сs, 241Am, 60Co. 

 Все изделия проходят комплексную проверку технических параметров и калибровку на специальном метрологическом оборудовании.
Основные функции:
измерение эквивалентной дозы в диапазоне от 1,0 мкЗв до 10,0 Зв;
измерение мощности эквивалентной дозы в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч до 10,0 мЗв/ч;
звуковая, вибрационная и визуальная сигнализация о превышении установленных пользователем порогов по дозе и мощности дозы гамма-излучения.

 Измерения проводятся  в широком энергетическом диапазоне 0.06 &amp;ndash; 1.33 MeV с нормируемой погрешностью не более 20 процентов.
Режим подключения к iPhone

Сигнализатор-индикатор POLISMART&amp;reg; II РМ1904 подключается к iPhone с помощью док-коннектора. 

 Для интеграции прибора с телефоном разработано мобильное приложение POLISMART&amp;reg;, позволяющее работать в среде операционной системы iOS.
В приложение включены следующие функции:
Оповещение пользователя  звуковым или вибрационным сигналом при сработках прибора в случае превышения установленных порогов безопасности;
Отображение результатов измерений мощности эквивалентной дозы и дозы;
Отображение результатов измерений в различных единицах (Зиверты, Рентгены);
Запись треков перемещения пользователя с отображением радиометрических данных на электронной карте;
Формирование отчетов о радиационной обстановке;
Автоматическая группировка и удобное отображение истории измерений;
Гибкие пользовательские настройки (установка пороговых значений, единиц измерения, сортировка и т.д.);
Интеграция радиометрических данных в единую базу;
Отображение результатов измерений и  географических координат других пользователей;
Публикация результатов измерений в социальные сети -  Twitter, Facebook.

 Приложение можно скачать с App Store, магазина приложений Apple.
 
Автономная работа.

POLISMART&amp;reg; II PM1904 работает как в режиме подключения к iPhone, так и как автономное устройство, работающее от встроенного аккумулятора.

 В автономном режиме прибор перманентно осуществляет контроль значений мощности амбиентной эквивалентной дозы и амбиентной эквивалентной дозы с записью данных (до 500 значений) в энергонезависимую память. В случае превышения пороговых значений подается световой сигнал. Время непрерывной работы прибора при питании его от встроенного аккумулятора при средних значениях радиационного фона не менее 500 часов.

 Торговая марка POLISMART&amp;reg; зарегистрирована для создания серии радиационных детекторов, подключаемых к мобильным устройствам по различным интерфейсам.  Первая модификация POLISMART&amp;reg;, как функциональное объединение смартфона и детектора радиации,  появилась в 2004. Разработка защищена патентом.
Технические характеристики:
Детектор	Счетчик Гейгера-Мюллера
Диапазон индикации мощности дозы	индикация: от 0.01 мкЗв/ч до 13 мЗв/ч
 измерение: от 0.1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч
Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы	&amp;plusmn; (20 + K/H) %
 где H &amp;ndash; измеренное значение мощности дозы, K - коэффициент равный 2 мкЗв/ч
Диапазон измерения дозы	от 1 мкЗв до 10 Зв
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы	не более &amp;plusmn; 20%
Диапазон регистрируемых энергий	от 0.06 до 1.33 МэВ
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) 
 во всем диапазоне	 &amp;plusmn; 30%
 во всем диапазоне
Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно допустимой мощности дозы
Тип сигнализации	Визуальная, световая
Физические параметры	:
Габариты	59 x 45 x 15 мм
Масса	30 г
Допустимые условия работы	
Диапазон рабочих температур	от 0 до +50 &amp;deg;C
Относительная влажность	до 93% при температуре +30&amp;deg;C 
Степень защиты корпуса прибора	IP30
Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты	0.7 м
Питание:
Тип батареи	Встроенный аккумулятор
 (заряд осуществляется через USB)
Время непрерывной работы прибора от одного
 элемента питания, не менее	до 2200 часов
 при фоновых значениях ~ 0.3 мкЗв/ч
Индикация низкого заряда батареи	
Дополнительно	:
Секундомер	
Индикация счетчика оставшегося времени нахождения
 на рабочем месте в зависимости от текущих измеренных
 значений МЭД и ЭД	
Дополнительные функции:
Календарь	
Связь с ПК	подключение к iPhone
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ (Англ.)
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/539_0.jpeg" length="18600" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=539</guid>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 12:44:55 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Транспортные расходы</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=590</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=590</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=590</guid>
      <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 18:11:52 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Алкометр доказательный портативный 01М-02 с принтером (Мета, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=519</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=519</comments>
      <description>Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с внешним принтером,без клавиатуры МЕТА 01М-01. Прибор обеспечивает количественное определение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе и предназначен для проведения освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Применяется для доказательного мониторинга наличия (отсутствия) этанола в организме.
Прибор занесен в Государственный реестр средств измерений под № 14543-11, поставляется с метрологической поверкой. Показания прибора принимаются в суде.
Описание: 

Обеспечивает параметры точности указанных характеристик в течение всего срока службы в отличие от электрохимической ячейки с ограниченным сроком службы &amp;ndash; 12 месяцев, как указано в Руководстве по эксплуатации изготовителя
Точность анализатора фирмы &amp;laquo;МЕТА&amp;raquo; в диапазоне от 0 до 0,2 мл/ 2, 5 раза выше точности анализаторов на основе электрохимической ячейки.
Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 0,2 мл/л составляет:для анализатора на основе спектрофотометрического метода - &amp;plusmn;0,020 мг/л;для анализаторов на основе электрохимической ячейки - &amp;plusmn;0,048 мг/л;
Анализатор на основе спектрофотометрического метода не нуждается в техническом обслуживании и калибровке в течение всего срока эксплуатации. Таким образом, периодичность поверки составляет:для анализаторов на основе спектрофотометрического метода &amp;ndash; 1 годдля анализаторов на основе электрохимической ячейки в соответствии с Руководством по эксплуатации изготовителя &amp;ndash; 6 месяцев, что не соответствует Медико-техническим требованиям к приборам для измерения этанола в выдыхаемом воздухе
Время подготовки приборов на основе спектрофотометрического метода к последующему измерению не зависит от результатов предыдущего измерения и составляет от 2 до 10 секунд в зависимости от режима измерения.
При использовании анализатора на основе электрохимической ячейки продолжительность подготовки к последующему измерению зависит от измеренной концентрации предыдущего измерения и увеличивается до 60 секунд
Встроенная аккумуляторная батарея в анализаторах фирмы &amp;laquo;МЕТА&amp;raquo; обеспечивает возможность непрерывной работы с анализатором в течение 8 часов без подзарядки.

Функции:

Автоматическое измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с предоставлением результата на жидкокристаллическом индикаторе
Регистрация прерывания вдоха, неполного выдоха и наличия алкоголя в полости рта, а также отображение нарушений на дисплее и в протоколах
Экспресс-контроль нетрезвого состояния по короткому выдоху
Обнаружение запаха алкоголя по дыханию человека при разговоре или коротком выдохе
Определение наличия алкоголя у человека в бессознательном состоянии
Отображение в распечатанном протоколе:даты и времени последней поверкирезультатов теста дыхания (дата, время, номер теста, концентрация этанола в воздухе у обследуемого в мг/литр, номер прибора, дата проведения поверки прибора, дата и время проведения теста, результаты теста, ФИО инспектора, проводившего тестирование, ФИО обследуемого, место обследованияспособа забора пробы (принудительной (ручной), активный)
Сохранение результатов измерения в фискальной памяти с регистрацией даты, времени, концентрации алкоголя, фото водителя
Фискальная память на 4000 протоколов
Абсолютная избирательность: прибор не чувствителен к парам бензина, ацетона и ароматических веществ.

Описание:

Автономное питание
Абсолютная избирательность: инфракрасный спектрофотометрический метод определения алкоголя не чувствителен к парам бензина, ацетона, ароматических веществ
Объективность освидетельствования: исключает неверный результат в случаях фиксированного алкоголя в полости рта, сообщает прерывании дыхания, недостаточной силе выдоха
Автоматическая калибровка перед каждым измерением
Контроль окружающего воздуха: автоматически контролирует содержание алкоголя в окружающем воздухе и в системе прободоставки
Возможность подключения к компьютеру с последующим сохранением информации, ведением базы данных и распечаткой протоколов
Наличие встроенного принтера позволяет распечатать протокол с результатами измерений
Встроенная русифицированная клавиатура позволяет ввести в память прибора данные об инспекторе и о клиенте
Защита памяти от несанкционированного изменения результата
АКПЭ-01М с комплектующими изделиями поставляются в удобной сумке-упаковке.

Технические характеристики:

Диапазон измерений концентрации паров этанола:по выдыхаемому воздуху: от 0 до 1500 мкг/лпо концентрации в крови: от 0 до 3 промилле
Диапазон показаний:по выдыхаемому воздуху: от 0 до 9990 мкг/лпо концентрации в крови: от 0 до19,8 промилле
Пределы допускаемой основной погрешности:абсолютной, в диапазоне от 0 до 200 мкг/л, 20 мкг/лотносительной в диапазоне от 200 до1500 мкг/л &amp;plusmn;10 %
Продолжительность подготовки прибора к измерению с момента первого включения питания: не более 2 мин
Продолжительность подготовки прибора к последующему анализу: не более 10 сек
Время экспресс-анализа: 3 сек
Время готовности к последующему экспресс-анализу: 5 сек
Электропитание:от встроенной аккумуляторной батареи напряжением 11,1&amp;plusmn;1 Вот бортовой сети автомобиля: 12,6&amp;plusmn;2 В
Потребляемая мощность: не более 6 Вт
Габаритные размеры: 220х80х50 мм
Масса прибора: 0,45 кг
Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 &amp;deg;С
Средняя наработка на отказ не менее 1500 ч
Средний срок службы - не менее 4 лет при круглосуточной эксплуатации
Межповерочный интервал &amp;ndash; 1 год

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/519_0.jpg" length="21004" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=519</guid>
      <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 23:40:35 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Алкометр доказательный портативный 01М-02 с возможностью подключения принтера (Мета, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=518</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=518</comments>
      <description>Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя, с внешним принтером (входит в комплект поставки по отдельному заказу), без клавиатуры МЕТА 01М-02. Прибор обеспечивает количественное определение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе и предназначен для проведения освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Применяется для доказательного мониторинга наличия (отсутствия) этанола в организме.
Прибор занесен в Государственный реестр средств измерений под № 14543-11, поставляется с метрологической поверкой. Показания прибора принимаются в суде.
Описание: 

Обеспечивает параметры точности указанных характеристик в течение всего срока службы в отличие от электрохимической ячейки с ограниченным сроком службы &amp;ndash; 12 месяцев, как указано в Руководстве по эксплуатации изготовителя
Точность анализатора фирмы &amp;laquo;МЕТА&amp;raquo; в диапазоне от 0 до 0,2 мл/ 2, 5 раза выше точности анализаторов на основе электрохимической ячейки.
Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 0,2 мл/л составляет:для анализатора на основе спектрофотометрического метода - &amp;plusmn;0,020 мг/л;для анализаторов на основе электрохимической ячейки - &amp;plusmn;0,048 мг/л;
Анализатор на основе спектрофотометрического метода не нуждается в техническом обслуживании и калибровке в течение всего срока эксплуатации. Таким образом, периодичность поверки составляет:для анализаторов на основе спектрофотометрического метода &amp;ndash; 1 годдля анализаторов на основе электрохимической ячейки в соответствии с Руководством по эксплуатации изготовителя &amp;ndash; 6 месяцев, что не соответствует Медико-техническим требованиям к приборам для измерения этанола в выдыхаемом воздухе
Время подготовки приборов на основе спектрофотометрического метода к последующему измерению не зависит от результатов предыдущего измерения и составляет от 2 до 10 секунд в зависимости от режима измерения.
При использовании анализатора на основе электрохимической ячейки продолжительность подготовки к последующему измерению зависит от измеренной концентрации предыдущего измерения и увеличивается до 60 секунд
Встроенная аккумуляторная батарея в анализаторах фирмы &amp;laquo;МЕТА&amp;raquo; обеспечивает возможность непрерывной работы с анализатором в течение 8 часов без подзарядки.

Функции:

Автоматическое измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с предоставлением результата на жидкокристаллическом индикаторе
Регистрация прерывания вдоха, неполного выдоха и наличия алкоголя в полости рта, а также отображение нарушений на дисплее и в протоколах
Экспресс-контроль нетрезвого состояния по короткому выдоху
Обнаружение запаха алкоголя по дыханию человека при разговоре или коротком выдохе
Определение наличия алкоголя у человека в бессознательном состоянии
Отображение в распечатанном протоколе:даты и времени последней поверкирезультатов теста дыхания (дата, время, номер теста, концентрация этанола в воздухе у обследуемого в мг/литр, номер прибора, дата проведения поверки прибора, дата и время проведения теста, результаты теста , ФИО инспектора, проводившего тестирование, ФИО обследуемого, место обследованияспособа забора пробы (принудительной (ручной), активный)
Сохранение результатов измерения в фискальной памяти с регистрацией даты, времени, концентрации алкоголя, фото водителя
Фискальная память на 4000 протоколов
Абсолютная избирательность: прибор не чувствителен к парам бензина, ацетона и ароматических веществ


Удобен в обращении благодаря своему небольшому размеру
Абсолютная избирательность: инфракрасный спектрофотометрический метод определения алкоголя не чувствителен к парам бензина, ацетона, ароматических веществ
Объективность освидетельствования: исключает неверный результат в случаях фиксированного алкоголя в полости рта, сообщает прерывании дыхания, недостаточной силе выдоха
Автоматическая калибровка перед каждым измерением
Контроль окружающего воздуха: автоматически контролирует содержание алкоголя в окружающем воздухе и в системе прободоставки
Возможность подключения к компьютеру с последующим сохранением информации, ведением базы данных и распечаткой протоколов
Защита памяти от несанкционированного изменения результата

Технические характеристики:

Диапазон показаний 0-5,00 мг/л
Диапазон показаний 0-10 промилле
Диапазон измеряемых концентраций от 0 до 1,50 мг/л
Расчетная концентрация в крови от 0 до 3,0 промилле
Пределы допускаемой основной погрешности:Абсолютная погрешность в диапазоне 0-0,20 мг/л &amp;plusmn;0,02 мг/лОтносительная погрешность в диапазоне 0,20-1,50 мг/л &amp;plusmn;10 %
Продолжительность подготовки прибора к измерению с момента включения питания при нормальных климатических условиях, не более 3,5 мин
Продолжительность подготовки прибора к последующему анализу, не более 15 с
Время экспресс-анализа 3 с
Время готовности к последующему экспресс-анализу 5 с
Диапазон рабочих температур, 0 ...+40 &amp;deg;С
Габаритные размеры 220х80х40 мм
Масса прибора 0,45 кг
Электропитание: от сети переменного тока, бортовой сети автомобиля и от аккумуляторной батареи

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/518_0.jpg" length="10735" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=518</guid>
      <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 23:37:54 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Алкометр AJ4X доказательный с возможностью подключения принтера (ASC, Канада)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=514</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=514</comments>
      <description>Профессиональный алкотестер (алкометр) AJ4X предназначен для определения алкоголя в организме человека по выдыхаемому воздуху.
Прибор занесен в Государственный реестр средств измерений под № 28789-11, поставляется с метрологической поверкой. Результаты измерений прибора принимаются в суде. 
Прибор автоматически определяет количество забранного воздуха, необходимого для анализа.  Имеет цифровой светодиодный дисплей и  электрохимический сенсор. Имеет возможность подключения к компьютеру и принтеру.
 Режимы работы:
1. В режиме пассивного измерения (продувание без мундштука) 
2. Активное (точное) измерение посредством продувания через мундштук. AJ4X снабжен памятью на 1000 измерений. 
Комплект поставки:
 кейс, блок питания, адаптер для подзарядки от бортовой сети 12В.
Технические характеристики:

Тип датчика &amp;mdash; электрохимический.
Продувание &amp;mdash; с мундштуком, без мундштука.
Пределы измерений &amp;mdash; 0,00-4,00 прромилле с возможностью индикации до 9,99 промилле.
Индикация &amp;mdash; трёхразрядный светодиодный дисплей.
Погрешность измерения &amp;mdash; &amp;plusmn;10% от измеряемого значения. 
Питание &amp;mdash; аккумуляторный, либо батарейный блок (тип LR14 &amp;mdash; 3 шт.)
Количество измерений &amp;mdash; 300 без подзарядки.
Длительность цикла очистки сенсора &amp;mdash; 30-60 сек.
Рабочая температура &amp;mdash; от -5&amp;deg;С до 50&amp;deg;С.
Время продувания &amp;mdash; 5 сек.
Память результатов &amp;mdash; на последний тест.


Размеры 150 х 88 х 35 мм.
Вес &amp;mdash; 320 г.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ (АНГЛ)


 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/514_0.jpg" length="21250" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=514</guid>
      <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 23:36:11 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Алкометр доказательный портативный со встроенным принтером 01М-03 (Мета, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=517</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=517</comments>
      <description>Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя со встроенным принтером и встроенной клавиатурой - МЕТА 01М-03. Прибор обеспечивает количественное определение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе и предназначен для проведения освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Применяется для доказательного мониторинга наличия (отсутствия) этанола в организме.
Прибор занесен в Государственный реестр средств измерений под № 14543-11, поставляется с метрологической поверкой. Показания прибора принимаются в суде. 
Описание: 

Обеспечивает параметры точности указанных характеристик в течение всего срока службы в отличие от электрохимической ячейки с ограниченным сроком службы &amp;ndash; 12 месяцев, как указано в Руководстве по эксплуатации изготовителя
Точность анализатора фирмы &amp;laquo;МЕТА&amp;raquo; в диапазоне от 0 до 0,2 мл/ 2, 5 раза выше точности анализаторов на основе электрохимической ячейки.
Абсолютная погрешность в диапазоне от 0 до 0,2 мл/л составляет:для анализатора на основе спектрофотометрического метода - &amp;plusmn;0,020 мг/л;для анализаторов на основе электрохимической ячейки - &amp;plusmn;0,048 мг/л;
Анализатор на основе спектрофотометрического метода не нуждается в техническом обслуживании и калибровке в течение всего срока эксплуатации. Таким образом, периодичность поверки составляет:для анализаторов на основе спектрофотометрического метода &amp;ndash; 1 годдля анализаторов на основе электрохимической ячейки в соответствии с Руководством по эксплуатации изготовителя &amp;ndash; 6 месяцев, что не соответствует Медико-техническим требованиям к приборам для измерения этанола в выдыхаемом воздухе
Время подготовки приборов на основе спектрофотометрического метода к последующему измерению не зависит от результатов предыдущего измерения и составляет от 2 до 10 секунд в зависимости от режима измерения.
При использовании анализатора на основе электрохимической ячейки продолжительность подготовки к последующему измерению зависит от измеренной концентрации предыдущего измерения и увеличивается до 60 секунд
Встроенная аккумуляторная батарея в анализаторах фирмы &amp;laquo;МЕТА&amp;raquo; обеспечивает возможность непрерывной работы с анализатором в течение 8 часов без подзарядки.

Функции:
Автоматическое измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с предоставлением результата на жидкокристаллическом индикаторе
Регистрация прерывания вдоха, неполного выдоха и наличия алкоголя в полости рта, а также отображение нарушений на дисплее и в протоколах
Экспресс-контроль нетрезвого состояния по короткому выдоху
Обнаружение запаха алкоголя по дыханию человека при разговоре или коротком выдохе
Определение наличия алкоголя у человека в бессознательном состоянии
Отображение в распечатанном протоколе:даты и времени последней поверкирезультатов теста дыхания (дата, время, номер теста, концентрация этанола в воздухе у обследуемого в мг/литр, номер прибора, дата проведения поверки прибора, дата и время проведения теста, результаты теста , ФИО инспектора, проводившего тестирование, ФИО обследуемого, место обследованияспособа забора пробы (принудительной (ручной), активный)
Сохранение результатов измерения в фискальной памяти с регистрацией даты, времени, концентрации алкоголя.
Фискальная память на 4000 протоколов
Абсолютная избирательность: прибор не чувствителен к парам бензина, ацетона и ароматических веществ.
Удобный в обращении благодаря своему небольшому размеру и расширенному диапазону рабочих температур до -10&amp;deg;С
Абсолютная избирательность: инфракрасный спектрофотометрический метод определения алкоголя не чувствителен к парам бензина, ацетона, ароматических веществ
Объективность освидетельствования: исключает неверный результат в случаях фиксированного алкоголя в полости рта, сообщает прерывании дыхания, недостаточной силе выдоха
Автоматическая калибровка
Контроль окружающего воздуха: автоматически контролирует содержание алкоголя в окружающем воздухе и в системе прободоставки
Возможность подключения к компьютеру с последующим сохранением информации, ведением базы данных и распечаткой протоколов
Наличие принтера позволяет распечатать протокол с результатами измерений
Встроенная русифицированная клавиатура позволяет ввести в память прибора данные об инспекторе и о клиенте
Защита памяти от несанкционированного изменения результата
01М-03 с комплектующими изделиями поставляется в удобной сумке-упаковке.
Технические характеристики: 

Диапазон показаний 0-5,00 мг/л
Диапазон показаний 0-10 промилле
Диапазон измеряемых концентраций от 0 до 1,50 мг/л
Расчетная концентрация в крови от 0 до 3,0 промилле
Пределы допускаемой основной погрешности:Абсолютная погрешность в диапазоне 0-0,20 мг/л &amp;plusmn;0,02 мг/лОтносительная погрешность в диапазоне 0,20-1,50 мг/л &amp;plusmn;10 %
Продолжительность подготовки прибора к измерению с момента включения питания при нормальных климатических условиях не более 3,5 мин
Продолжительность подготовки прибора к последующему анализу не более 15 с
Время экспресс-анализа 3 с
Время готовности к последующему экспресс-анализу 5 с
Диапазон рабочих температур -10 ...+40 С
Габаритные размеры 220х80х40 мм
Масса прибора 0,45 кг
Электропитание: от сети переменного тока, бортовой сети автомобиля и от аккумуляторой батареи

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/517_0.jpg" length="10997" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=517</guid>
      <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 23:34:58 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр термолюменесцентный DTU-02</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=601</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=601</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=601</guid>
      <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 20:04:15 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДПС-96 для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=484</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=484</comments>
      <description>Блок предназначен для измерений плотности потока альфа- и бета-излучения.




 








Детектор


Пластмассовый сцинтиллятор +ZnS (Ag)




Площадь активной поверхности детектора


28 см2




Диапазон измерений:





плотности потока альфа- излучения


0,2 &amp;divide; 1&amp;middot;104 мин-1см-2




плотности потока бета-излучения


от 10 до 1&amp;middot;105 мин-1см-2



Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения


0,3 &amp;divide; 3,0 МэВ



Эффективность регистрации альфа &amp;ndash; излучения:




Pu-239


не менее 45%




U-234


не менее 25%




U-28


не менее 15%



Эффективность регистрации бета-излучения:





Sr-90+Y-90


не менее 25%


Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения:




плотности потока альфа-излучения


&amp;plusmn; (20 + 5/ Ах*) %




плотности потока бета-излучения


&amp;plusmn; (20 + 200/ Ах*) %



Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash; 88&amp;times;280 мм, 1,2 кг





* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1&amp;middot;см-2.
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/484_0.jpg" length="4731" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=484</guid>
      <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 08:08:17 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДЗБ-96 для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=470</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=470</comments>
      <description>Стандартный блок для измерения плотности потока бета-излучения и оценки мощности дозы гамма-&amp;shy;излучения.




 








Детектор


пластмассовый сцинтиллятор




Площадь активной поверхности детектора


28 см2




Диапазон измерения плотности потока бета-излучения (по Sr-90+Y-90)


10 &amp;divide; 105 мин-1·см-2




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; 20 %




Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения


0,3 &amp;divide; 3,0 МэВ




Эффективность регистрации (по Sr-90+Y-90)


25 %




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash; 88&amp;times;212 мм, 0,8 кг





</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/470_0.jpg" length="5366" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=470</guid>
      <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 08:05:57 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДЗА-96 для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=465</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=465</comments>
      <description>Стандартный блок для измерения плотности потока альфа&amp;shy;-частиц. 
По заказу:


первичная поверка по U-234 или U-238.


Технические характеристики:




 








Детектор


ZnS(Ag)




Площадь активной поверхности детектора


70 см2




Диапазон измерения плотности потока альфа&amp;shy;излучения (по Pu-239)


0,1 &amp;divide; 104 мин-1·см-2




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; (20 + 6/ Ах*) %




Эффективность регистрации:




- по Pu-239


не менее 42 %




- по U-234


не менее 25 %




- по U-238


не менее 15 %




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;114&amp;times;227 мм, 0,8 кг




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1·см-2.



 
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/465_0.jpg" length="5647" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=465</guid>
      <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 08:04:57 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Стойка AP_SP-02</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=570</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=570</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=570</guid>
      <pubDate>Tue, 16 May 2017 17:27:27 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДКС-96б для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Доза, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=476</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=476</comments>
      <description>* ООО &quot;Аксельбант&quot; является официальным дилером ООО НПП &amp;laquo;Доза&amp;raquo;. Продукция ООО НПП &amp;laquo;Доза&amp;raquo; реализуется по цене производителя.
Блок предназначен для регистрации непрерывного и импульсного гамма-&amp;shy; и рентгеновского излучения. Компенсация темнового тока ФЭУ реализуется электронным путем, отсутствует механический затвор.
В отличие от применяемого ранее БДКС-96 компенсация темнового тока ФЭУ происходит автоматически. Рекомендуется для контроля рабочих мест при работе с медицинскими и промышленными рентгеновскими аппаратами и установками, рентгеновскими дефектоскопами, рентгеновским оборудованием для досмотра багажа.




 








Детектор


Тканеэквивалентный пластмассовый сцинтиллятор &amp;Oslash; 30x15 мм




Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма- излучения


0,1 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 1,0 Зв&amp;middot;ч-1




Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма-излучения


0,1 мкЗв &amp;divide; 10 Зв




Диапазон энергии регистрируемого рентгеновского и гамма- излучения


0,015 &amp;divide; 10 МэВ




Ограничения при измерении импульсного излучения:





в режиме измерения мощности дозы Н*(10) частота следования импульсов при длительности импульсов от 0,01 мкс до 0,3 мс



не менее 10 Гц





в режиме измерения дозы Н*(10) частота следования импульсов



любая (в том числе и единичные импульсы)





предельная мощность дозы фотонного излучения в импульсе при длительности импульса 0,3 мс



не более 1 Зв&amp;middot;с-1




Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения


&amp;plusmn; (15 + 6/ Ах*) %




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash; 60&amp;divide;250 мм, 1,5 кг




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению мощности дозы в мкЗв/ч или дозы в мкЗв.

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/476_0.jpg" length="4685" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=476</guid>
      <pubDate>Tue, 02 May 2017 14:35:04 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Нитратомер доказательный Экотестер-2000 (СНИИП, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=540</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=540</comments>
      <description>Нитратомер Экотестер-2000 предназначен для определения массовой доли нитрат-ионов в продуктах растительного происхождения, продуктах переработки плодов и овощей, кормах, комбикормах и комбикормовом сырье потенциометрическим методом с использованием иономеров серии &amp;laquo;ЭКОТЕСТ&amp;raquo; и ионоселективных электродов &amp;laquo;ЭКОМ-NO3-&amp;raquo;
Диапазон измерений массовой концентрации ионов NO3-: от 3,5 до 30000 млн-1 (мг/кг)
Сущность метода состоит в извлечении нитратов из анализируемого материала раствором алюмокалиевых квасцов и последующем измерении в вытяжке разности потенциалов (ЭДС) между измерительным ионоселективным электродом  &amp;laquo;ЭКОМ-NO3-&amp;raquo; и вспомогательным хлорсеребряным электродом сравнения с помощью иономера &amp;laquo;ЭКОТЕСТ-2000-И&amp;raquo;. Для ускорения анализа вместо вытяжки может быть использован сок анализируемой продукции, разбавленный раствором алюминиевых квасцов.
№ Госреестра средств измерений РФ 12845-01, поставляется с первичной метрологической поверкой.

К данному комплексу прилагается аттестованная методика выполнения измерений (Свидетельство об аттестации №3-08 от 28.01.2008), в которой подробно расписаны средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, реактивы, отбор и подготовка проб, порядок измерений.

Прибор позволяет выводить на дисплее результаты измерения молярной концентрации ионов в единицах рХ, моль/дм3, массовой концентрации ионов в единицах мг/дм3 и массовой доли нитратов в продуктах в мг/кг.
 
В состав Нитратомера  &amp;laquo;Экотестер-2000&amp;raquo; входят:
&amp;laquo;Экотест-2000-И&amp;raquo;  рН-метр-иономер
Ионоселективные электроды:
Электрод &amp;laquo;ЭКОМ- NO3-&amp;raquo;   с поверкой;                            
Электрод сравнения с поверкой;
Аттестованная &amp;laquo;Методика выполнения измерений массовой доли нитрат-ионов в продуктах потенциометрическим методом с  использованием иономеров серии ЭКОТЕСТ и ионоселективных электородов &amp;laquo;ЭКОМ-NO3-&amp;raquo;
 
Дополнительные ионоселективные электроды серии &amp;laquo;ЭКОМ&amp;raquo; к иономеру &amp;laquo;Экотестер-2000&amp;raquo;:  pH, NH4+, Na+, K+, Ca2+, Ca2++Mg2+, Ba2+, Ag+, Cu2+, Pb2+, Cd2+, Hg2, Fe3+, Br-, I-, Cl-, F-, NO3-, NO2-, S2-, SO42-, CO32-, ClO4- поверкой по 3 150,00 руб.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/540_0.jpg" length="19018" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=540</guid>
      <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 21:29:29 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Бесплатные редактируемые рекламные ролики (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=596</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=596</comments>
      <description>На этой странице Вы можете выбрать и бесплатно скачать рекламный ролик, подлежащий свободному редактированию под Ваши задачи. Мы специально сделали такие ролики для интернет-магазинов и продавцов нашего оборудования, они позволяют свободно изменять текст ролика (баннера) на тот, котрый будет рекламировать сайт (магазин) рекламодателя, где размещен наш товар. Ролик состоит из трех файлов-картинок размером 200х377 px в формате .JPG, и одного текстового файла в форматах JAVA или HTML5, размером в одну страницу распечатки. Ролик не содержит исполняемых файлов, способных содержать вирусы, а безопасность кода HTML-файла видна на глаз, для этого не нужно быть программистом, достаточно школьного курса информатики. Для лучшего отображения на устройствах iPhone и iPad применяются баннеры в формате JAVA.
Редактирование ролика не представляет сложной технической задачи. Ролик содержит три сменяемые картинки с изображением прибора, и может быть отредактирован пользователем. Для изменения текста нужно открыть на редактирование файл banner_schoolboy.html в любом HTML-редакторе (например, EditPlus), или просто прислать на редактирование нам, это бесплатно.
Краткая инструкция по редактированию баннера &quot;под себя&quot;:
В файле banner_schoolboy.html с использованием HTML-редактора заменяются:
- Ссылка http://betagamma.ru/product_info.php?products_id=566, ведущая на наш сайт, на Вашу ссылку;
- Текст: Профессиональный дозиметр размером с шариковую ручку? на Ваш текст, например, Лучшие дозиметры в нашем магазине, и аналогичные тексты в строках ниже;
При этом сохранение всех элементов синтакиса и пунктуации языка HTML5 обязательно. Кодировка русского текста в баннере - UTF-8, задается вручную при неверном отображении в Вашем браузере.
При отладке ролика на локальном компьютере можно временно вставить в самом начале кода строчку: meta charset=&quot;utf-8&quot; в скобках  , но при установке ролика на сайт ее нужно удалить.
Для удобства мы поместили на наш сервер изображения, и в коде HTML указали их адреса на нашем сервере. Вы можете разместить картинки ролика на Вашем сервере, но тогда нужно будет исправить в коде адреса их размещения, или не делать этого, картинки будут подгружаться с нашего сайта. Или поручить эту правку нам, это бесплатно.
Далее, нужно все содержимое файла index.html скопировать на Ваш сервер и вставить в нужном месте на сайте. Образец размещения ссылки в коде страницы, вызывающей баннер, можно посмотреть ЗДЕСЬ, строка 62. Это действие должен производить Ваш системный администратор (вэбмастер), для установки баннера на Ваш (или чужой) сайт необходима квалификация и соответствующие права доступа. Как, впрочем, и всегда в этом мире.
Итак, процедура редактирования и установки ролика занимает 5-10 минут при наличии соответствующих прав, и не требует высшего технического образования. Ниже представлены образцы рекламных роликов и ссылки для их скачивания.



 



Профессиональный 
 дозиметр размером 
 с шариковую ручку? 
betagamma.ru
+7 495 506-68-69
 
Профессиональный дозиметр гамма-излучения
 

Профессиональный 
 дозиметр размером 
 с шариковую ручку! 



// 


 



Профессиональный 
 дозиметр размером 
 с шариковую ручку? 
betagamma.ru
+7 495 506-68-69
 
Профессиональный дозиметр гамма-излучения
 

Профессиональный 
 дозиметр размером 
 с шариковую ручку! 



 



Профессиональный 
 дозиметр размером 
 с шариковую ручку? 
betagamma.ru
+7 495 506-68-69
 
Профессиональный дозиметр гамма-излучения
 

Профессиональный 
 дозиметр размером 
 с шариковую ручку! 





Скачать в формате HTML5
Скачать в формате HTML5
Скачатб в формате HTML5


Скачать в формате JAVA
Скачать в формате JAVA
Скачать в формате JAVA



 
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мультфильм) по дозиметру МКС-85, который мы сами бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мультфильм) по дозиметру МКС-83Б, который мы сами бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.


Пожалуйста, присылайте вопросы и пожелания на нашу электронную почту 32239@mail.ru</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/596_0.jpg" length="11167" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=596</guid>
      <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:00:40 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Сравнительные характеристики дозиметров и радиометров</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=318</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=318</comments>
      <description> ЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА САЙТЕ



№
Наименование
Описание
Цена, руб


1
МКС-85 &quot;Школьник&quot;
Бытовая дешевая версия прибора МКС-85, без возможности связи с компьютером. Прибор предназначен для контроля накопленной дозы и мощности дозы жесткого рентгеновского- и гамма-излучения как в бытовых условиях (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), так и может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Постоянно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков. Уникальные размеры и вес (110х33х15 мм, 40 г), что позволяют носить прибор с собой постоянно. Изделие может быть использовано как в быту, так и на производстве, при контроле загрязнения продуктов питания, в банковской сфере для контроля денежных знаков, для контроля морепродуктов и стройматериалов. Имеет функцию графического вывода истории изменения мощности дозы на собственный индикатор, режим &quot;Поиск&quot;. Прибор комплектуется средством дезактивации. Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92 и европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 89336EEC). 
6250


 2

МКС-85ГМ &quot;Школьник&quot;
 

Профессиональный дозиметр МКС-85ГМ Школьник предназначен для контроля дозы и мощности дозы гамма-излучения как в бытовых условиях (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), так и может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Постоянно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков. Уникальные размеры и вес (110х33х15 мм, 40 г), что позволяют носить прибор с собой постоянно. Изделие может быть использовано как в быту, так и на производстве, при контроле загрязнения продуктов питания, в банковской сфере для контроля денежных знаков, для контроля морепродуктов и стройматериалов. Имеет функцию графического вывода истории изменения мощности дозы на собственный индикатор, режим &quot;Поиск&quot;. Прибор комплектуется средством дезактивации. Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92 и европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 89336EEC). Прибор МКС-85ГМ занесен в Государственный реестр средств измерений под № 65389-16, приказ Росстандарта об утверждении типа средства измерения № 1442 от 06.10.2016 г. (№ 70 в таблице), поставляется с поверкой или без, межповерочный интервал - 2 года.
8900


3

МКС-85Б &quot;Школьник&quot;
 
 
 


Дозиметр Школьник МКС-85Б предназначен для контроля дозы и мощности дозы гамма-излучения в бытовых условиях (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Возможна передача информации об измерениях в персональный компьютер (ПК) по каналу USB или BLUETOOTH, что позволяет контролировать уровни МЭД и ЭД, не находясь в зоне заражения. Постоянно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков. Применение безопасного полупроводникового детектора (ППД) позволило избавиться от высоковольтных цепей внутри прибора, с ним можно играть даже детям. ППД не имеет, в отличие от счетчика Гейгера-Мюллера, собственного фона, в свинцовом домике прибор показывает ноль. Прибор имеет уникальные размеры и вес (110х33х15 мм, 40 г) что позволяют носить прибор с собой постоянно. Изделие может быть использовано как в быту, так и на производстве, при контроле загрязнения продуктов питания, в банковской сфере для контроля денежных знаков, для контроля морепродуктов и стройматериалов. Имеет встроенные часы и термометр, автоматическую коррекцию температурной погрешности, что актуально для северных территорий. Имеет функцию графического вывода истории изменения мощности дозы на собственный индикатор. Прибор комплектуется средством дезактивации. Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92 и европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 89336EEC). 

16900


4
МКС-85Ф &quot;Малыш&quot;
Дозиметр-флэшка МКС-85Ф &quot;Малыш&quot; предназначен для контроля накопленной дозы и мощности дозы жесткого рентгеновского- и гамма-излучения как в бытовых условиях (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), так и может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Возможна передача информации об измерениях в персональный компьютер (ПК) по каналу USB или BLUETOOTH, что позволяет контролировать уровни МЭД и ЭД, не находясь в зоне заражения. Постоянно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков. Уникальные размеры и вес (90х26х13 мм, 40 г), что позволяют носить прибор с собой постоянно. Изделие может быть использовано как в быту, так и на производстве, при контроле загрязнения продуктов питания, в банковской сфере для контроля денежных знаков, для контроля морепродуктов и стройматериалов. Прибор комплектуется средством дезактивации. Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92 и европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 89336EEC). 
3400


5

МС-04Б &quot;Эксперт&quot;

 
 


Дозиметр-радиометр МС-04Б &quot;Эксперт&quot; предназначен для определения мощности эквивалентной дозы фотонного (гамма) излучения и плотности потока бета-излучения от загрязненных поверхностей в быту для помещений, продуктов, стройматериалов, почвы, Применяется персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений, прибор комплектуется средством дезактивации. Самый дешевый на рынке прибор, поставляемый с метрологической поверкой. Удовлетворяет Инструкции ЦБ РФ № 131И от 04.12.2007 г о порядке выявления, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением. Один из наиболее массовых дозиметрических приборов. Прибор зарегистрирован в Госреестре средств измерений под № 13603-93. Межповерочный интервал - 1 год., возможна метрологическая поверка.

12200


6

МКС-83Б &quot;Эксперт-М&quot;

 
 


Дозиметр-радиометр предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного (рентгеновского и гамма-) излучения, для измерения плотности потока бета-частиц и для оценки плотности потока альфа-частиц от загрязненных поверхностей. Прибор позволяет проводить оценку загрязнения бета-, гамма- и альфа-излучающими нуклидами проб пищи, воды, продуктов, почвы и т.п., анализ загрязненности жилых и нежилых помещений. Представляет собой упрощенный вариант профессионального прибора (без контрольного источника и метрологической поверки),  прибор комплектуется средством дезактивации. Самый дешевый на рынке прибор, измеряющий все три вида излучения - альфа, бэта, гамма. Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92 и европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 89336EEC). 

16800


7

МКС-83Б &quot;Эксперт-М2&quot;



Дозиметр-радиометр МКС-83Б &quot;Эксперт-М2&quot; предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного (рентгеновского и гамма-) излучения, для измерения плотности потока бета-частиц и для оценки плотности потока альфа-частиц от загрязненных поверхностей. Прибор позволяет проводить оценку загрязнения бета-, гамма- и альфа-излучающими нуклидами проб пищи, воды, продуктов, почвы и т.п., анализ загрязненности жилых и нежилых помещений. Является усовершенствованной моделью приборов ИРД-02 и МКС-83Б &quot;Эксперт-М&quot;, имеет компьютерные интерфейсы USB и BLUETOOTH, программное обеспечение для ПК по сбору и анализу результатов, функцию контроля накопленной дозы, функцию измерения удельной активности проб, установку 3 порогов срабатывания сигнала тревоги по дозе и по мощности дозы, режим &quot;Поиск&quot;. Прибор комплектуется средством дезактивации. Самый дешевый на рынке прибор, измеряющий все три вида излучения - альфа, бета, гамма, с компьютерным интерфейсом. Прибор выводит график истории изменения мощности дозы на свой собственный графический индикатор. Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92 и европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 89336EEC).
17200


8

МКС-87 &quot;Эксперт-3&quot;
 

Универсальный дозиметр-радиометр МКС-87 &quot;Эксперт-3&quot; предназначен для:
- непрерывного измерения индивидуальной эквивалентной дозы (далее - ЭД) внешнего гамма- и рентгеновского излучения;
- непрерывного измерения времени накопления ЭД;
- измерения мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения (далее &amp;ndash; МЭД) внешнего фотонного (рентгеновского и гамма) излучения,
- измерения плотности потока бета-частиц от источников бета-излучения и от загрязнённых поверхностей;
- измерения плотности потока альфа частиц от источников альфа-излучения и от загрязненных поверхностей;
- оперативного поиска загрязнённых предметов или источников радиоактивного излучения;
- измерения объемной активности проб в Беккерелях.
Дозиметр имеет двуязычное (русский/английский) встроенное меню настроек, компьютеные интерфейсы USB и BLUETOOTH, может комплектоваться измерительной кюветой для контроля объемной активности проб и контрольным источником радиоактивности. Питание дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора, заряжаемого через USB-порт.
16600


9

Индикатор радиоактивности Радэкс РД 1503

Сайт производителя http://quarta-rad.ru/ 

Бытовой индикатор гамма и бета излучений. Применяется для оценки загрязненности помещений, продуктов, стройматериалов, почвы. Есть модификация &quot;1503+&quot;. Отсутствует в Госреестре средств измерений, средством измерения не является. Применим только с подтверждением метрологических характеристик.
6860


10

Индикатор радиоактивности Радэкс РД 1706

 
Сайт производителя http://quarta-rad.ru/ 

Дозиметр-радиометр предназначен для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского излучения, и загрязненности объектов источниками бета-частиц (заявленное производителем измерение бета-излучения является сомнительным для применяемого счетчика СБМ20). Применяется в быту для оценки загрязненности помещений, продуктов, стройматериалов, почвы. Отсутствует в Госреестре средств измерений, средством измерения не является. Применим только с подтверждением метрологических характеристик.
10900


11

Индикатор радиоактивности СОЭКС

Сайт производителя: http://soeks.ru/


Миниатюрный индикатор радиоактивности с цветным дисплеем, звуковой сигнализацией и питанием от аккумуляторов. Отсутствует в Госреестре средств измерений, средством измерения не является. Применим только с подтверждением метрологических характеристик.
 Имеет европейский сертификат СЕ. 

7950


12

ИРД-02


Радиометр-дозиметр альфа-бета-гамма излучений. Профессиональная оценка радиоэкологической обстановки. Оценка содержания радионуклидов в различных материалах. Имеет в комплекте контрольный источник излучения (активность источника не превышает допустимых фоновых значений), сертификат метрологической поверки. Рекомендован Центробанком РФ. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. С поверкой.
58500


13

МКС-08П

 

Носимый, сигнальный интеллектуальный дозиметр-радиометр. В приборе МКС-08П по сравнению с прибором ИРД-02, введены режимы измерения дозы, удельной (объёмной) активности проб и плотности потока альфа-частиц, имеется подсветка шкалы. Работа прибора управляется микропроцессором, обеспечивающим постоянную погрешность во всем диапазоне измерения. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. С поверкой.
55600


14

Радиационный монитор ПОРМ-01



Профессиональный носимый радиационный монитор ПОРМ-01, предназначен для поиска и локализации источников ионизирующего излучения по гамма- и бета-излучениям, при досмотре людей, транспорта, грузов, вещей, багажа и оборудования, продуктов питания. 
188600


15

МКС-1501М &quot;Мангуст&quot;



Прибор МКС-1501М применяется в банковских учреждениях при приеме и передаче денежной массы для выявления денежных знаков с радиоактивным загрязнением. Внесен в Государственный реестр средств измерений. С поверкой.
83560


16

МКС-05 &quot;ТЕРРА-П&quot;


Бытовой дозиметр-радиометр предназначен для определения заражения гамма- и бета частицами. Отсутствует в Госреестре средств измерений, копия профессионального прибора МКС-05 &quot;Терра&quot;, но без поверки.
28900


17

ДКГ-РМ1203
 
 


Радиационный дозиметр с электронными часами. Измерение мощности дозы и накопленной дозы. Компьютерный интерфейс в модификации &quot;М&quot;. Самый дешевый на рынке прибор с возможностью метрологической поверки, позволяющий измерять накопленную дозу. Прибор существует в двух модификациях - 1203 и 1203М. Отличие - у модели &quot;М&quot; есть инфракрасный порт для связи с компьютером и СЕ-сертификат. Занесен в Госреестры средств измерений России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Один из наиболее массовых дозиметрических приборов. Имеет европейский сертификат СЕ. 

8500


18

ДКС-96



Альфа-,бета-, гамма-, нейтронный радиометр-дозиметр рабочих мест и окружающей среды. Компьютерный интерфейс. Прибор зарегистрирован в Госреестре средств измерений России и Казахстана, с поверкой. Благодаря возможности комплектации более чем 20 различными типами внешних блоков детектирования является самым универсальным и массовым профессиональным прибором.
139780



 
Дозиметр Школьник МКС-85Б предназначен для контроля дозы и мощности дозы гамма-излучения в бытовых условиях (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Возможна передача информации об измерениях в персональный компьютер (ПК) по каналу USB или BLUETOOTH, что позволяет контролировать уровни МЭД и ЭД, не находясь в зоне заражения. Постоянно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков. Применение безопасного полупроводникового детектора (ППД) позволило избавиться от высоковольтных цепей внутри прибора, с ним можно играть даже детям. ППД не имеет, в отличие от счетчика Гейгера-Мюллера, собственного фона, в свинцовом домике прибор показывает ноль. Прибор имеет уникальные размеры и вес (110х33х15 мм, 40 г) что позволяют носить прибор с собой постоянно. Изделие может быть использовано как в быту, так и на производстве, при контроле загрязнения продуктов питания, в банковской сфере для контроля денежных знаков, для контроля морепродуктов и стройматериалов. Имеет встроенные часы и термометр, автоматическую коррекцию температурной погрешности, что актуально для северных территорий. Имеет функцию графического вывода истории изменения мощности дозы на собственный индикатор. Прибор комплектуется средством дезактивации.Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92 и европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 89336EEC). </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/318_0.jpg" length="18975" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=318</guid>
      <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 18:05:55 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-флэшка МКС-85Ф &quot;Малыш&quot; с модулем bluetooth (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=554</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=554</comments>
      <description>ЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА САЙТЕ
Бесплатные редактируемые рекламные ролики для продавцов наших приборов (выбрать и скачать)


Дозиметр МКС-85 &quot;Школьник&quot; выпускается в модификациях: 
- МКС-85  (дешевая базовая модель без связи с компьютером);
- МКС-85ГМ (занесен в Госреестр средств измерений, подлежит госповерке);
- МКС-85Б (на полупроводниковом детекторе, с BLUETOOTH модулем)
- МКС-85Ф &quot;Малыш&quot; (флэшка с индикатором).
Пожалуйста, уточняйте при заказе.
Прибор МКС-85ГМ занесен в Государственный реестр средств измерений под № 65389-16, свидетельство об утверждении типа средств измерений СИ 025577, приказ Росстандарта об утверждении типа средства измерения № 1442 от 06.10.2016 г. (№ 70 в таблице).
Дозиметр-флэшка МКС-85Ф &amp;laquo;Малыш&amp;raquo; гамма- и рентгеновского излучения с функцией BLUETOOTH предназначен для:
-        непрерывного измерения индивидуальной эквивалентной дозы (далее - ЭД) внешнего гамма- и рентгеновского (далее - фотонного) излучения;
-        непрерывного измерения времени накопления ЭД;
-        измерения мощности индивидуальной эквивалентной дозы внешнего фотонного излучения (далее - МЭД),
-        отображения уровней МЭД и ЭД на многофункциональном графическом индикаторе;
-        передачи информации об измерениях в персональный компьютер (ПК)  по каналу USB или BlueTooth, что позволяет контролировать уровни МЭД и ЭД, не находясь в зоне заражения;
-        передачи информации на мобильные устройства, оснащенные адаптером BlueTooth, поддерживающим профиль последовательного порта (SPP).
Прибор рекомендуется применять для:
&amp;ndash;    осуществления деятельности в области охраны окружающей среды;
&amp;ndash;    осуществления деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях;
&amp;ndash;    осуществления производственного контроля над соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производства;
&amp;ndash;    выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Прибор является миниатюрным и имеет &amp;laquo;карманные&amp;raquo; габаритные размеры.
Питание дозиметра осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора, заряжаемого через USB-порт. 
 
В настоящее время прибор проходит процедуры занесения в Госреестр средств измерений, Ростеста и СЕ. 
Микропрограмма защищена нотариальным заверением.
 
Технические характеристики
                                                                                       



 
Диапазон   измерения МЭД
 
 
от 0,10 до 1&amp;middot;106 мкЗв/ч
 


 
Диапазон   измерения ЭД
 
 
от 0,01 до 999 Зв
 


 
Дискретность   индикации времени накопления ЭД
 
 
1 ч
 


 
Пределы   допускаемой основной относительной погрешности
 
 
&amp;plusmn;25 %.
 


 
Диапазон   энергии фотонов при измерении уровня мощности дозы
 
 
от 0,04 до 10   МэВ
 


 
Энергетическая   зависимость показаний не превышает
 
 
&amp;plusmn; 30 %
 


 
Количество   предустановленных пороговых уровней по МЭД
 
 
3
 


 
Количество   предустановленных пороговых уровней по ЭД
 
 
3
 


 
Диапазон   установки пороговых уровней по МЭД
 
 
от 0,1 до 1∙106 мкЗв/ч
 


 
Диапазон   установки пороговых уровней по ЭД
 
 
от 0,1 до   999∙106 мкЗв
 


 
Нестабильность показаний дозиметра за 24 ч непрерывной работы
 
 
&amp;plusmn;10 %.
 


 
Продолжительность   непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (при проведении   измерений на уровне естественного радиационного фона)
 
 
не менее 120   ч.
 


 
Питание прибора   осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора номинальным   напряжением 3,7 В, либо через разъем USB   при подключении к ПК или любому зарядному устройству с выходом USB
 


 
Объем архива
 
 
3276 записей   (время и дата, значение МЭД в мкЗв/ч)
 


 
Время полной   зарядки аккумулятора
 
 
не более 4 ч.
 


 
Дополнительная   относительная погрешность при изменении температуры от минус 20 до +50 &amp;deg;С
 
 
&amp;plusmn;10 %.
 


 
 
 
 
 
 


 
Дополнительная   относительная погрешность при изменении влажности от нормальной до 98% при   35&amp;deg;С
 
 
&amp;plusmn;10 %
 


 
Рабочие условия эксплуатации
 
 
 
 
- температура окружающего воздуха   от минус 15 до плюс 50 оС;
- относительная влажность не более 98 % при температуре 35 оС;
 
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
 


 
Габаритные   размеры
 
 
90х26х13 мм.
 


 
Масса
 
 
не более 45 г
 



На корпусе прибора расположены:
- многофункциональный графический индикатор;
- кнопка управления;
- разъем USB.
Прибор подключается к компьютеру или мобильным устройствам либо через интерфейс USB 2.0, либо по каналу BlueTooth. Обмен информацией осуществляется при помощи &amp;laquo;Сервисно-информационной программы для приборов МКС-85Ф&amp;raquo;, доступной на сайте производителя www.betagamma.ru.
Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/554_0.jpg" length="27411" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=554</guid>
      <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 09:47:48 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>НЕЙВА ИР-002 Дозиметр - индикатор радиоактивности с документальным подтверждением характеристик (Тривинг, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=405</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=405</comments>
      <description>Индикатор радиоактивности &amp;laquo;Нейва ИР-002&amp;raquo; предназначен для индикации уровня &amp;gamma;-излучении (гамма-излучения) и его оценки относительно естественного фона. Производителем погрешность измерений не нормируется, изделие измерительным прибором не является. Поставляется нами только с калибровочным свидетельством для внесения поправки в результат измерений.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).

Изделия предназначены для работы при температуре окружающей среды от -10 до +40 ˚С при относительной влажности до 80% и атмосферном давлении от 495 до 800 мм.рт.ст..
Питание изделий осуществляется от батареи &amp;laquo;Корунд&amp;raquo; напряжением 7,65-9,9 В. Индикатор радиоактивности соответствует ПЮЯИ.468381.004 ТУ.
В индикаторе радиоактивности &amp;laquo;Нейва ИР-002&amp;raquo; предусмотрен режим 10 измерений с усреднением, что значительно повышает точность показаний.
                              Основные технические характеристики:                            
диапазон показаний мощности экпозиционной дозы &amp;gamma;-излучения - 5-999   мкР/ч
время измерения 36 С                                                                                 
при мощности экспозиционной дозы естественного фона (5-30) мкР/ч, показания на индикаторе должны быть в пределах 5 - 30 мкР/ч
ток потребления не более 3 мА
габаритные размеры изделия без упаковки 130&amp;times;60&amp;times;28 мм
масса изделия без батареи питания 200 г.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Проверка метрологических характеристик индикаторов радиоактивности сторонних производителей производится при помощи аттестованных источников радиоактивности: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/405_0.jpg" length="3779" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=405</guid>
      <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 10:25:52 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Бытовой дозиметр SAMURAI-5000 (СНИИП-Плюс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=397</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=397</comments>
      <description>* ООО &quot;Аксельбант&quot; является дилером ООО &quot;СНИИП-Плюс&quot;, продукция реализуется на условиях производителя.
Бытовой дозиметр САМУРАЙ -  это современный, надёжный, недорогой прибор.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).
Изделие выполнено на основе использования современного чувствительного элемента -полупроводникового детектора, что обеспечивает высокую стабильность показаний и эксплуатационных  характеристик, отсутствие в приборе высокого напряжения. Полупроводниковый детектор не требует наличия высокого анодного напряжения. Прибор более безопасен по сравнению с классическим счетчиком Гейгера-Мюллера, с ним можно играть даже детям.
Технические параметры дозиметра SAMURAI-5000 соответствуют профессиональным приборам, т.к. он сделан на основе профессионального дозиметра ДКГ-СП5000, проходящего в настоящее время Государственные испытания.
Дозиметр для измерения морепродуктов комплектуется полиэтиленовыми пакетами с замком.
SAMURAI-5000   предназначен для  контроля  уровня радиации на местности и в помещениях, а также для оценки радиоактивного загрязнения материалов,  продуктов питания. Прибор прост и надежен в эксплуатации и не требует специальных навыков.
Техническое описание и характеристики
 
 SAMURAI-5000    предназначен для контроля мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в бытовых условиях (помещения, продукты питания, стройматериалы, почва и т.п.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. При этом одновременно происходит накопление информации о дозе, полученной пользователем за интересующий его период времени. 
 
 В приборе реализованы следующие функции:
изменение режима вывода информации (индикации)  -  Доза/Мощность дозы
изменение порогов срабатывания звуковой сигнализации
отключение звукового сигнала
 
 Технические характеристики: 

Диапазон контроля  мощности амбиентного эквивалента дозы,  мкЗв/ч, -  от 0.01 до 5&amp;middot;106
Диапазон регистрируемой энергии  гамма-излучения, МэВ   - от 0,04 до 10,0
Диапазон показаний дозы гамма-излучения - от 0,01 мкЗв до 5,00 Зв
Порог срабатывания звуковой сигнализации (сигнализацию можно отключить) - 0,30 мкЗв/ч, 1 мкЗв/ч
Частота обновления показаний на индикаторе - 5 сек
Максимальная относительная погрешность (по цезию-137)  - 25%
Угол эффективной регистрации  - 4&amp;pi;
 Индикация показаний, - непрерывно
 Элемент питания типа &amp;laquo;ААА&amp;raquo;  - 2 шт. 
Время непрерывной работы изделия, не менее , часов  - 200
 Габаритные размеры , высота х ширина х толщина, не более  , мм  - 105х58х23
 Масса изделия (с  элементами  питания), не более , г - 100
Степень защиты прибора IP54
В комплект поставки дозиметра входят:
&amp;middot; Дозиметр САМУРАЙ 5000 - 1 шт.
&amp;middot; Элемент питания типа ААА (LR03) - 2 шт.
&amp;middot; Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/397_0.jpg" length="5531" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=397</guid>
      <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 10:24:40 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Акт и протокол радиационного контроля препарата Дезактиватор-А</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=576</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=576</comments>
      <description>АКТ И ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/576_0.gif" length="21952" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=576</guid>
      <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 23:40:49 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактивирующий состав №1 30 кг (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=313</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=313</comments>
      <description>Фасовка: двойной полиэтиленовый пакет по 5 кг, в гофрокоробах по 3 пакета (15 кг). Указана цена за минимальную партию в 2 коробки (30 кг).
Предназначен для жидкостной дезактивации окрашенных химически стойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, дерево, инструментальная и нержавеющая сталь, пластикат) и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д. от бета-активных загрязнений в виде дисперсионных аэрозолей с твердой дисперсной фазой (пылевидные загрязнения). 

Представляет собой порошкообразную смесь ПАВ и щелочных добавок. 

Коэффициент дезактивации (по ГОСТ 27708-88) &amp;ndash; 50.
Продукт прошел сертификационные испытания в РНЦ &quot;Курчатовский институт&quot;  
Описание:
Предназначены для жидкостной дезактивации различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа - и бета-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами.
Представляют собой порошкообразную смесь ПАВ и набора комплексообразующих добавок.
Используются в интервале температур окружающей среды от + 5 &amp;deg;С до + 30 &amp;deg;С.
Способ применения: концентрат рецептуры растворяют в воде в соотношении, зависящем от марки используемого концентрата и величины исходной загрязнённости. Жидкостную дезактивацию водными растворами концентратов рецептур проводят в соответствии с внутренним технологическим регламентом и инструкциями, принятыми на предприятии (например, пневматический, безвоздушный, ванновый, ручной и другие методы нанесения).
Концентраты выпускаются в полиэтиленовых пакетах от 100 г до 10 кг.
Транспортируются всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 40 &amp;deg;С до + 40 &amp;deg;С. При погрузо-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки.
Хранятся в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до плюс 40 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 месяца со дня изготовления. 
Сертификаты: 
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/313_0.gif" length="4018" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=313</guid>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 14:37:22 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Транспортные расходы поверителя</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=581</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=581</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=581</guid>
      <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 13:57:48 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>САНПИН 2.6.1.993-00 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЛОМА</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=331</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=331</comments>
      <description>ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЛОМА
 
САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
 
САНПИН 2.6.1.993-00</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/331_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=331</guid>
      <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 19:07:26 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>УПРОЩЕННЫЕ СХЕМЫ РАСПАДОВ ОСНОВНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ (АЛЬФА-, БЕТА-, И ГАММА-АКТИВНОСТЬ)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=502</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=502</comments>
      <description>1. При распаде цезия-137 образуются электроны с энергиями до 1.17 МэВ и гамма-кванты, в основном с энергией 662 кэВ.
2. Cхема цепочки распадов 90Sr &amp;rarr; 90Y &amp;rarr; 90Zr. При распаде стронция-90 образуются электроны с энергиями до 546 кэВ, при последующем распаде итрия-90 образуются электроны с энергиями до 2.28 МэВ.
3. Упрощенная схема распада йода-131. При распаде йода-131 образуются электроны с энергиями до 606 кэВ и гамма-кванты, в основном с энергиями 634 и 364 кэВ.
4. Схема распада кобальта-60. При распаде образуются электроны и гамма-кванты.
5. Превращение полония 210Po в свинец 206Pb происходит в результате &amp;alpha;-распада 210Po &amp;rarr; 206Pb + &amp;alpha;.
6. Распад урана-235: &amp;alpha;-распад в 231Th (вероятность близка к 100 %, энергия распада 4 678,3(7) кэВ):
Документ с графическими схемами ЗДЕСЬ.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/502_0.jpeg" length="7081" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=502</guid>
      <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 19:03:59 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Учредительные документы ООО &quot;Аксельбант&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=283</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=283</comments>
      <description>Свидетельство о государственной регистрации ООО &quot;Аксельбант&quot;
Свидетельство о присвоении ИНН ООО &quot;Аксельбант&quot; 
Упрощенная система налогообложения
Свидетельство на товарный знак Аксельбант
Свидетельство о производстве средств измерений</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/283_0.gif" length="8173" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=283</guid>
      <pubDate>Sun, 13 Nov 2016 13:28:40 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Федеральный закон Российской Федерации   от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ   &quot;Об обеспечении единства измерений&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=319</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=319</comments>
      <description>Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ &quot;Об обеспечении единства измерений&quot;</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/319_0.gif" length="8173" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=319</guid>
      <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 10:46:54 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Метрологическая поверка и калибровка средств измерений (СНИИП, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=593</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=593</comments>
      <description>Указана цена поверки за один прибор ДП-22. Для уточнения по Вашим приборам пишите на почту32239@mail.ru
ВНИМАНИЕ! Мы работаем по поверке только с частными предприятиями и частными лицами, в конкурсах и тендерах не участвуем, коммерческие предложения для госструктур не формируем! 
Метрологическая поверка средств измерений. Срок от 2-3 рабочих дней до 2 месяцев в зависимости от типа прибора и сложности методики поверки, обычно 15 рабочих дней. Поверка (в соответствии с ФЗ-102) проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными Федеральной службой &quot;Росаккредитация&quot; в установленном порядке на право проведения поверки.
Цена варьируется в зависимости от типа прибора и наличия методик поверки. Метрологической поверке в соответствии с Законом РФ &quot;Об обеспечении единства измерений&quot; подлежат только приборы, занесенные в Государственный реестр средств измерений. Заявки на поверку присылайте, пожалуйста, на электронную почту 32239@mail.ru
Цены на метрологическую поверку некоторых моделей дозиметров и радиометров указаны в ПРАЙСЛИСТЕ. Цены на поверку прочих средств измерений указаны в ПРАЙСЛИСТЕ 2 и ПРАЙСЛИСТЕ 3. При различии цен в прайслистах выбирайте, пожалуйста, бОльшую цену. Сроки поверки (калибровки) могут быть сокращены до 2-3 дней за дополнительную плату, см. примечания внизу прайслистов. НДС не облагается в связи с применением УСН.
ДОГОВОР на проведение работ по метрологической поверке.
Наш номер в реестре  RA.RU.311815
Сведения можно посмотреть здесь   http://188.254.71.82/fsa_raoei_pub/register/3/table .
Калибровка дозиметров и радиометров в соответствии с Законом РФ &quot;Об обеспечении единства измерений&quot;:
Статья 18. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.
3. Результаты калибровки средств измерений, выполненной аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, могут быть использованы при поверке средств измерений в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.
Калибровка приборов, не занесенных в Государственный реестр средств измерений, производится по тем же методикам, что и поверка, цены те же. Срок, как правило, составляет 2-3 дня (в зависимости от загруженности лаборатории).</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/593_0.gif" length="21952" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=593</guid>
      <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 11:10:31 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Аттестат Ростехрегулирования аккредитации СНИИП</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=542</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=542</comments>
      <description>Наш номер в реестре  RA.RU.311815
Сведения можно посмотреть здесь   http://188.254.71.82/fsa_raoei_pub/register/3/table
Предыдущий аттестат:
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/542_0.gif" length="21576" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=542</guid>
      <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 10:50:47 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Метрологическая поверка алкотестеров</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=572</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=572</comments>
      <description>Государственной метрологической поверке подлежат алкотестеры, занесенные в Государственный реестр средств измерений.
Стоимость поверки одного (любого) прибора - 8900 руб (без учета доставки). Срок - неделя.
ВНИМАНИЕ! Мы работаем по поверке только с частными предприятиями, в конкурсах и тендерах не участвуем, коммерческие предложения для госструктур не формируем! 
ДОГОВОР на проведение работ по метрологической поверке. 
Для заказа проведения работ присылайте модель Вашего прибора на адрес: 32239@mail.ru

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/572_0.jpg" length="23565" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=572</guid>
      <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 10:48:08 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Проверка метрологических характеристик дозиметрических приборов (сторонних производителей)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=329</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=329</comments>
      <description>Указана цена проверки за один прибор.
По результатам выдается свидетельство о проверке метрологических характеристик, в котором указаны диапазон и погрешность измерения, присущие конкретному прибору. Знание этой характеристики позволит Вам выполнять более точные измерения. Проверка проводится в соответствии с ГОСТом на носимые дозиметрические приборы. Срок проведения работ 3-5 дней.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/329_0.jpeg" length="7126" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=329</guid>
      <pubDate>Mon, 18 Jul 2016 13:38:26 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр ДРГ-09 с индикацией удельной активности проб в Беккерелях (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=460</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=460</comments>
      <description>Дозиметр-радиометр ДРГ-09 позволяет измерять гамма- и бета-излучения и имеет возможность индикации показаний удельной активности проб (по Цезию) в Беккерелях. Прибор поставляется с метрологической поверкой, что позволяет предъявлять результаты его показаний в государственных инстанциях.
Прибор построен на основе счетчика Гейгера-Мюллера.
Описание:
- подсветка;
- питание от 4 аккумуляторов ААА (в комплекте);
- звуковая сигнализация;
- размеры 145х75х42 мм
- вес не более 400 г.
Характеристики: 



Параметр
Значение


Диапазон энергий гамма- и фотонного излучения
(0.05 -1.5) МэВ


Диапазон измерения МЭкД
(0.1 - 100) МкЗв\ч


Диапазон измерения плотности потока
(0.2  -  100)  1\с.см&amp;sup2;


Погрешность измерения МЭкД
15%


Время измерения
20 с


Погрешность измерения плотности потока
20%


Время измерения
80 с


Диапазон измерения удельной активности
4-100 кБк/кг


Максимальная относительная погрешность
35%


Температурный диапазон
от -  20  до + 50&amp;deg;С


Межповерочный интервал
 2 года


Гарантийный срок
1 год



Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/460_0.jpg" length="3401" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=460</guid>
      <pubDate>Mon, 23 May 2016 11:24:52 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДМН-96 для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Доза, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=480</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=480</comments>
      <description>* ООО &quot;Аксельбант&quot; является официальным дилером ООО НПП &amp;laquo;Доза&amp;raquo;. Продукция ООО НПП &amp;laquo;Доза&amp;raquo; реализуется по цене производителя.
Блок детектирования для измерения мощности дозы и дозы нейтронного излучения.




 








Детектор


пластмассовый сцинтиллятор и ZnS(Ag)




Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) нейтронов


0,1 мкЗв·ч-1 &amp;divide; 0,1 Зв·ч-1




Диапазон измерения дозы Н*(10) нейтронов


0,1 мкЗв &amp;divide; 1,0 Зв




Диапазон регистрируемых энергий нейтронного излучения


0,025 эВ &amp;divide; 10 МэВ




Изменение чувствительности дозиметра-&amp;shy;радиометра для типовых нейтронных спектров относительно излучения источника Pu-&amp;alpha;-Be


не более &amp;plusmn; 40 %




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; (25 + 5/Ах*) %




Габаритные размеры, масса:




- блок детектирования


&amp;Oslash;54&amp;times;203 мм, 0,8 кг




- замедлитель


262&amp;times;239&amp;times;290 мм, 8,3 кг




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению в мкЗв·ч-1 или мкЗв.

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/480_0.jpg" length="4137" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=480</guid>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 19:48:20 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Аттестат аккредитации ЦСМ</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=587</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=587</comments>
      <description>Аттестат аккредитации ЦСМ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/587_0.gif" length="21952" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=587</guid>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 16:53:31 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактивирующий состав №5 (Раддэз, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=317</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=317</comments>
      <description>Фасовка: двойной полиэтиленовый пакет по 5 кг, в гофрокоробах по 3 пакета (15 кг). Указана цена за минимальную партию в 2 коробки (30 кг).
Предназначен для жидкостной дезактивации окрашенных и неокрашенных поверхностей из углеродистой стали с наличием коррозии от альфа- и бета-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами . 

Представляет собой порошкообразную смесь ПАВ и набора комплексообразующих добавок. 

При приготовлении водного раствора предусматривается введение смеси азотной и ортофосфорной кислот. 

Коэффициент дезактивации (по ГОСТ 27708-88) для: 
альфа-активных загрязнений &amp;ndash; 30,
бета-активных загрязнений &amp;ndash; 250.
Продукт прошел сертификационные испытания в РНЦ &quot;Курчатовский институт&quot;   
Описание:
Предназначены для жидкостной дезактивации различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа - и бета-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами.
Представляют собой порошкообразную смесь ПАВ и набора комплексообразующих добавок.
Используются в интервале температур окружающей среды от + 5 &amp;deg;С до + 30 &amp;deg;С.
Способ применения: концентрат рецептуры растворяют в воде в соотношении, зависящем от марки используемого концентрата и величины исходной загрязнённости. Жидкостную дезактивацию водными растворами концентратов рецептур проводят в соответствии с внутренним технологическим регламентом и инструкциями, принятыми на предприятии (например, пневматический, безвоздушный, ванновый, ручной и другие методы нанесения).
Концентраты выпускаются в полиэтиленовых пакетах от 100 г до 10 кг.
Транспортируются всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 40 &amp;deg;С до + 40 &amp;deg;С. При погрузо-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки.
Хранятся в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до плюс 40 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 месяца со дня изготовления. 
Сертификаты: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/317_0.gif" length="5336" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=317</guid>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 14:30:21 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>СП 2.6.1.759-99. Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=585</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=585</comments>
      <description>


Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации
Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства
Санитарные правилаСП 2.6.1.759-99
Минздрав России Москва 1999
1. Разработаны творческим коллективом специалистов в составе: д.с.-х.н. Мухамедшин К.Д., д.с.-х.н. Чилимов А.И., к.б.н. Мишуков Н.П., к.б.н. Безуглов В.К. (ВНИИ химизации лесного хозяйства Рослесхоза), д.т.н. Маргулис (ГНЦ &quot;Институт биофизики&quot;).
2. Утверждены и введены в действие Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации 2 июля 1999 г.
3. С вводом настоящих санитарных правил &quot;Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства&quot; (ГН 2.6.1.670-97) отменяются.
Федеральный закон &quot;О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения&quot;
Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статья 39).
За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (статья 55).
Федеральный закон &quot;О радиационной безопасности населения&quot;
&quot;Радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения&quot; (статья 1).
&quot;Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, имеют право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается за счет проведения комплекса мероприятий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека ионизирующего излучения выше установленных норм, правил и нормативов, выполнения гражданами и организациями, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, требований к обеспечению радиационной безопасности&quot; (статья 22).
УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации
Г.Г. Онищенко
2 июля 1999 года
Дата введения - с момента
опубликования
2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства
Allowable levels of Cs-137 and Sr-90 in forest products

Санитарные правила СП 2.6.1.759-99

Вводятся следующие нормативы содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства, при непревышении которых на изготовленные из древесины изделия не распространяются требования Норм радиационной безопасности НРБ-99 согласно п. 1.4.





№№ п/п


Наименование продукции


Величины ДУ, кБк/кг (Ки/кг)


Примечание




цезий-137


стронций-90




1


Древесина на корню для продукции промышленного назначения;




1.1


Лесоматериалы круглые неокоренные: для производства пиломатериалов и заготовок, бруса, древесного технологического сырья, полуфабрикатов и изделий различного назначения, лыж, штакетника, драни штукатурной


11,1 (3&amp;times;10-7)


5,2 (1,4&amp;times;10-7)


Нормируется содержание Сs137 и Sr90 в коре*




1.2


Лесоматериалы круглые окоренные: для производства продукции, указанной в п. 1.1.


3,1 (8,5&amp;times;10-8)


2,3 (6,2&amp;times;10-8)




* При превышении норматива вывоз с лесосеки неокоренной древесины не допускается. 




2


Древесина на корню для продукции хозяйственного и культурно-бытового назначения:




2.1


Для машиностроения, сельскохозяйственных орудий, топорищ, черенков, граблей, наличников, деталей инструментов и других изделий из дерева, используемых в производственных и нежилых помещениях


3,1 (8,5&amp;times;10-8)


2,3 (6,2&amp;times;10-8)


 




2.2


Для изготовления мебели, музыкальных инструментов, паркета, шкатулок и других изделий, используемых в быту, жилых и общественных помещениях


2,2 (6,0&amp;times;10-8)


0,52 (1,4&amp;times;10-8)




2.3


Древесина дровяная топливная


1,4 (4,0&amp;times;10-8)


0,37 (1,0&amp;times;10-8)




2.4


Древесина для строительства жилых помещений и домов: для изготовления бруса и бревен, досок половых и потолочных, балок, стропил и перекрытий, дверных и оконных рам и других изделий


0,37 (1,0&amp;times;10-8)


5,2 (1,4&amp;times;10-7)




3


Второстепенные лесные ресурсы:




3.1


Пни сосновые, кора сосновая, еловая, дубовая и ивовая, береста промышленного назначения


3,1 (8,5&amp;times;10-8)


2,3 (6,2&amp;times;10-8)


 




3.2


Береста культурно-бытового назначения


2,2 (6,0&amp;times;10-8)


0,52 (1,4&amp;times;10-8)




3.3


Лапка хвойных пород для производства хвойно-витаминной муки и кормовых добавок и другая древесная зелень


0,6 (1,6&amp;times;10-8)


0,1 (3,0&amp;times;10-9)




3.4


Лапка хвойных пород для ритуальных целей


3,1 (8,5&amp;times;10-8)


2,3 (6,2&amp;times;10-8)




4


Семена для выращивания сеянцев древесных и кустарниковых пород




 


 


7,4 (2,0&amp;times;10-7)


2,5 (7,0&amp;times;10-8)


 



 
 
 
 
 
 
 
 




 



.
</description>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=585</guid>
      <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 20:25:13 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=295</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=295</comments>
      <description>Простой в эксплуатации микропроцессорный прибор с аккумуляторным питанием, пригодный как для экспрессных измерений напряженности электромагнитного поля на рабочих местах, так и для целей сертификации мониторов (с дополнительной антенной).

Сертификаты:

РФ №17396-98, KZ.02.03.00339-2003/17396-98

Назначение:

Измеритель предназначен для проведения экспрессных измерений среднеквадратичного значения электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля в жилых и рабочих помещениях. Типичные применения: общий анализ электромагнитного фона в помещении, поиск источников интенсивного электромагнитного излучения, аттестация рабочих мест по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и пр. 

Свойства:
датчики обеих компонент поля в одном корпусе;
раздельные измерения и индикация для компонент поля в ВЧ и НЧ диапазонах;
корпус из материала с низким уровнем диэлектрических потерь;
диэлектрическая штанга для исключения влияния оператора на результат; 
малые габариты и вес, современный дизайн, яркий дисплей, длительный автономный режим работы, блок питания для работы от сети и зарядки аккумуляторов.
Комплект поставки:

Базовый комплект:
ВЕ-МЕТР-АТ-002 с аккумуляторной батареей;
штанга диэлектрическая;
блок питания;
паспорт, руководство по эксплуатации;
свидетельство о поверке;
сумка укладочная.


По заказу:
внешняя антенна &amp;laquo;АЭ-002&amp;raquo; для проведения сертификации персональных компьютеров по международным стандартам MPR II и TCO 92/95 (в России этим стандартам соответствуют ГОСТ Р 50948-96 и ГОСТ Р 50949-96) (+9000 руб).
Характеристики:
Пределы измерения электрического поля:

- в диапазоне частот 5 Гц ч 2 кГц	
8 ч 100 В/м

- в диапазоне частот 2 кГц ч 400 кГц	
0,8 ч 10 В/м

Диапазон среднеквадратических значений плотности магнитного потока:

- в диапазоне частот 5 Гц &amp;divide; 2 кГц	
0,08 &amp;divide; 1 мкТл

- в диапазоне частот 2 кГц &amp;divide; 400 кГц	
8 &amp;divide; 100 нТл

Неравномерность АЧХ в указанных диапазонах	
не более 3 дБ

Основная погрешность измерения	
&amp;plusmn; 20 %

Рабочие условия эксплуатации:

- температура	
5 &amp;divide; 400С

- относительная влажность при температуре +25&amp;deg;С	
до 90 %

Длительность непрерывной работы прибора без подзарядки аккумуляторной батареи	
не менее 15 ч

Габариты измерителя, масса	
210&amp;times;100&amp;times;60 мм, 450 г</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/295_0.jpg" length="4840" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=295</guid>
      <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 12:08:50 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Переносной гамма спектрометр Прогресс-Г(П) (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=486</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=486</comments>
      <description>Срок поставки данного оборудования - до 60 дней, указана цена в комплекте с ноутбуком. 
Удобный портативный спектрометр, позволяющий решать разнообразные задачи радиационного контроля как на месте, без отбора проб, так и в лаборатории.
Назначение:


полевые или лабораторные измерения активности гамма&amp;shy; - излучающих радионуклидов, сертификация продукции по радиационному признаку, определение содержания гамма-&amp;shy;излучающих радионуклидов в продуктах питания, образцах почвы, лесоматериалах и др. объектах внешней среды. 


Свойства:


полевые спектрометрические измерения активности гамма&amp;shy;-излучающих радионуклидов в различных объектах без проведения пробоотбора (геометрия &amp;laquo;4&amp;pi;&amp;raquo;);


определение удельной активности гамма -&amp;shy; излучающих радионуклидов в лабораторных условиях;


настраиваемая форма протокола измерений;


текущий контроль за работоспособностью измерительного тракта и стабильностью его метрологических характеристик;


размещение результатов измерений в базе данных;


расчет неопределенности результатов измерений.


Комплект поставки:


сцинтилляционный блок детектирования с кристаллом NaI(Tl) &amp;Oslash; 45&amp;times;50; 


портативная ПЭВМ типа Notebook;


микропроцессорное устройство накопления и обработки аппаратурных спектров &amp;laquo;Спутник&amp;raquo; с возможностью запоминания спектров;


чемодан (дипломат) для переноски спектрометра;


программное обеспечение &amp;laquo;Прогресс&amp;raquo;;


свинцовая защита (гамма) для измерений в стационарных условиях;


сосуд Маринелли 0,5 л - 5 шт.; 


контрольный источник (Na-22);


блок питания БПС-01;


кабель связи с ПЭВМ;


переходник USB/RS-232;


методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма&amp;shy;-спектрометра &amp;laquo;Прогресс&amp;raquo;.


По заказу:


дополнительный источник питания;


комплект оборудования для комплексных измерений радона;


дополнительная память ОЗУ на 64 спектра;


встроенный дозиметр;


измерение прижизненного содержания гамма-&amp;shy;излучающих радионуклидов в теле человека или животных.





 








Значение минимальной измеряемой активности (МИА) при измерении удельной объемной активности радионуклидов без отбора проб в однородных объектах за 30 мин. (геометрия &amp;laquo;4&amp;pi;&amp;raquo;):





по Cs-137



2 Бк/кг





по К-40



30 Бк/кг





по Ra-226



4 Бк/кг





по Th-232



3 Бк/кг




Значение минимальной измеряемой активности (МИА) при измерении удельной объемной активности радионуклидов (геометрия Маринелли 0,5 л, защита 20 мм), Бк/кг:





по Cs-137



10 Бк/кг





по К-40



100 Бк/кг





по Ra-226



18 Бк/кг





по Th-232



16 Бк/кг




Значение МИА при измерении содержания Cs-137 в теле человека за 10 мин


1000 Бк/кг




Время непрерывной работы от:





автономного источника питания



не менее 8 ч





с дополнительным источником питания



не менее 20 ч




Масса спектрометра в сборе (без защиты)


3 кг





ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
 

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/486_0.jpg" length="3687" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=486</guid>
      <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 12:06:47 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Индивидуальный дозиметр гамма-излучения ДКГ-05Д (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=577</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=577</comments>
      <description>Прямопоказывающий электронный дозиметр для контроля дозовой нагрузки на персонал радиационно-опасных объектов, рассчитанный на жесткие условия эксплуатации. Может использоваться автономно или в составе автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля предприятия.
Назначение

измерение индивидуального эквивалента дозы (ИЭД);
измерение мощности индивидуального эквивалента дозы (МИЭД).

 Свойства:

прошел испытания в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 61526 (Второе издание 2005-02) &amp;laquo;Индивидуальные дозиметры с непосредственным считыванием показаний эквивалента дозы&amp;raquo;;
сохранение в энергонезависимой памяти до 1900 историй накопления дозы;
самотестирование электрической схемы и детекторов;
подсветка дисплея;
звуковая и световая сигнализация при: превышении пороговых уровней ИЭД (предупредительного и аварийного) и МИЭД, снижении напряжения питания, отрицательных результатах самотестирования;
плавная установка порогов звуковой и световой сигнализации по ИЭД и МИЭД во всем диапазоне измерения;
двусторонняя инфракрасная связь со считывающим устройством УС-05 при автономном использовании или с УС-05С при работе в составе автоматизированной системы ИДК предприятия;
связь с ПЭВМ по интерфейсу USB (УС-05-01 или УС-05Б-01) или Ethernet (УС-05C);
выключение, очистка памяти, настройка осуществляются с помощью ПЭВМ и программного обеспечения. Персонал без права доступа не может вмешаться в работу дозиметра;
2 типа питания: от незаряжаемого источника питания или от аккумулятора;
зарядное устройство на 1, 28, или на 56 дозиметров с аккумуляторами;
функция &amp;laquo;интеллектуального&amp;raquo; заряда, продлевающая срок службы аккумуляторов до 7 лет.

Описание работы:
При работе в составе автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля предприятий с большим числом контролируемого персонала работа с дозиметром максимально автоматизирована: работник достает любой дозиметр из кассетного зарядного устройства, расположенного у входа в контролируемую зону, помещает его в считывающее устройство и набирает свой персональный код (табельный номер). Считывающее устройство УС-05С передает код работника и номер дозиметра в ПЭВМ. Программное обеспечение &amp;laquo;ПО ИДК&amp;raquo; обеспечивает проверку кода доступа работника, запись номера дозиметра в ячейку работника и запись в память дозиметра порогового значения дозы, установленного на период проведения работ в контролируемой зоне. При выходе из контролируемой зоны работник также помещает дозиметр в считывающее устройство УС-05С. Информация о полученной работником дозе передается в ПЭВМ для обработки и хранения в базе данных. При необходимости можно считать из памяти дозиметра до 1900 результатов измерений дозы (&amp;laquo;история накопления дозы по времени&amp;raquo;).
Для предприятий с небольшим числом контролируемого персонала эти работы выполняются дежурным дозиметристом с помощью устройства считывания УС-05-01 (или УС-05Б-01) и программного обеспечения &amp;laquo;Стенд ДКГ-05Д&amp;raquo;.
Программное обеспечение:
1. Программное обеспечение &amp;laquo;Стенд ДКГ-05Д&amp;raquo; предназначено для:

настройки и поверки дозиметра ДКГ-05Д;
установки порогов по дозе, мощности дозы;
просмотра и стирания архива дозиметра;
установки персонального номера.

2. Программное обеспечение &quot;ПО ИДК&quot; предназначено для:

установки порогов по дозе, мощности дозы;
просмотра и стирания архива;
установки персонального номера
ведения базы данных индивидуального дозиметрического контроля предприятия на основе системы управления базами данных (СУБД), включающей в себя:     

таблицу персонала;
таблицу цехов/отделов;
таблицу должностей;
таблицу категорий персонала;
таблицу видов работ;
таблицу выдачи дозиметров;
временные картограммы дозиметра;
установку запретов;
формирование отчетов.



Комплект поставки:
Базовый комплект:

дозиметр ДКГ-05Д (тип питания по выбору: от незаряжаемого элемента питания или от аккумулятора);
паспорт;
руководство по эксплуатации.

По заказу:

зарядное устройство на один дозиметр ЗУ-1М;
зарядное устройство КЗУ-28 (на 28 дозиметров);
зарядное устройство КЗУ-56 (на 56 дозиметров);
считывающее устройство УС-05-01 или УС-05Б-01;
считывающее устройство УС-05С;
программное обеспечение &amp;laquo;Стенд ДКГ-05Д&amp;raquo; (поставляется в комплекте УС-05-01 или УС-05Б-01);
выполнение работ по разработке и установке программного обеспечения &amp;laquo;ПО ИДК&amp;raquo; (при поставке УС-05С).

Характеристики:





Детекторы


кремниевые полупроводниковые




Диапазон измерения:





ИЭД 



0,1 мкЗв &amp;divide; 15 Зв





МИЭД 



1 мкЗв/ч &amp;divide; 10 Зв/ч




Диапазон энергий


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ



Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений: 





ИЭД гамма-излучения


&amp;plusmn;(15+10/H)* %




МИЭД гамма-излучения


&amp;plusmn;(15+40/H)* %



Звуковая и световая сигнализация



превышения системных порогов сигнализации;
превышения пределов индикации ИЭД &amp;ndash; 42,9 Зв и МИЭД &amp;ndash; 42,9 Зв·ч-1
отрицательных результатов самодиагностики;
разряда элементов питания ниже 3,52 В.





Звуковая сигнализация


не менее 80 дБ на расстоянии 40 см




Световая сигнализация


мигающий светодиод




Время измерения мощности дозы


от 1 до 255 сек 
(уменьшается с ростом мощности дозы)




Память


1900 результатов



Срок хранения информации в памяти дозиметра при разряде и отсутствии источника питания
5 лет



Установка порогов


во всем диапазоне измерения ИЭД с шагом 1 мкЗв и МИЭД с шагом 1 мкЗв·ч-1




Тип связи считывающего устройства с компьютером:





считывающее устройство УС-05-01 (УС-05Б-01) 



USB





считывающее устройство УС-05С



Ethernet




Обмен информацией дозиметра со считывающим устройством


инфракрасный канал




Диапазон рабочих температур


минус 20 &amp;divide; +45 &amp;deg;С




Влажность


до 98 % при температуре +35 &amp;deg;C




Степень защиты дозиметра


IP65




Время непрерывной работы:





без заряда аккумулятора


не менее 600 ч




без замены элемента питания


не менее 1000 ч



Габаритные размеры, масса


47x26x87 (с клипсой) мм, 0,07 кг (включая источник питания) 




Конструктивное исполнение


герметичный корпус из ударопрочной пластмассы с клипсой для крепления в нагрудном кармане





* где H &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению ИЭД или МИЭД в мкЗв или мкЗв/ч соответственно. </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/577_0.jpg" length="13249" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=577</guid>
      <pubDate>Tue, 26 Jan 2016 17:39:23 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Зарядное устройство для дозиметра Arrow Techno (Технопроджект, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=445</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=445</comments>
      <description>Цена действительна только при покупке дозиметра
Зарядное устройство для дозиметра Arrow Techno</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/445_0.jpg" length="7471" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=445</guid>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 18:25:26 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр - детектор гамма-излучения УКДГ-01 для bluetooth подключения к смартфонам (Ecotest, Украина)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=536</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=536</comments>
      <description>Бытовой дозиметр для владельцев смартфонов и планшетов на ОС Android для измерения уровня радиации и дозы в повседневной жизни. с передачей информации по беспроводному каналу bluetooth.
 Позволяет контролировать и оценивать радиационную чистоту жилых помещений, зданий и сооружений, предметов быта, одежды, денежных банкнот, поверхности почвы, транспортных средств.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).
Назначение:
измерения накопленной дозы гамма-излучения (амбиентного эквивалента дозы);
измерения мощности амбиентного эквивалента дозы.
Особенности:
передача измеренных значений по Bluetooth в режиме реального времени
программа &amp;laquo;GS Ecotest&amp;raquo; для обработки, отображения и хранения измеренных значений; 
светодиодная сигнализации связи со смартфоном или планшетом и разряда источника питания.
Комплект поставки:
интеллектуальный детектор гамма-излучения Gamma Sapiens;
кожаный чехол;
руководство по эксплуатации;
элементы питания типа ААА - 2 шт.;
упаковочная коробка. 
Технические характеристики

Детектор	 - газоразрядный счётчик

Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения	 - 0,1 &amp;divide; 5000 мкЗв/ч

Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении МАЭД гамма-излучения с доверительной вероятностью 0,95 (калибровка по 137Cs)	 - 25+2/Н*(10) %, 
 где Н*(10) &amp;ndash; числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч

Диапазон измерений АЭД гамма-излучения	 - 0,001 &amp;divide; 9999 мЗв

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения АЭД гамма-излучения с доверительной вероятностью 0,95	 - 25 %

Диапазон регистрируемой энергии гамма-излучения	 - 0,05 &amp;divide; 3,00 МэВ

Радиус действия интерфейса Bluetooth для связи со смартфоном или планшетным персональным компьютером, не менее	 - 5 м

Время непрерывной работы, не менее	 - 60 час
Питание 	2 элемента питания типа AAA 

Диапазон рабочих температур	 - минус 18 &amp;divide; +50 &amp;deg;С

Степень защиты	 - IP30

Габаритные размеры, не более	 - 19х40х95 мм

Масса детектора без элементов питания, не более	 - 0,05 кг 
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

Программный интерфейс: </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/536_0.png" length="21070" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=536</guid>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:49:30 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Персональный детектор радиоактивности Ecotest VIP с калибровкой (Экотест, Украина)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=535</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=535</comments>
      <description>Малогабаритный индикатор-сигнализатор для оценки уровня радиационного фона для пользователей без специальной подготовки. Поставляется в подарочном исполнении.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).
Сертификат соответствия №РОСС UA.АЕ68.В13862 (Украина)
Назначение: 
индикация эквивалентной дозы и мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.
Свойства:
программируемые пороговые уровни срабатывания звуковой сигнализации по мощности дозы гамма-излучения;
часы, будильник;
энергосберегающий режим работы;
клипса для крепления к элементам одежды;
возможность нанесения логотипа или текста заказчика на футляр и детектор;
Комплект поставки:
детектор;
элементы питания - 2 шт.;
футляр;
руководство по эксплуатации. 
Характеристики:
Детектор	 - газоразрядный счетчик

Диапазон индикации мощности эквивалентной дозы гамма-излучения	 - 0,1 &amp;divide; 999,9 мк3в/ч

Диапазон индикации эквивалентной дозы гамма-излучения 	 - 0,001 &amp;divide; 9999 м3в 

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения 	 - 0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ 

Время работы 	 - не менее 2500 ч 

Питание	 - элементы питания 2 шт. тип АААА

Степень защиты корпуса	 - ІР30

Диапазон рабочих температур 	 - минус 10 &amp;divide; +50 &amp;deg;С

Габаритные размеры детектора, масса 	 - 33&amp;times;15&amp;times;137 мм, 0,06 кг 
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/535_0.jpg" length="16532" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=535</guid>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:47:47 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Индивидуальный дозиметр рентгеновского- и гамма-излучения ДКС-АТ3509, А, В, С (Атомтех, Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=558</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=558</comments>
      <description>Миниатюрные микропроцессорные широкодиапазонные приборы, оптимально сочетающие точность, функциональные возможности, простоту в обращении, надежность и стоимость.

 Совместно с устройством считывания (УС), подключаемым к ПЭВМ, и программным обеспечением образуют эффективно действующую систему автоматизированного контроля дозовых нагрузок на персонал.
Занесен в Государственные реестры средств измерений России, Белоруссии, Украины и Литвы. Номер в Госреестре РФ - 20330-11, поставляется с метрологической поверкой. 
Основная функция дозиметров - измерение индивидуального эквивалента дозы Hp(10), Hp(0,07), вспомогательная - измерение мощности дозы Hp(10), Hp(0,07) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения.
 
 Приборы обеспечивают измерения в диапазоне 7,5 порядков по мощности  дозы, имеют раздельную звуковую и светодиодную сигнализацию.
 
 Управление режимами работы, обработка информации, вывод на ЖК индикатор и самоконтроль выполняются микропроцессором.
 
 Энергонезависимая память обеспечивает хранение накопленной дозы и истории накопления дозы при отключенном питании.



Измерение

ДКС-АТ3509
ДКС-АТ3509А


ДКС-АТ3509B
ДКС-АТ3509C 



дозы Hp(10)
 непрерывного х и &amp;gamma;
+
+


мощности дозы Hp(10)
 непрерывного х и &amp;gamma;
+
+


дозы Hp(0,07)
 непрерывного х и &amp;gamma;
-
-


дозы Hp(0,07)
 непрерывного х и &amp;gamma;
-
-



Особенности:
 Кремниевый планарный детектор
 Отсутствие собственного фона 
 Одновременное  измерение дозовых нагрузок на внутренние органы Нр(10) и кожные покровы Нр(0.07) - ДКС-АТ3509В и ДКС-АТ3509С в широком диапазоне мощностей доз
 Компенсирующий фильтр и электронная коррекция энергетической зависимости 
 Устойчивость к ударам и вибрации, пылевлагозащищенность, устойчивость к электромагнитным воздействиям
 Устойчивость к повторяющимся ударам (&amp;rdquo;микрофонному эффекту&amp;rdquo;)
 Самоконтроль параметров
 Системное или автономное применение
 Малые габариты и вес
 Калибровка на водном фантоме ISO 30x30x15 см
Передача данных в ПЭВМ по ИК-каналу через УС
Индивидуальные  дозиметры соответствуют Международному стандарту
 IEC 61526:2005 (подтверждено испытаниями IAEA-EURADOS, IAEA-TECDOC-1564)
 а также нормам по безопасности:
 IEC 61010-1:1990
 и требованиям по электромагнитной совместимости:
 EN 55022:1998+А1:2000+А2:2003
 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
 IEC 61000-4-2:2001
 IEC 61000-4-3:2008
Характеристики:
Диапазон измерения 
индивидуального эквивалента дозы
 ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А Нр(10) - 1 мкЗв - 10 Зв
 ДКС-АТ3509В Нр(10), Нр(0,07)                   - 1 мкЗв - 10 Зв
 ДКС-АТ3509С Нр(10), Нр(0,07)           - 1 мкЗв - 10 Зв
мощности индивидуального  эквивалента дозы 
 ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А Нр(10)                - 0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч
 ДКС-АТ3509В Нр(10), Нр(0,07)           - 0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч
 ДКС-АТ3509С Нр(10), Нр(0,07)          	   - 0,1 мкЗв/ч - 5 Зв/ч
 
Основная относительная погрешность измерений дозы, при отсутствии сопутствующего бета-излучения	 не более &amp;plusmn; 15 %
Основная относительная погрешность измерений мощности дозы
 от 0,1 до 1 мкЗв/ч                                   - не более &amp;plusmn; 30 %
 от 1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч                              - не более &amp;plusmn; 15 %
 от 1 до 5 Зв/ч (ДКС-АТ3509С)                         	   - не более &amp;plusmn; (15 + 0,001Нр) %,
 где Нр-мощность дозы, мЗв/ч
Погрешность калибровки по 137Сs        	 &amp;plusmn; 5 %
Диапазон энергий               
 ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509В,С                        - 15 кэВ - 10 МэВ
 ДКС-АТ3509А                                       	   - 30 кэВ - 10 МэВ
 
Энергетическая зависимость  
чувствительности относительно энергии 662 кэВ
 Нр(10) в диапазоне
 15 кэВ - 1,5 МэВ                                 - &amp;plusmn; 25 %
 1,5 МэВ - 10 МэВ                               - &amp;plusmn; 60 %
 Нр(0,07) в диапазоне (ДКС-АТ3509В,С)
 15 кэВ - 300 кэВ                                	   - &amp;plusmn; 30 %
 
 Пороги сигнализации                                	 1 из 8 независимых порогов по дозе,      1 из 8 независимых порогов по мощности дозы
Анизотропия в угловом интервале &amp;plusmn; 60о
 для 137Сs и 60Сo                                       - &amp;plusmn; 20 %
 для 241Am                                    	   - &amp;plusmn; 50 %
 
Время отклика при измерении мощности дозы (при мощности дозы более 10 мкЗв/ч)	 5 с
Радиационная перегрузка	 до 10 Зв/ч
Питание                                           	 комплект батарей из 2-х элементов типа ААА, возможность работы от аккумуляторов
Время непрерывной работы                  	 не менее 500 ч
Диапазон рабочих температур                	 от - 10 оС до + 40 оС
Относительная влажность воздуха        - при температуре 35 оС и более низких температурах без конденсации влаги	 до 90 %
Устойчивость к падению             	 с высоты до 1,5 м на твердую поверхность
Степень защиты                              	 IР54
Соединение с ПЭВМ                                 	 USB или RS232       
Габаритные размеры                                	 105x58x23 мм
Масса                                                	 100 г 
Комплектация:



Наименование
Примечание


Базовый комплект ДКС-АТ3509, А, В, С
 


- дозиметр индивидуальный
 


- комплект батарей
2 элемента питания типоразмера ААА


- цепочка с зажимом
Для более надежного крепления дозиметра на одежде,
 в дополнение к клипсе на задней крышке прибора


- чехол защитный
3 чехла для защиты дозиметра от радиоактивного загрязнения


- руководство по эксплуатации
Содержит методику поверки


- упаковка
 


Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
 


- комплект аккумуляторных батарей
2 элемента питания типоразмера ААА


- Устройство зарядное
Для заряда аккумуляторов


- устройство считывания, подключаемое к COM-порту ПЭВМ и компакт-диск с ПО для обмена данными с ПЭВМ
Для создания системы дозиметрического контроля:
 дозиметр-устройство считывания-ПЭВМ


- устройство считывания подключаемое к USB-порту ПЭВМ и компакт-диск с ПО для обмена данными с ПЭВМ
Для создания системы дозиметрического контроля:
 дозиметр-устройство считывания-ПЭВМ



Сертификат:</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/558_0.jpg" length="18016" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=558</guid>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:21:40 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр индивидуальный ДКГ-PM1912 RadFlash®II (Полимастер, Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=538</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=538</comments>
      <description>Уникальный индивидуальный дозиметр PM1912 RadFlash&amp;reg;II в формате флеш-накопителя с программным пакетом Flash Radiation Monitor(tm) для сетевого использования. 

 Простейший профессиональный дозиметр, пригодный для массового пользователя. Круг решаемых задач &amp;ndash; контроль радиационного фона и предупреждение о попадании в зону с высоким уровнем гамма-излучения, контроль накопленной дозы облучения, доступ пользователя к геоинформационной системе радиационного контроля.
PM1912 RadFlash&amp;reg;II &amp;ndash; уникальный легкий и миниатюрный индивидуальный дозиметр, выполненный в виде USB -накопителя. 
 Рекомендуется в качестве средства индивидуальной радиационной безопасности  для всех, кто сталкивается с источниками радиации и радиационными угрозами, как в профессиональной деятельности, так и в  повседневной жизни. 

 Прост и удобен в использовании, не требует специальных знаний. Благодаря заложенной логике &amp;laquo;светофора&amp;raquo;, с легкостью может использоваться даже детьми.

Главная отличительная особенность - возможность интегрирования в глобальную геоинформационную систему радиационного контроля Flash Radiation MonitorTM.

PM1912 RadFlash&amp;reg;II - единственный в классе индивидуальных дозиметров прибор, пользователь которого может отслеживать радиационную обстановку в заданном регионе в режиме реального времени, наблюдая за измерениями других пользователей RadFlash&amp;reg;II. 

 Каждый пользователь получает доступ к общей базе радиометрических данных всех PM1912 RadFlash&amp;reg;II для мониторинга и оценки радиационной обстановки. 
 Программное обеспечение, поставляемое вместе с прибором, осуществляет передачу результатов измерений фона в глобальную систему радиационного контроля Flash Radiation MonitorTM и отображает их в картографической системе Google Maps.

Основное назначение прибора PM1912 RadFlash&amp;reg;II -  это непрерывный независимый контроль:
радиационного фона окружающей среды и предупреждение пользователя о попадании  в зону с высоким уровнем гамма-излучения,
накопленной индивидуальной дозы и предупреждение о превышении установленного порога радиационной безопасности.

В PM1912 RadFlash&amp;reg;II предусмотрено два режима работы: 
режим автономной работы;
режим подключения к компьютеру или ноутбуку.

В режиме автономной работы дозиметр непрерывно измеряет мощность амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) и амбиентную эквивалентную дозу (ЭД). При превышении установленных порогов по МЭД или ЭД, а также при разряде аккумулятора,  PM1912 RadFlash&amp;reg;II сигнализирует встроенным цветным светодиодом. Осуществляется автоматическая запись и хранение в памяти прибора истории радиационных  измерений (до 500 значений МЭД и ЭД).
 В режиме подключения к ПК прибор обладает функциональностью прямопоказывающего дозиметра:
отображение текущих значений МЭД и ЭД;
установка пороговых значений МЭД и ЭД;
отображение времени и даты;
отображение истории измерений;
доступ к геоинформационной системе.
Дозиметр обладает встроенным аккумулятором повышенной мощности. Время работы в автономном режиме при полной зарядке &amp;ndash; до 500 часов. 
 Разряд аккумулятора обозначается с помощью световой индикации. Зарядка осуществляется через USB.

 Маленький размер, прочный корпус,  простота и удобство использования  позволяют сделать дозиметр  PM1912 RadFlash&amp;reg;II таким же постоянным спутником современного человека, как и мобильный телефон.

С помощью RadFlash(tm)II  каждый, кто обеспокоен индивидуальной  радиационной безопасностью, может самостоятельно контролировать накопленную дозу, снижая тем самым возможные последствия вредоносного воздействия радиации.
Технические характеристики:
Детектор	Счетчик Гейгера-Мюллера
Диапазон индикации мощности дозы	диапазон индикации 0.01 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
 (в режиме подключения к ПК)

 диапазон измерения 0.1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы	&amp;plusmn; 20 %
Диапазон измерения дозы	1 мкЗв - 10 Зв
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы	не более &amp;plusmn; 20 %
Диапазон регистрируемых энергий	0.06 - 1.33 МэВ
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) во всем диапазоне	&amp;plusmn; 30 %
Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно
 допустимой мощности дозы

Тип сигнализации -	Визуальная светодиодная
Физические параметры	:
Габариты	88 x 22 x 20 мм
Масса	20 г
Допустимые условия работы	:
Диапазон рабочих температур	от 0 до +50 0C
Относительная влажность	до 93% при +30 0C
Степень защиты корпуса прибора	IP20
Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты	1.5 м
Питание:
Тип батареи	встроенный аккумулятор
 (заряд через USB)
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее	до 500 ч при фоновых значениях ~ 0.3 мкЗв/ч
Индикация низкого заряда батареи	
Дополнительно :
Секундомер	
Индикация счетчика оставшегося времени нахождения на рабочем месте в зависимости от текущих измеренных значений МЭД и ЭД 
Дополнительные функции :
Календарь	
Связь с ПК	USB
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/538_0.jpeg" length="16403" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=538</guid>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2015 09:59:43 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=541</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=541</comments>
      <description>В связи с ежедневным уточнением цен производителем цены на сайте могут отличаться от актуальных.
Указана цена за измерительный пульт БОИ с чемоданчиком, БЕЗ ВНЕШНИХ БЛОКОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ. Для формирования комплекта, пожалуйста, выберите нужный блок детектирования и свяжитесь с нами для уточнения стоимости и срока поставки. 
Дозиметр&amp;shy;-радиометр МКС-АТ1117М представляет собой многофункциональное носимое средство измерения с цифровой индикацией показаний, включающее в себя блок обработки и индикации информации (БОИ или БОИ2) со встроенным газоразрядным счетчиком и внешние интеллектуальные блоки детектирования различного назначения.
Назначение:


измерение мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма-&amp;shy; и нейтронного излучений;


измерение плотности потока альфа-&amp;shy; и бета-частиц с загрязненных поверхностей;


измерение плотности потока нейтронов;

поиск источников рентгеновского, гамма-&amp;shy;, альфа-&amp;shy;, бета- и нейтронного излучения;

Свойства:


быстрая адаптация к изменению радиационного поля;


высокая чувствительность и широкий диапазон измерений;


звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы и плотности потока;


встроенный в блок обработки и индикации газоразрядный счетчик;


большой специализированный цифро&amp;shy;аналоговый ЖК-индикатор с подсветкой;


хранение в энергонезависимой памяти прибора до 99 результатов измерения с возможностью передачи в ПЭВМ;


высокая степень защиты;

возможность дистанционного измерения с использованием телескопических штанг. 

Комплект поставки:
Базовый комплект:


блок обработки информации БОИ или БОИ2;


блоки детектирования (по выбору заказчика), сетевой адаптер, ремень плечевои, ремень поясной;


футляр (дипломат);


руководство по эксплуатации.


По заказу:

комплект принадлежностей для подключения БД или БОИ к USB-порту ПЭВМ; 
комплект принадлежностей для подключения БД или БОИ к COM-порту ПЭВМ;
штанга телескопическая 1,7 м и/или 3 м со встроенным кабелем;
держатели для крепления на штанге БД и БОИ2;
головной телефон;
комплект запасных защитных пленок для БДПА-01;
комплект запасных защитных пленок для БЛПБ-01. 



Блок обработки и индикации БОИ, БОИ2:




Детектор


газоразрядный счетчик




Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения


1,0 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 10 мЗв&amp;middot;ч-1



Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы
1 мкЗв &amp;divide; 1 Зв



Диапазон регистрируемых энергий гамма-&amp;shy;излучения


0,06 &amp;divide; 3 МэВ




Габаритные размеры, масса:





БОИ, 99230 руб



177&amp;times;85&amp;times;124 мм, 1,1 кг





БОИ2, 99230 руб



200&amp;times;85&amp;times;36 мм, 0,5 кг




Штанга телескопическая


1,7 и/или 3 м




 
Блок детектирования БДПС-02, 80750 руб.




Детектор


газоразрядный счетчик



Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы
0,1 мкЗв &amp;divide; 1 Зв



Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма&amp;shy;-излучения


0,1 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 30 мЗв&amp;middot;ч-1




Диапазон регистрируемых энергий


0,02 &amp;divide; 3 МэВ




Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц


2,4 &amp;divide; 106 мин-1&amp;middot;см-2




Диапазон измерения плотности потока бета-частиц


6 &amp;divide; 106 мин-1&amp;middot;см-2




Диапазон регистрируемых энергий бета-частиц


0,155 &amp;divide; 3,5 МэВ




Габаритные размеры, масса


138&amp;times;86&amp;times;60 мм, 0,3 кг




 
Блок детектирования БДПА-01, 128300 руб.




Детектор


ZnS(Ag) &amp;Oslash;60 мм




Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц


0,1 &amp;divide; 105 мин-1&amp;middot;см-2



Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu
3,4&amp;middot;10-3 &amp;divide; 3,4&amp;middot;103 Бк&amp;middot;см-2



Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;80&amp;times;196 мм, 0,5 кг




 
Блок детектирования БДПБ-01, 108900 руб.




Детектор


пластик &amp;Oslash;60&amp;times;1 мм




Диапазон измерения плотности потока бета-частиц


1 &amp;divide; 5&amp;middot;105 мин-1&amp;middot;см-2



Диапазон измерения поверхностной активности 90Sr+90Y
4,4&amp;middot;10-2 &amp;divide;2,2&amp;middot;104 Бк&amp;middot;см-2



Диапазон регистрируемых энергий


0,155 &amp;divide; 3,5 МэВ




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;80&amp;times;196 мм, 0,55 кг




 
Блок детектирования БДКН-01/БДКН-03, 156160/199400 руб.




Детектор


3He пропорциональный счетчик нейтронов




Диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения:





БДКН-01 (для Pu-Be источников)



0,1 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 10 мЗв&amp;middot;ч-1





БДКН-03 (0,025 эВ &amp;divide; 14 мЭВ)



0,1 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 10 мЗв&amp;middot;ч-1



Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника:




БДКН-01


0,5 (имп&amp;middot;с-1)&amp;middot;(нейтр.с-1&amp;middot;см-2)




БДКН-03


0,355 (имп&amp;middot;с-1)&amp;middot;(нейтр.с-1&amp;middot;см-2)



Диапазон регистрируемых энергий


0,025 эВ &amp;divide; 14 МэВ



Пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения
&amp;plusmn;20 %



Габаритные размеры, масса:





БДКН-01



&amp;Oslash;90&amp;times;290 мм, 2,0 кг





БДКН-03



314&amp;times;220&amp;times;263 мм, 8 кг




 
Блок детектирования БДКГ-01, 95740 руб.




Детектор


газоразрядный счетчик




Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма&amp;shy;-излучения


0,1 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 10 Зв&amp;middot;ч-1



Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма&amp;shy;-излучения
0,1 мкЗв &amp;divide; 10 Зв



Диапазон регистрируемых энергий


0,06 &amp;divide; 3 МэВ




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;54&amp;times;255 мм, 0,42 кг




 
Блок детектирования БДКГ-03, 133750 руб.




Детектор


сцинтиллятор NaI(Tl) &amp;Oslash;25x40 мм




Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма&amp;shy;-излучения


0,03 &amp;divide; 300 мкЗв&amp;middot;ч-1



Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма&amp;shy;-излучения
0,03 мкЗв &amp;divide; 1 Зв



Диапазон регистрируемых энергий


0,05 &amp;divide; 3 МэВ




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;60&amp;times;295 мм, 0,6 кг




 
Блок детектирования БДКГ-04, 137450 руб.




Детектор


сцинтилляционная пластмасса &amp;Oslash;30&amp;times;15 мм




Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения


0,05 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 10 Зв&amp;middot;ч-1



Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
0,05 мкЗв &amp;divide; 10 Зв



Диапазон регистрируемых энергий


0,015 &amp;divide; 3 МэВ




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;60&amp;times;200 мм, 0,45 кг




 
Блок детектирования БДКГ-05, 168600 руб.




Детектор


сцинтиллятор NaI(Tl) &amp;Oslash;40&amp;times;40 мм




Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения


0,03 &amp;divide; 100 мкЗв&amp;middot;ч-1



Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
0,03 мкЗв &amp;divide; 0,3 Зв



Диапазон регистрируемых энергий


0,05 &amp;divide; 3 МэВ




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;60&amp;times;320 мм, 1,2 кг




 
Блок детектирования БДКГ-17, 73860 руб.




Детектор


газоразрядный счетчик




Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма&amp;shy;-излучения


1 мЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 100 Зв&amp;middot;ч-1



Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма&amp;shy;-излучения
1 мЗв &amp;divide; 100 Зв



Диапазон регистрируемых энергий


0,06 &amp;divide; 3 МэВ




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;54&amp;times;167 мм, 0,27 кг




 
Блок детектирования БДКР-01, 149350 руб.




Детектор


сцинтиллятор NaI(Tl) &amp;Oslash;9&amp;times;2 мм




Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма&amp;shy;-излучения


0,05 &amp;divide; 100 мкЗв&amp;middot;ч-1



Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма&amp;shy;-излучения
0,05 мкЗв &amp;divide; 5 мЗв



Диапазон регистрируемых энергий


5 &amp;divide; 160 кэВ




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;60&amp;times;260 мм, 0,55 кг






Дополнительно (цены действительны при покупке прибора): 
- Ручка для БДКН-01, БДКГ-05, БДКГ-11 шт. 9860 руб
- Штанга телескопическая 1,7 м шт. 7730 руб (требует использования держателей для крепления
БОИ2 и всех БД, кроме БДКН-01, БДКН-03)
- Штанга телескопическая 3 м со встроенным спиральным кабелем шт. 19650 руб (требует использования держателей для крепления
БОИ2 и всех БД, кроме БДКН-01, БДКН-03)
- Держатель для крепления на штанге БОИ2 шт. 5260 руб
- Держатель для крепления на штанге БДПА-01, БДПБ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКР-01 шт. 5260 руб
- Держатель для крепления на штанге БДКГ-01, БДКГ-17 шт. 5260 руб
- Головной телефон для МКС-АТ1117М шт. 1300 руб
- Комплект принадлежностей для подключения БОИ к COM-порту ПЭВМ шт. 5410 руб (кабель интерфейсный, ПО)
- Упаковочный дипломат шт. 7980 руб (дополнительный)
- Комплект принадлежностей для подключения БД к COM-порту ПЭВМ шт. 14670 руб (адаптер БД, нульмодемный кабель, ПО)
- Комплект принадлежностей для подключения БД или БОИ к USB-порту ПЭВМ шт. 14780 руб (адаптер USB-БД, кабель USB, ПО)
- Кабель для подключения дозиметра-радиометра к источнику &amp;laquo;+12В&amp;raquo; шт. 1520 руб
- Кабель БД (прямой, 1, 25м с разъемами ) шт. 5410 руб (для подключения БД к БОИ для дистанционныхизмерений до 25м)
- Каждый последующий метр кабеля БД шт. 100 руб
- Комплект запасных защитных пленок для БДПА-01 шт. 3170 руб
- Комплект запасных защитных пленок для БДПБ-01 шт. 3830 руб
- Комплект запасных защитных пленок для БДПА-02 3500 руб
- Комплект запасных защитных пленок для БДПБ-02 5470 руб
Сертификаты:

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/541_0.jpg" length="28429" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=541</guid>
      <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 10:38:37 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Комплекс дозиметрический термолюминесцентный &quot;ДОЗА-ТЛД&quot; (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=512</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=512</comments>
      <description>Срок поставки - до 90 дней.
Установка &quot;Доза-ТЛД&quot; в комплекте с разными типами индивидуальных термолюминесцентных дозиметров обеспечивает проведение индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) внешнего облучения фотонным и нейтронным излучением, а также определение доз в коже лица, пальцев рук и хрусталике глаза. Считывающее устройство установки совмещено с ПЭВМ, к которой через стандартные разъемы подсоединяются монитор, клавиатура, принтер и мышь.
Номер в Госреестре - 51124-12
Назначение: 

измерение индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Hр(10);

измерение индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения Hр(10);

измерение индивидуального эквивалента дозы Нр(3);

измерение индивидуального эквивалента дозы Нр(0,07);
измерение амбиентного эквивалента дозы H*(10) фотонного излучения. 

Свойства:

моноблочное исполнение;
ручная загрузка детекторов и автоматическое измерение дозы;
высокая точность задания времени (до 0,1 с) и температуры нагрева (до 1 &amp;deg;С);
визуальный контроль температуры нагрева;
наличие системы защиты от перегрева нагревательного элемента;
загрузка в считывающее устройство одновременно до 4-х детекторов; 
программа &amp;laquo;DVG&amp;raquo; обеспечивает: 
управление измерениями детекторов в режиме реального времени;
обработку результатов измерений;
ведение базы данных индивидуального дозиметрического контроля (ИДК);
представление оператору отчетов по результатам измерений на мониторе и вывод их на печать.


Комплект поставки:

Базовая поставка:

считыватель термолюминесцентный СТ-01Д;

программное обеспечение на DVD;
методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава дозиметрической термолюминесцентной установки &quot;Доза-ТЛД&quot; (Свидетельство №4009.1П603); 

переключатель KVM-switch;

кассета для отжига детекторов; 

подложка для нагрева детектора &amp;ndash; 10 шт.;

вкладыш &amp;ndash; 6 шт.;

пинцет;

руководство по эксплуатации, паспорт, описание ПО (Руководство пользователя);

свидетельство о поверке.


По заказу:

дозиметры по выбору;

монитор, принтер, клавиатура;
приспособление для разборки дозиметров;
пластина для отжига детекторов ТЛД-500К;
кассета для облучения ТЛД детекторов;
устройство для открывания дозиметров МКД (тип А);
пинцет вакуумный;
вкладыш кварцевый;
пластина промежуточная;
методики измерений:
методика измерений амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения в окружающей среде с использованием дозиметров в составе дозиметрической термолюминесцентной установки (Свидетельство №4009.1П602);
методика измерений доз фотонного и бета-излучения в коже пальцев рук, лица и хрусталика глаза у персонала с использованием дозиметров из состава дозиметрической термолюминесцентной установки (Свидетельство №4009.1Г082);
методические указания по измерению индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения с использованием альбедных дозиметров в составе термолюминесцентной дозиметрической установки.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/512_0.jpg" length="27254" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=512</guid>
      <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 11:26:04 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Измерительный пульт ПОРМ-01 (носимый профессиональный радиационный монитор)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=579</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=579</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=579</guid>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2015 19:03:43 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования ПОРМ-01 (носимый профессиональный радиационный монитор)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=580</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=580</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=580</guid>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2015 19:03:08 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Поставка комплектующих для дозиметра-радиометра ИСП-РМ1401М-03 (1 компл)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=544</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=544</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=544</guid>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2015 15:59:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Препарат жидкий дезактивирующий &quot;Выбор&quot; для помещений (Россия) 40 л</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=574</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=574</comments>
      <description>Указана цена за минимальную партию при отгрузке: 30 л.
Тип: Жидкие дезактивирующие средства
Область применения: для помещений (ламинат, линолеум и т.д.).
Характеристики: Ph нейтральное
Температура моющего средства при применении: 5-30 град С.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/574_0.gif" length="15592" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=574</guid>
      <pubDate>Mon, 29 Jun 2015 16:39:27 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиометр радона РРА-01М-03 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=487</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=487</comments>
      <description>Срок поставки данного оборудования - до 60 дней. 
Радиометр с возможностью проведения автоматизированного непрерывного экологического мониторинга окружающей среды с регистрацией объемных активностей радона и торона, температуры окружающей среды, давления и влажности. Может использоваться как образцовое средство измерения при поверке других радиометров радона, а также работать совместно с приставкой ПОУ для определения объемной активности Rn-222 в различных средах (воздухе, воде, почве) и определения плотности потока радона при картировании территорий застройки.
Свойства:


возможность хранения комплексных результатов (номер измерения, номер серии, дата и время измерения, температура, влажность, давление, количество зарегистрированных распадов RaA, ThА, абсолютные значения объемной активности радона с погрешностями) в ОЗУ радиометра (до 1500 комплексных результатов);


просмотр данных из памяти радиометра на матричном дисплее в процессе измерения;


вывод данных на ПЭВМ с графическим представлением информации и протоколом измерений;


параллельный вывод спектрометрической информации на многоканальный анализатор.


Назначение:
Измерение:


объемной активности радона (Rn-222);


объемной активности торона (Rn-220);


температуры окружающей среды;


давления;


влажности.


Комплект поставки:


радиометр;


блок питания;


кабель связи с компьютером и программное обеспечение;


сумка укладочная, фильтр-осушитель, патрон-осушитель, трубка, заглушка;


руководство по эксплуатации и паспорт.





 








Диапазон измерений объемной активности Rn-222


20 &amp;divide; 2·104 Бк/м3




Диапазон измерений объемной активности Rn-220


20 &amp;divide; 2·104 Бк/м3




Пределы допускаемой основной относительной погрешности


не более &amp;plusmn;30 %




Диапазон измерения микроклиматических параметров:




- температуры


5 &amp;divide; 50&amp;deg;С




- давления


700 &amp;divide; 820 мм.рт.ст.




- влажности


30 ч 90 %




- с погрешностями


не более &amp;plusmn; 5 %




Продолжительность непрерывной работы от аккумуляторов


не менее10 ч




Временной интервал между измерениями


0; 1; 4; 8 ч




Габаритные размеры, масса


290&amp;times;200&amp;times;155 мм, 4 кг







РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПИСАНИЕ ТИПА ИЗДЕЛИЯ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Для измерения плотности потока радона, измерения объемной активности радона при высокой влажности и низких температурах и в воде комплектуется пробоотборным устройством ПОУ-04.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/487_0.jpg" length="7549" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=487</guid>
      <pubDate>Wed, 17 Jun 2015 08:01:41 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Внешний блок детектирования БДКС-07 для дозиметра-радиометра МКС-07Н (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=495</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=495</comments>
      <description>





Измерение МАЭД гамма&amp;shy;-излучения, измерение плотности потока бета-излучения с автоматическим вычитанием влияния гамма&amp;shy;-фона
Технические характеристики








 








Диапазон измерения МАЭД


0,10 мкЗв·ч-1 &amp;divide; 2,0 мЗв·ч-1




Диапазон измерения плотности потока бета-излучения


0,10 &amp;divide; 1500 с-1см-2




Диапазон энергий регистрируемого гамма&amp;shy;излучения


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения


0,2 &amp;divide; 3,5 МэВ



МЭД фотонного ионизирующего излучения в поисковом режиме
10-5 &amp;divide; 10 Зв/ч


Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-излучения (Sr-90Y-90):




в диапазоне 0,1 &amp;divide; 1,0 с-1см-2


не более &amp;plusmn;(20+4/P)1) % 





в диапазоне 1,0 &amp;divide; 1500 с-1см-2


не более &amp;plusmn;20 %


Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД:




в диапазоне 0,1 &amp;divide; 1,0 мкЗв/ч


не более &amp;plusmn;(15+4/H)2) % 





в диапазоне 1,0 мкЗв/ч &amp;divide; 10 Зв/ч


не более &amp;plusmn;15 %


Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД в поисковом режиме в диапазоне 10 мкЗв/ч &amp;divide; 10 Зв/ч
не более &amp;plusmn;(25+150/H)2)


Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-излучения (Sr-90Y-90) в присутствии гамма-излучения (1 &amp;divide; 300 мкЗв/ч)
не более &amp;plusmn;(25+2&amp;middot;H/P)1) %


Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-излучения (Sr-90Y-90):




в диапазоне 0,1 &amp;divide; 1,0 с-1&amp;middot;см-2


не более &amp;plusmn;(20+4/P)1) %




в диапазоне 1,0 &amp;divide; 1500 с-1&amp;middot;см-2


не более &amp;plusmn;20 %


Пределы допускаемой основной относительное погрешности измерения МЭД:




в диапазоне 0,1 &amp;divide; 1,0 мкЗв/ч


не более &amp;plusmn;(15+4/H)2) %




в диапазоне 1,0 мкЗв/ч &amp;divide; 10 Зв/ч


не более &amp;plusmn;15 %


Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД в поисковом режиме:




в диапазоне 10 мкЗв/ч &amp;divide; 10 Зв/ч


не более &amp;plusmn;(25+150/H)2) %



Габаритные размеры, масса


97&amp;times;27&amp;times;186 мм, 0,5 кг




1) P &amp;mdash; это измеренное значение плотности потока альфа или бета излучения (с-1&amp;middot;см-2),
2) H &amp;mdash; это измеренное значение МЭД (мкЗв/ч) 300 мкЗв/ч) не более
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/495_0.jpg" length="4987" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=495</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:35:18 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Внешний блок детектирования БДПА-07 для дозиметра-радиометра МКС-07Н (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=494</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=494</comments>
      <description>Измерение плотности потока альфа&amp;shy;-излучения в присутствии гамма-&amp;shy;излучения с МАЭД до 300 мЗв/ч

Технические характеристики: 



 








Диапазон энергий регистрируемого альфа-&amp;shy;излучения (радионуклиды)


4,1 &amp;divide; 6,2 МэВ (Pu-239, U-234, U-238)




Регистрируемые нуклиды


Pu-239, U-234, U-238




Диапазон измерения плотности потока альфа-&amp;shy;излучения


0,01 &amp;divide; 1500 с-1см-2



Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-излучения (Pu-239):




в диапазоне 0,01 &amp;divide; 1,0 с-1см-2


не более &amp;plusmn;(20+0,4P)* %




в диапазоне 1,0 &amp;divide; 1500 с-1см-2


не более &amp;plusmn;20 %



Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;58&amp;times;140 мм, 0,3 кг





* P &amp;ndash; измеренное значение плотности потока альфа-излучения (с-1см-2)
 
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/494_0.jpg" length="3984" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=494</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:34:22 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Внешний блок детектирования БДПБ-07 для дозиметра-радиометра МКС-07Н (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=493</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=493</comments>
      <description>Измерение плотности потока бета-излучения с автоматическим вычитанием влияния гамма&amp;shy;-фона
Технические характеристики: 




 








Диапазон измерения плотности потока бета-излучения


0,10 &amp;divide; 1500 с-1см-2




Диапазон граничных энергий регистрируемого бета-излучения


0,2 &amp;divide; 3,5 МэВ



Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-излучения (Sr-90Y-90):




в диапазоне 0,1 &amp;divide; 1,0 с-1см-2


не более &amp;plusmn;(20+4/P) %




в диапазоне 1,0 &amp;divide; 1500 с-1см-2


не более &amp;plusmn;20 %



Габаритные размеры, масса


97&amp;times;27&amp;times;186 мм, 0,5 кг






* P &amp;ndash; измеренное значение плотности потока бета-излучения (с-1см-2)
 

Назад в раздел 
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/493_0.jpg" length="5003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=493</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:33:35 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Выносной батарейный отсек для дозиметра-радиометра МКС-07Н (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=492</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=492</comments>
      <description>Назначение:


для работы прибора в условиях низких температур (ниже минус 30&amp;deg;С).


Габаритные размеры, масса &amp;ndash; &amp;Oslash;35&amp;times;140 мм, 0,15 кг.
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/492_0.jpg" length="6372" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=492</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:33:03 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Телескопическая штанга для блоков детектирования дозиметра-радиометра МКС-07Н (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=491</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=491</comments>
      <description>Цена действует только при поставке в комплекте с дозиметром
Технические характеристики:
 




Габаритные размеры в сложенном состоянии


85&amp;times;28&amp;times;380 мм




Длина в разложенном состоянии


0,9 м




Масса


0,25 кг




 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/491_0.jpg" length="4286" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=491</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:32:30 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Пробоотборное устройство ПОУ-04 для радиометров радона РРА (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=488</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=488</comments>
      <description>Срок поставки данного оборудования - до 60 дней. 
Пробоотборное устройство ПОУ-04 предназначено для совместного использования с радиометрами радона серии РРА и расширяет функциональные возможности радиометров.
Назначение:
При использовании с радиометрами серии РРА реализуются следующие дополнительные режимы измерений:


измерение объемной активности Rn-222 (ОАР) в воздухе при высокой влажности, низких температурах и т.п.;


экспрессный отбор проб воздуха в пробоотборники при массовых измерениях и последующие определения ОАР в стационарных условиях;


измерение ОАР в пробах воды;


измерение ОАР в почвенном воздухе;


измерение плотности потока радона из почвы.


Свойства:


простой и удобный выбор режима пробоотбора для всех предусмотренных типов измерений;


индикация времени работы воздуходувки на цифровом индикаторе;


звуковая и световая индикация окончания текущего режима работы;


повышенный ресурс осушителя;


специальный датчик контроля состояния осушителя со световой индикацией;


питание от внутренних аккумуляторов и от сети, встроенное зарядное устройство;


малое энергопотребление, индикатор разряда аккумуляторов;


аттестованные методики проведения измерений.


Комплект поставки:
Базовый комплект


пробоотборное устройство;


рекомендации с утвержденными методиками измерений и паспорт прибора;


пробоотборник воды &amp;ndash; 5 шт.;


воздушный пробоотборник &amp;ndash; 3 шт.;


барботер;


соединительные трубки;


пробоотборник почвенного воздуха &amp;ndash; 1 шт.;


накопительная камера для измерения плотности потока радона из почвы &amp;ndash; 2 шт.;


сумка для транспортировки.


По заказу:


доукомплектование пробоотборниками любого типа.





 








Диапазон измерений ОАР в воздухе


30 &amp;divide; 30000 Бк/м3




Диапазон измерений ОАР в воде


6000 &amp;divide; 800000 Бк/м3




Диапазон измерений ОАР в почвенном воздухе


1000 &amp;divide; 100000 Бк/м3




Диапазон измерений плотности потока радона с поверхности земли


20 &amp;divide; 1000 мБк/(м2с)




Пределы допускаемой основной относительной погрешности


&amp;plusmn;40 %




Габаритные размеры (в сумке), масса


180&amp;times;230&amp;times;340 мм, 2,5 кг




Диапазон рабочих температур


5 &amp;divide; 40&amp;deg;С




Относительная влажность


до 100 % при +25&amp;deg;С




Атмосферное давление


84 &amp;divide; 106,7 кПа (630 ч 800 мм рт.ст.)







 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/488_0.jpg" length="4335" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=488</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:31:18 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДПГ-96м со штангой раздвижной 0,7 м для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=482</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=482</comments>
      <description>Чувствительный поисковый блок. Рекомендуется для поиска источников в труднодоступных местах.




 








Детектор


сцинтилляционный NaI(Tl) &amp;Oslash;18&amp;times;30 мм




Диапазон измерения плотности потока гамма&amp;shy;излучения (по Cs-137)


10 &amp;divide; 24000 с-1·см-2




Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) (по Cs-137)


0,05 &amp;divide; 300 мкЗв·ч-1




Чувствительность (по Cs-137)


200 (имп.·с-1)/(мкЗв·ч-1)




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;35&amp;times;320 мм, 0,5 кг




Длина раздвижной штанги:


 





стандартная


0,7 м




по заказу


4 м




</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/482_0.jpg" length="3579" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=482</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:26:31 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДМГ-96 со штангами раздвижными 0,7 м и 4 м для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=479</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=479</comments>
      <description>Широкодиапазонный блок детектирования с автоматическим переключением &amp;laquo;чувствительного&amp;raquo; и &amp;laquo;грубого&amp;raquo; поддиапазонов.




 








Детектор


газоразрядные счетчики




Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-&amp;shy;излучения


0,1 мкЗв·ч-1 &amp;divide; 10 Зв·ч-1




Диапазон измерения дозы Н*(10) гамма-излучения


0,1 мкЗв &amp;divide; 10,0 Зв




Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; (20 + 2/ Ах*) %




Габаритные размеры, масса


178&amp;times;40&amp;times;68 мм, 0,3 кг




Длина штанги:




- стандартная


0,7 м




- по заказу


4 м (обозначение ДКС-96М4)




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению в мкЗв/ч или мкЗв.

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/479_0.jpg" length="2592" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=479</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:24:27 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДМГ-96 со штангой раздвижной 0,7 м для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=478</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=478</comments>
      <description>Широкодиапазонный блок детектирования с автоматическим переключением &amp;laquo;чувствительного&amp;raquo; и &amp;laquo;грубого&amp;raquo; поддиапазонов.




 








Детектор


газоразрядные счетчики




Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-&amp;shy;излучения


0,1 мкЗв·ч-1 &amp;divide; 10 Зв·ч-1




Диапазон измерения дозы Н*(10) гамма-излучения


0,1 мкЗв &amp;divide; 10,0 Зв




Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения


0,05 &amp;divide; 3,0 МэВ




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; (20 + 2/ Ах*) %




Габаритные размеры, масса


178&amp;times;40&amp;times;68 мм, 0,3 кг




Длина штанги:




- стандартная


0,7 м




- по заказу


4 м (обозначение ДКС-96М4)




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению в мкЗв/ч или мкЗв.rder-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-collapse: collapse; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; &quot;&gt;
- по заказу
4 м (обозначение ДКС-96М4)
* где Ах

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/478_0.jpg" length="2592" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=478</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:21:06 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДКГ-96 для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=474</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=474</comments>
      <description>Блок детектирования в корпусе из нержавеющей стали для геологических работ, контроля концентрации радиоактивных веществ в воде, пульпе, грунте.




 








Детектор


сцинтилляционный NaI(Tl) &amp;Oslash;18&amp;times;30 мм




Диапазон измерения плотности потока гамма&amp;shy;-излучения (по Cs-137)


10 &amp;divide; 105 с-1·см-2




Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы (по Cs-137)


5 &amp;divide; 104 мкР·ч-1




Чувствительность (по Cs-137)


200 (имп.·с-1)/(мкЗв·ч-1)




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;35&amp;times;460 мм, 6,0 кг




Длина кабеля:


 





стандартная


10 м




по заказу


до 1000 м



Глубина погружения


до 100 м





</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/474_0.jpg" length="4730" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=474</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:16:35 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДЗБ-99 для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=473</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=473</comments>
      <description>Блок на основе газоразрядного счетчика предназначен для измерения плотности потока бета-излучения и оценки мощности дозы гамма&amp;shy;-излучения.




 








Детектор


газоразрядный счетчик СИ-8Б




Площадь активной поверхности детектора


30 см2




Диапазон измерения плотности потока бета-излучения (по Sr-90+Y-90)


20 &amp;divide; 104 мин-1·см-2




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; 20 %




Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения


0,12 &amp;divide; 3,0 МэВ




Эффективность регистрации:





по Sr-90+Y-90



не менее 45 %





по Tl-204



не менее 20 %





по С-14



не менее 3 %




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;88&amp;times;80 мм, 0,4 кг




Длина раздвижной штанги


0,7 м






 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/473_0.jpg" length="5652" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=473</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:12:23 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДЗБ-96с для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=472</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=472</comments>
      <description>Блок детектирования бета-излучения на основе счетчика Бета-&amp;shy;2.




 








Детектор


ZnS(Ag)




Площадь активной поверхности детектора


30 см2




Диапазон измерения плотности потока альфа&amp;shy;-излучения (по Pu-239)


0,1 &amp;divide; 5·104 мин-1·см-2




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; (20 + 6/ Ах*) %




Эффективность регистрации:




- по Pu-239


не менее 45 %




- по U-234


не менее 25 %




- по U-238


не менее 15 %




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;90&amp;times;240 мм, 1,0 кг




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1см-2.

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/472_0.jpg" length="3698" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=472</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:11:46 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДЗБ-96б для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=471</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=471</comments>
      <description>Блок автоматически компенсирует влияние гамма&amp;shy;-фона. Рекомендуется для контроля рук и одежды.




 








Детектор


газоразрядные счетчики




Площадь активной поверхности детектора


80 см2




Диапазон измерения плотности потока бета-излучения (по Sr-90+Y-90)


3 &amp;divide; 104 мин-1·см-2




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; 20 %




Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения


0,3 &amp;divide; 3,5 МэВ




Эффективность регистрации (по Sr-90+Y-90)


не менее 25 %; по Tl-204 &amp;ndash; 16%




Габаритные размеры, масса


150&amp;times;200&amp;times;110 мм, 1,5 кг





</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/471_0.jpg" length="5681" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=471</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:10:22 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДЗА-96с для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=468</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=468</comments>
      <description>Блок для измерения плотности потока альфа&amp;shy;-частиц площадью 30 см2.
По заказу:
первичная поверка по U-234 или U-238.



 








Детектор


ZnS(Ag)




Площадь активной поверхности детектора


30 см2




Диапазон измерения плотности потока альфа&amp;shy;-излучения (по Pu-239)


0,1 &amp;divide; 5·104 мин-1·см-2




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; (20 + 6/ Ах*) %




Эффективность регистрации:




- по Pu-239


не менее 45 %




- по U-234


не менее 25 %




- по U-238


не менее 15 %




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;90&amp;times;240 мм, 1,0 кг




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1см-2.
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/468_0.jpg" length="7755" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=468</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:08:21 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДЗА-96б для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=466</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=466</comments>
      <description>Блок детектирования альфа-&amp;shy;излучения максимальной площади. Рекомендуется для контроля рук.
По заказу: 
первичная поверка по U-234 или U-238.




 








Детектор


ZnS(Ag)




Площадь активной поверхности детектора


300 см2




Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения (по Pu-239)


0,1 &amp;divide; 2&amp;middot;103 мин-1·см-2




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; (20 + 6/ Ах*) %




Эффективность регистрации:




- по Pu-239


не менее 20 %




- по U-234


не менее 15 %




- по U-238


не менее 10 %




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;230&amp;times;290 мм, 4,0 кг




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1·см-2.


 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/466_0.jpg" length="4359" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=466</guid>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 22:07:35 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр МКС-08П (СНИИП, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=289</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=289</comments>
      <description>Носимый, сигнальный интеллектуальный дозиметр-радиометр МКС-08П (&quot;Навигатор&quot;).

Прибор МКС-08П зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под :№29614-05, имеет СЕРТИФИКАТ Федерального Агенства по техничекому регулированию и метрологии RU.C.38.002.А №21215 и имеет САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №77.МБ.01.000.П.001290.07.05 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также требованиям Норм радиационной безопасности (НРБ).
МКС-08П удовлетворяет требованиям инструкции №131-И Центрального Банка РФ выявлению денежных знаков с радиоактивным загрязнением.
В приборе МКС-08П по сравнению с прибором ИРД-02, введены режимы измерения дозы, удельной (объёмной) активности проб и плотности потока альфа-частиц, имеется подсветка шкалы.
Работа прибора управляется микропроцессором, обеспечивающим постоянную погрешность во всем диапазоне измерения.
На матричном жидкокристаллическом дисплее представляется информация: 
о выбранном режиме измерения; 
об измеренном значении контролируемого параметра; 
о случаях превышения предела диапазона измерения (знак &quot;*&quot;) или разряда источника питания (&quot;power&quot;)
Прибор МКС-08П имеет 4 модификации по назначению и комплектации: 
МКС-08П - измерение мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения, плотности потока бета-частиц и индикация плотности потока альфа-частиц 
МКС-08П1 - то же и измерение объёмной активности проб 
МКС-08П2 - то же и измерение плотности потока альфа-частиц 
МКС-08П3 - то же и измерение объёмной активности проб и плотности потока альфа-частиц 
Модификации МКС-08П1 и МКС-08П3 комплектуются подставкой и измерительной кюветой
Модификации МКС-08П2 и МКС-08П3 комплектуются счетчиком, чувствительным к альфа-излучению. 
Детектор - газоразряный торцевой счетчик СБТ-10А. 
Прибор поставляется с имитатором излучения, зарядным устройством и сетевым адаптером. 

Прибор МКС-08П, как и прибор ИРД-02, по сравнению с аналогами имеет следующие преимущества: высокую чувствительность, высокое быстродействие, большую площадь входного окна детектора, низкий энергетическийпорог регистрации фотонов и бета-частиц, возможность регистрации альфа-частиц, уменьшенную энергетическую зависимостьчувствительности при регистрации фотонного излучения, аккумулятор в качестве источника питания, что обеспечивает длительную работу с прибором (аккумулятор и зарядное устройство при заказе входят в комплект поставки), адаптер для работы от сети, контрольный источник для проверки работоспособности прибора, наличие звуковой сигнализации, современный дизайн. Прибор имеет малую массу.
Основные технические характеристики прибора: 
 Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/ч (мкР/ч)	0,10 - 100,0 (10 - 1&amp;middot;104)
 Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы, мкЗв (мкР)	0,01 - 103 (1 - 105) 
 Диапазон энергий фотонов, МэВ	0,04 - 3,0
 Энергетическая зависимость при измерении мощности дозы и дозы, %	&amp;plusmn;30
 Диапазон измерения плотности потока бета-излучения от загрязненных поверхностей (по стронцию-90+ иттрию-90), част/см2 мин	3 - 104
 Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения, не выше, МэВ	0,05
 Основная погрешность измерения, %	&amp;plusmn;25
 Диапазон измерения (индикации) плотности потока альфа-излучения от загрязненных поверхностей (по плутонию-239), част/см2 мин	от 10 - 104 до 103 - 106 (104 - 107)
 Нижний предел энергии регистрируемого альфа-излучения, не выше, МэВ	3,0
 Диапазон измерения объемной активности проб окружающей среды, Бк/л: (Бк/кг)	 
 по цезию - 137	1&amp;middot;104 - 2&amp;middot;107
 по стронцию-90+ итрию-90	2,5 - 5&amp;middot;103
 Время смены/установления показаний, с	2/40
 Продолжительность непрерывной работы, не менее, ч:	 
 от аккумулятора &quot;Ника&quot;/7D-0,125/Camelion (9В)	8/12
 от элемента типа 6F22, GP1604S, &quot;Крона&quot; (9В)	24
 Условия эксплуатации: 
 Температура, &amp;deg;С	от -20 до +40
 Влажность, % при 30 &amp;deg;С	до 90
 Габаритные размеры, мм не более	210х115х78
 Масса с аккумулятором, не более, г	550
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/289_0.jpg" length="18084" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=289</guid>
      <pubDate>Thu, 07 May 2015 09:12:11 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДЗА-96м для дозиметра-радиометра ДКС-96 (Доза, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=467</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=467</comments>
      <description>* ООО &quot;Аксельбант&quot; является официальным дилером ООО НПП &amp;laquo;Доза&amp;raquo;. Продукция ООО НПП &amp;laquo;Доза&amp;raquo; реализуется по цене производителя.
Блок для измерения плотности потока альфа-&amp;shy;частиц площадью 10 см2.  
По заказу: 
первичная поверка по U-234 или U-238.



 








Детектор


ZnS(Ag)




Площадь активной поверхности детектора


10 см2




Диапазон измерения плотности потока альфа-&amp;shy;излучения (по Pu-239)


0,1 &amp;divide; 105 мин-1·см-2




Основная погрешность измерения


&amp;plusmn; (20 + 6/ Ах*) %




Эффективность регистрации:




- по Pu-239


не менее 50 %




- по U-234


не менее 30 %




- по U-238


не менее 18 %




Габаритные размеры, масса


&amp;Oslash;65&amp;times;240 мм, 0,9 кг




* где Ах &amp;ndash; безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1см-2.
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/467_0.jpg" length="4012" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=467</guid>
      <pubDate>Sat, 14 Feb 2015 16:16:16 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр РД1008 (Радэкс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=286</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=286</comments>
      <description>Сайт производителя http://quarta-rad.ru/ 
Изделие обладает следующими отличительными особенностями: 
одновременная оценка мощности амбиентной дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц; 
оценка накопленной дозы для двух пользователей; 
непрерывная оценка с уточнением результата; 
быстрый автоматический перезапуск при резком изменении мощности дозы или плотности потока излучения; 
имеется оценка мощности дозы и плотности потока частиц фонового излучения (излучения на открытой местности) по методическим указаниям МУ 2.6.1.715-98 (Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий); 
индикация на дисплее полученных фоновых значений; 
индикация на дисплее превышения измеренного значения мощности дозы или плотности потока частиц над фоновыми значениями; 
время измерения сокращается при увеличении мощности дозы; 
увеличение количества циклов измерения приводит к повышению достоверности показаний; 
изменение порога сигнализации для гамма- и бета-излучения; 
определение дозы гамма-излучения с регистрацией времени измерения; 
для сигнализации используются звуковой или вибросигнал; 
возможна установка поверочных коэффициентов.
Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. 

Изделие разработано и производится в соответствии с &amp;laquo;Положением о метрологическом статусе, порядке разработки, постановке на производство и поверке дозиметрических и радиометрических приборов для населения&amp;raquo;, &amp;laquo;Системой разработки и постановки продукции на производство ГОСТ 15.001-88&amp;raquo;, ГОСТ 15.009-91, ГОСТ 27451 и конструкторской документацией. 
Изделие имеет Сертификат Соответствия № 090070042. Орган по сертификации средств измерения ФГУП &amp;laquo;ВНИИФТРИ&amp;raquo; (номер аттестата аккредитации &amp;ndash; POOC RU.00.07). Сертификат действителен c 17.03.2009 по 17.03.2014. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Изделие оценивает радиационную обстановку по величине мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма-излучения (далее &amp;ndash; МЭД) с учетом рентгеновского излучения, по величине плотности потока бета- излучения и по величине амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (далее &amp;ndash; дозы). 

Диапазон измерения мощности дозы	, мкЗв/ч	от 0.1 до 999 
Диапазон измерения плотности потока	1/(см2*мин)  от 6 до 999
Диапазон измерения дозы	, мЗв от 0,001 до 999
Диапазон энергий регистрируемого:	
 
фотонного ионизирующего излучения ,МэВ от 0.05 до 3,0

бета-излучения	,МэВ 0.05 до 3,5
Случайная погрешность при доверительной вероятности 0,95 (воспроизводимость показаний): 
 
мощности дозы, не более, где Н &amp;ndash; мощности дозы в мкЗв/ч ,% &amp;plusmn;(15+3/Н)
плотности потока, не более, где Р &amp;ndash; плотность потока, 1/см2*мин	, % &amp;plusmn;(20+200/Р)
дозы, не более % ,15
Диапазон порогов звуковой сигнализации:	
 
мощности дозы	,мкЗв/ч от 0,20 до 1,20
плотности потока	, 1/(см2*мин) от 10 до 120
Время измерения: 

мощности дозы , c от 1 до 21(1)
 плотности потока	, c 21
Питание: элемент типоразмера &amp;laquo;АА&amp;raquo;	, шт. 1
Время непрерывной работы, не менее	, ч 950(2)
Габаритные размеры изделия, высота х ширина х толщина, не более	, мм 140x64x26
Масса изделия (без элементов питания), не более	, кг 0,175
(1) Время измерения зависит от мощности дозы. Увеличение количества циклов измерения ведет к повышению достоверности показаний. 

(2) Время непрерывной работы изделия при элементе питания с ёмкостью 3100мАч, при уровне естественного фона не более 0,30 мкЗв/ч и заводских настройках изделия.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/286_0.jpg" length="3572" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=286</guid>
      <pubDate>Sat, 14 Feb 2015 12:32:41 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>МКС-06 альфа-бета-гамма-рентген дозиметр-радиометр универсальный (Экоинспект, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=529</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=529</comments>
      <description>* ООО &quot;Аксельбант&quot; является официальным дилером ООО &quot;Экоинспект&quot;. Продукция ООО &quot;Экоинспект&quot; реализуется по цене производителя. Срок поставки - до 30 дней.
Носимый радиометр-дозиметр МКС-06 предназначен для экспрессного количественного контроля радиационной обстановки в помещениях и на местности по альфа-, бета- и гамма-излучениям.
      Радиометр-дозиметр МКС-06 позволяет измерять:

Мощность эффективной и эффективную дозу рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне энергии 20-3000 кэВ.
Плотность потока и флюенс альфа-частиц в присутствии бета- и гамма-излучения.
Плотность потока и флюенс бета-частиц в присутствии альфа- и бета-излучения.        

Удельную (объёмную) активность бета-излучения нуклидов Sr-90+Y-90, Cs-134, K-40, Co-60, Ru-106, Сe-144 в пробах воды, пищевых продуктов, почвы, в различных продуктах сельскохозяйственного производства без предварительного обогащения проб и использования громоздкой свинцовой защиты.

Прибор не зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, средством измерения не является. Нами поставка осуществляется только со свидетельством о проверке метрологических характеристик (калибровке).


    Область применения
Многофункциональный носимый радиометр-дозиметр МКС-06 может применяться в профессиональных службах радиационной безопасности, радиологических службах санитарно-эпедемиологических станций, в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, науке и т.п., где используются ядерно-технические установки и источники ионизирующих излученйи.
     Особенности и преимущества.

Радиометр-дозиметр МКС-06 представляет собой интеллектуальный многофункциональный прибор с микропроцессорным управлением и одним встроенным блоком детектирования на основе сцинтилляционного фосвич-детектора. 

Фосвич-детектор состоит из двух сцинтилляторов с разными временами высвечивания. Дискриминация импульсов по длительности и амплитуде от каждого из сцинтилляторов позволяет проводить измерения альфа-, бета- и гамма-(при наличии фильтра) излучений раздельно при сохранении высокой чувствительности по каждому виду измеряемого излучения. Прибор позволяет быстро и точно определять параметры ионизирующих излучений как в поле одного вида излучения, так и в смешанных полях излучений неизвестного заранее состава.

Радиометр-дозиметр МКС-06 обладает высокой чувствительностью при измерении гамма-излучения. Время измерения мощности дозы на уровне естественного радиоактивного фона составляет 5с.        

Индикация цифрами на жидко-кристаллическом дисплее, индикация малых уровней излучения параллельно с помощью световых и звуковых сигналов.
Питание от аккумуляторных батарей типа АА. В состав прибора входит зарядное устройство.
Возможна эксплуатация прибора в пыле- и брызгонесущих средах при температуре от            -100С до +400С.
Масса прибора 1200 г.

Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов



 Основные метрологические характеристики радиометра-дозиметра МКС-06НМ.
 




Вид измеряемого излучения и измеряемая величина


Диапазон измерений


Энергетический диапазон или радионуклид


Энергетич. зависим. чувствит., %


Время измерения,
 с


Основная погрешность,
 %




1. Рентгеновское и гамма-излучение
 
1.1. Мощность эффективной дозы 1)
 
1.2. Эффективная доза
 
2. Альфа-излучение
 
2.1. Плотность потока1,2)
 
2.2. Флюенс2)
 
3. Бета-излучение
 
3.1. Плотность потока1,3,4)
 
3.2. Флюенс3,4)
 
3.3. Удельная активность проб1,4,5,6,7)
 
 


 
 
 
 
0,01-1000 мкЗв/ч
 
0.1-106 мкЗв
 
 
 
1-105 см-2 мин-1
 
10-106см-2
 
 
 
1-105 см-2мин-1
 
10-106 см-2
 
 
0,05-3.104кБк.кг-1
 


 
 
 
 
0,02-3,0 МэВ
 
-&amp;rdquo;-
 
 
 
Pu239
 
-&amp;rdquo;-
 
 
 
0,05-3,5 МэВ
 
-&amp;rdquo;-
 
 
-&amp;rdquo;-


 
 
 
 
 
+30
 
 
-&amp;rdquo;-
 
 
-
 
-
 
 
 
+50
 
-&amp;rdquo;-
 
 
-&amp;rdquo;-


 
 
 
 
5
 
 
-
 
 
60
 
-
 
 
 
 
30
 
-
 
 
300


 
 
 
 
+20
 
 
+10
 
 
+20
 
+10
 
 
 
+20
 
+10
 
 
+20




 
Примечания.
1).При измерении всех видов излучения время измерения указано для малых уровней излучения. При больших уровнях излучения оно автоматически уменьшается и определяется заданной статистической точностью +5%.
2).При измерении альфа-излучения чувствительность к бета-излучению не превышает 0,0005 от чувствительности к альфа-излучению.
3).При измерении бета-излучения чувствительность к альфа-излучению не превышает 0,02 от чувствительности к бета-излучению.
4).При измерении бета-излучения энергетическая зависимость указана в диапазоне 0,5 - 3,5 МэВ граничной энергии бета-спектров.
5).Измерения удельной активности проб в диапазоне 0,05-0,2 кБк.кг-1 проводятся в режиме &amp;ldquo;доза  флюенс&amp;rdquo; и время измерения задается оператором, исходя из требуемой погрешности.
6).При измерении удельной активности энергетическая зависимость указана в диапазоне 0,32-3,5МэВ граничной энергии бета-излучения.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 


 

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/529_0.jpg" length="25833" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=529</guid>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2014 09:59:15 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>УРФ-1хх Низкофоновый альфа-бета-радиометр (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=530</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=530</comments>
      <description>Срок поставки - до 3 месяцев после 100% предоплаты.
Прибор занесен в Государственный реестр средств измерений, поставляется с первичной метрологической поверкой. 
Радиометр предназначен для одновременного и раздельного измерения суммарной активности альфа-излучающих нуклидов и суммарной активности бета-излучающих нуклидов в счетных образцах различного типа, а именно:
1.1.1.1. &amp;ndash; суммарной альфа- и суммарной бета-активности &amp;laquo;тонкослойных&amp;raquo; счетных образцов, приготовленных из вещества проб (например, путем электролитического высаждения измеряемых радионуклидов на специальные подложки),
1.1.1.2. &amp;ndash; суммарной альфа- и суммарной бета-удельной активности &amp;laquo;толстослойных&amp;raquo; счетных образцов, приготовленных из вещества проб (например, путем выпаривания, озоления либо любым другим методом, обеспечивающим получение &amp;laquo;толстого&amp;raquo; счетного образца с ровной внешней поверхность ю,
1.1.1.3. &amp;ndash; суммарной альфа- и суммарной бета-активности аэрозольных фильтров типа АФА-РМП и АФА-РСП (далее АФА),
1.1.1.4. &amp;ndash; суммарной альфа-активности радионуклидов при введении их в слой твердого сцинтиллятора (метод внутреннего счета).
1.1.1.5. - а также для измерения активности источников типа 1П9, 2П9, 3П9, 1СО, 2СО, 3СО.
Примечание. Измерения по п.п. 1.1.1.2. и 1.1.1.4. проводятся в соответствии со специальными методиками, которые поставляются отдельно по специальному заказу.
1.1.2. Радиометр может быть использован ведомственными службами радиационной безопасности, службами ЦГСЭН, МЧС, производителями сельхозпродуктов, строительными и другими организациями при проведении практических и научно-исследовательских работ в области  контроля радиационной обстановки и дозиметрии внутреннего облучения путем определения активности аэрозольных фильтров, активности образцов биопроб, активности проб почвы, воды и продуктов растительного мира при контроле за уровнем загрязнения внешней среды и оценке содержания альфа- и бета- излучающих нуклидов в продуктах питания.
Радиометр также может применяться для контроля питьевой воды на соответствие   нормам НРБ-99 и СанПиН 2.1.4.559-96 (после выпаривания 1 литра питьевой воды до сухого остатка).
1.1.3. Технические характеристики радиометра:
1.1.3.1.. Радиометр обеспечивает одновременное и раздельное измерение суммарной альфа- и суммарной бета-активности в счетных образцах различного типа в следующих диапазонах:
- для альфа-излучающих нуклидов от 0.01 до 1000Бк,
- для бета-излучающих нуклидов от 0.1 до 1000Бк.
1.1.3.2. Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения, составляет 0.06МэВ.
1.1.3.3. Нижний предел энергии регистрируемого альфа-излучения, составляет 0.25МэВ.
1.1.3.4. Пределы допускаемой основной погрешности измерения при измерении альфа-активности для доверительной вероятности 0.95:
- при градуировке по образцовым источникам 239Pu, представляющим собой равномерно распределенные в фильтре типа АФА соединения 239Pu, не более +25%,
- при градуировке по образцовым источникам 239Pu 2 разряда типа 3П9 (тонкослойный источник), не более +10%.
1.1.3.5.  Пределы допускаемой основной погрешности при измерении бета-активности для доверительной вероятности 0.95:
- при градуировке по образцовым источникам 90Sr-90Y, представляющим собой равномерно распределенные в фильтре типа АФА соединения 90Sr-90Y, не более +25%,
- при градуировке по образцовым источникам 90Sr-90Y 2 разряда типа 3СО (тонкослойный источник), не более +10%.
1.1.3.6. Чувствительность радиометра при измерении активности альфа-излучающих нуклидов, Бк-1с-1:
- для счетных образцов, представляющих собой равномерно распределенные в фильтре типа АФА соединения, содержащие 239Pu - не менее 0.17,
- для счетных образцов, представляющих собой &quot;тонкослойные&quot; источники, содержащие 239Pu (например, образцовые источники типа 3П9) - не менее 0.40.
1.1.3.7. Чувствительность радиометра при измерении активности бета-излучающих нуклидов, Бк-1с-1:
- для счетных образцов, представляющих собой равномерно распределенные в фильтре типа АФА-РМП соединения, содержащие 90Sr-90Y - не менее 0.16,
- для счетных образцов, представляющих собой &quot;тонкослойные&quot; источники, содержащие 90Sr-90Y (например, образцовые источники типа 3СО) - не менее 0.25.
1.1.3.8. Чувствительность радиометра к альфа-излучению нуклида 239Pu в бета-канале, Бк-1с-1:
- при  измерениях с фильтром типа АФА - не более 0.004,
- при измерениях с источником типа 3П9 - не более 0.005.
1.1.3.9. Чувствительность радиометра к бета-излучению нуклида 90Sr-90Y в альфа-канале, Бк-1с-1:
- при измерениях с фильтром типа АФА - не более 0.001,
- при измерениях с источником типа 3СО - не более 0.0002.
1.1.3.10. Фон при уровне внешнего гамма-излучения 0.1мкЗв/ч составляет, с-1:
- при измерении альфа-излучения - не более 0.0007,
- при измерении бета-излучения - не более 0.36 .
1.1.3.11. Минимальная измеряемая активность за время измерения 3600с для погрешности 50%, доверительного интервала 0.95 при измерении альфа-излучения:
- при измерениях с источником типа 3П9 не более 0.0012Бк,
- при измерениях с фильтром типа АФА не более 0.028Бк.
1.1.3.12. Минимальная измеряемая активность за время измерения 3600с для погрешности 50%, доверительного интервала 0.95 при измерении бета-излучения:
- при измерениях с источником типа 3СО не более 0.16Бк,
- при измерениях с фильтром типа АФА не более 0.25Бк.
1.1.3.13. Время установления рабочего режима радиометра не более 30 мин.
1.1.3.14. Время непрерывной работы радиометра не менее 24 часов. Нестабильность значения чувствительности за это время не более +3%.
1.1.3.15. Питание радиометра осуществляется от сети переменного тока с частотой (50+1)Гц, содержанием гармоник до 5%, номинальным напряжением 220В.
1.1.3.16. Средняя наработка на отказ не менее 6000ч.
1.1.3.17. Средний срок службы до капитального ремонта не менее 6 лет.
Примечание. По истечении указанного срока возможно дальнейшее использование радиометра после капитального ремонта, выполненного изготовителем.
1.1.3.18. Масса радиометра не более 28 кг.
1.1.3.19. Габаритные размеры радиометра не более:
- максимальный диаметр 305мм,
- максимальная высота 295мм.
1.1.3.20. Радиометр устойчив к воздействию температуры в диапазоне от +100С до +350С, при этом дополнительная погрешность на каждые 100С не превышает +3%.
1.1.3.21. Радиометр устойчив к воздействию атмосферного давления от 84 до 106.7кПа.
1.1.3.22. Радиометр устойчив к воздействию повышенной влажности 75% при температуре +300С.
1.1.3.23. Радиометр устойчив к изменению напряжения питания от 187 до 242В, при этом дополнительная погрешность измерения не превышает +3%.
Технические характеристики:
 




№


Параметр


Возможные значения   параметра или диапазон его изменения


Возможность задания   параметра в технологическом режиме


Возможность изменения   параметра в режиме изменения текущих параметров




1.


Главный канал


Альфа, бета


-


+




2.


Погрешность измерения


(1-999)%


+


+




3.


Время измерения
 


(1 &amp;ndash; 65536)с


+


-




4.


Максимальное число набираемых импульсов


65536


-


-




5.


Число измерений в серии измерений


1 &amp;ndash; 9


-


+




6.


Номер записи в долговременную память


0 &amp;ndash; 2043


+


-




7.


Режим измерения фона


Включен, выключен


-


+




8.


Ручное введение значений фона в альфа- и бета-каналах


Возможность введения фона


-


+




9.


Градуировочные коэффициенты в альфа- и   бета-каналах


Указываются предприятием-изготовителем


+


-




10.


Значения верхнего и нижнего порогов в альфа- и   бета-каналах


(10-6 - 10+5)ед. изм. вел.


+


-




11.


Единицы измерения


с-1, см-2мин-1,   мкЗв/ч, Бк, Бк/кг


-


+




12.


Текущие дата и время


Текущие значения


+


-




 
Пояснения к таблице.
1). При включении прибора главным автоматически устанавливается альфа-канал.
2). По достижении введенной статистической погрешности в канале, который выбран главным, измерение останавливается. Кроме того, измерение можно прервать вручную.
3). По достижении максимального времени измерения измерение останавливается. Однако приоритетным параметром, определяющим время измерения, является введенное значение статистической погрешности в главном канале.
4). По достижении максимального значения числа набираемых в процессе измерения импульсов счетчик числа импульсов обнуляется и начинает набор заново. Если это произошло, то при определении значения измеряемой величины по окончании измерения необходимо учитывать число переполнений счетчика.
5). При включении прибора автоматически устанавливается число измерений в серии n=1.
6). В радиометре УРФ-1 предусмотрена нумерация текущих измерений и нумерация измерений, которые записываются в долговременную память. Изменение и проверка номера измерения, записываемого в долговременную память, производится перед началом измерения в технологическом режиме работы.
7). В радиометре УРФ-1 предусмотрена возможность запоминания фона и автоматического вычитания фона из результата измерения с расчетом погрешности разности. При этом может использоваться как текущее значение фона, который набирается в режиме измерения фона и вычитается из всех последующих измерений в течение рабочего дня до выключения прибора, так и вводить вручную значение ранее набранного с хорошей статистической точностью фона.
8). При измерениях тонких источников, фильтров типа АФА-РН, а также толстых источников, выставляется свой градуировочный коэффициент при измерениях источников каждого типа.
9). Превышение верхнего и нижнего порогов значений измеряемой величины в главном канале сигнализируется звуковыми сигналами по окончании измерения.
1.1.4.4.2. При выпуске прибора предприятие-изготовитель устанавливает следующие параметры:




Погрешность
 
Главный канал
 
Число измерений в серии
 
Максимальное время измерения
 
Режим измерения фона
 
Единицы измерения


5%
 
альфа
 
1
 
10000с
 
выключен
 
Бк




Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Сертификат:</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/530_0.jpg" length="17080" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=530</guid>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 15:53:50 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>СИРАД МР-106 Индикатор радона (Радэкс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=303</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=303</comments>
      <description>Индикатор радона SIRAD MR-106 предназначен для определения уровня радона в жилых и рабочих помещениях.

Индикатор радона &amp;laquo;SIRAD MR-106&amp;raquo; имеет жидкокристаллический дисплей, на который выводится вся необходимая пользователю информация. Прибор способен запоминать большое количество значений эквивалентной равновесной объёмной активности (ЭРОА) радона с указанием времени и даты измеренного значения, что необходимо для постоянного мониторинга радона в помещениях, сигнализировать о превышении допустимых норм содержания радона в воздухе помещений, а также передавать полученные данные на персональный компьютер (модель MR-106N).

Изделие выполнено в виде портативного переносного прибора (вес всего 345 грамм) с автономным и внешним питанием.

Радон &amp;ndash; инертный тяжелый газ (в 7,5 раз тяжелее воздуха), не имеет ни запаха, ни цвета, и обнаруживается только специальными приборами &amp;ndash; радиометрами радона. Источниками радона в воздухе помещений служат главным образом геологическое пространство под зданием, строительные материалы, из которых построено здание (например, гранит, пемза, керамзит, кирпич из красной глины), используемые воды и бытовой газ. На открытом пространстве радон не опасен. В закрытых помещениях, преимущественно на нижних этажах, если они не проветриваются, газ накапливается и вместе с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека. Радон и продукты его распада излучают опасные aльфа-частицы, которые разрушают живые клетки. Прилипая к микроскопическим пылинкам, aльфа-частицы создают радиоактивный аэрозоль. При вдыхании воздуха, содержащего этот аэрозоль, происходит облучение клеток дыхательных органов.

Значительные дозы радона в воздухе помещений (более 200 Бк/м3) могут спровоцировать рост раковых клеток и лейкемию. По степени опасности радон отнесён к основному источнику облучения человека от естественных факторов.

Изделие имеет сертификат соответствия РФ
Технические характеристики
Диапазон показаний ЭРОА - от 50 до 10 000 Бк/м3
Уровни срабатывания порогового табло:
первый порог - 100 Бк/м3
второй порог - 200 Бк/м3
Время установления рабочего режима - 20 мин
Цикл измерения - 4 ч
Время непрерывной экспозиции, не более - 3 360 ч
Передача данных на ПЭВМ*, не более - 3 мин
Источник питания: два элемента питания типа LR6 1,5 V (размер &quot;AA&quot;) - 3 В
Напряжение внешнего источника питания - 9 В
Время непрерывной работы (при элементах питания емкостью 2850 мАч), не менее - 168 ч
Габаритные размеры (см): 18 х 10 х 4
Вес (без элементов питания): 345 г
* - Для приборов с возможностью передачи данных на ПЭВМ (SIRAD MR-106N)
Комплектация
Детектор-индикатор радона SIRAD MR-106 - 1 шт.
Батарейки АА (пальчиковые) - 2 шт.
Коробка-футляр - 1 шт.
Упаковка с силикагелем - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Гарантия
18 месяцев
Страна производитель
Россия
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/303_0.jpg" length="4326" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=303</guid>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 09:58:42 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>РАДЭКС ЭМИ 50 Индикатор магнитного и электрического полей промышленной частоты (Радэкс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=291</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=291</comments>
      <description>Индикатор РАДЭКС ЭМИ 50, далее &amp;ndash; индикатор, предназначен для применения населением с целью обнаружения и локализации зон электромагнитной опасности в жилых и общественных помещениях. Его использование позволит предотвратить неблагоприятное влияние на здоровье человека электромагнитных полей (ЭМП) промышленной частоты.
 Диапазон измеряемых значений параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты (50 Гц) соответствует следующим нормативным документам и регламентируемым ПДУ:
СанПиН 2.1.2.1002-00 &amp;laquo;Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям&amp;raquo;;
СанПиН 2.2.4.1191-03 &amp;laquo;Электромагнитные поля в производственных условиях&amp;raquo; 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 &amp;laquo;Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы&amp;raquo;;
СН 2971-84 &amp;laquo;Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты&amp;raquo;;
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 &amp;laquo;Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях&amp;raquo;.

Конструкция индикатора соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р52319 и ГОСТ Р51522-99.
 Данный прибор в соответствии с техническими условиями 10.КР.10.00.00.000 ТУ отнесён к индикаторам ЭМП и не подлежит обязательной поверке.
 Индикатор &amp;laquo;РАДЭКС ЭМИ 50&amp;raquo; не содержит источников высокого напряжения и не подключается к электросетям, работа с индикатором электробезопасна. 
 Результаты, полученные индикатором, не могут быть использованы для официальных заключений.

Технические характеристики:
Диапазон измеряемых частот	Гц	от 47 до 53
Диапазон среднеквадратических значений напряженности электрического поля	кВ/м	от 0,15 до 10
Диапазон среднеквадратических значений магнитной индукции	мкТл	0,1 до 10
Пределы допускаемой основной относительной погрешности значений вектора ЭМП не более	%	&amp;plusmn;40
Уровни срабатывания звуковой индикации для электрического поля 	кВ/м	0,5
для магнитного поля	мкТл	5
Время установления рабочего режима не более.	минут	1
Источник питания: батареи типоразмера AA (LR6)	шт	2
Время непрерывной работы индикатора от 2-х батарей типоразмера АА (LR6) емкостью 2 Ач не менее, час.*	 	12
Количество данных, хранимых в энергонезависимой памяти, до	 	13
К Габаритные размеры, мм, не более 	 	200x65x58
Масса индикатора (без элементов питания), не более 	кг</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/291_0.jpg" length="3436" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=291</guid>
      <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 11:43:09 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Алкометр (алкотестер) Drager Alcotest 6810 с принтером</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=548</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=548</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=548</guid>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2014 18:53:04 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Основные понятия, термины и определения дозиметрии (Рябов Н.В.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=301</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=301</comments>
      <description>Радиоактивность существовала на Земле и в окружающем ее пространстве всегда. Это одно из свойств материи. Радиоактивное излучение является следствием радиоактивных превращений элементов, точно так же, как, например, тепловое излучение и свет являются в большинстве случаев следствием химических взаимодействий &amp;ndash; горения. При воздействии радиоактивного излучения возникла жизнь на Земле, радиоактивному облучению подвергались наши предки, подвергаемся мы, будут подвергаться наши потомки.
Естественное, независимое от человека радиоактивное излучение вызвано радиацией, приходящей на Землю из космоса, и радиоактивностью некоторых элементов, входящих в состав предметов окружающего нас мира, в состав воздуха, в состав тела самого человека (радон, торий, уран, калий, радий и др.). Этот естественный радиоактивный фон, такое же естественное воздействие, к которому приспособлен человеческий организм, как и свет, гравитационная сила тяжести, температура окружающей среды и т.п. И так же, как в случае света, гравитации, тепла существуют определенные уровни воздействия, при которых радиоактивное излучение не влияет на состояние организма, есть уровни, когда оно вредно и даже губительно. В определенных условиях возможно также и лечебное воздействие радиации на организм (например, уничтожение губительных для организма раковых клеток, повышение функциональной деятельности при приеме радоновых ванн).
Воздействие радиоактивного излучения определяется его составом, энергией частиц, мощностью потока. Для оценки воздействия радиации на организм человека используется понятие эквивалентной поглощенной дозы &amp;ndash; это количество энергии, поглощенное в единице массы вещества организма с учетом биологической опасности данного вида радиоактивного излучения. Единицей измерения поглощенной дозы является &amp;ndash; Зиверт (Зв, Sv).
Для характеристики уровня гамма-излучения, наиболее проникающей радиации и дающей основной вклад в облучение всего организма, применяется также понятие дозы в воздухе, для которой есть своя единица измерения &amp;ndash; Рентген (Р). Один Зиверт примерно равен 100 Рентген. Так как эти единицы достаточно велики по сравнению с обычным естественным воздействием, пользуются обычно величинами, составляющими одну тысячную (милли) или одну миллионную (микро) доли Зиверта или Рентгена.
1 Зв=1000 мЗв=1000000 мкЗв
1 Р=1000 мР=1000000 мкР
Зиверт и Рентген &amp;ndash; характеристики суммарного (интегрального) воздействия. Для оценки скорости накопления дозы используется понятие мощности дозы &amp;ndash; количество энергии, поглощаемое в единицу времени (час, минуту, секунду). Единицы измерения мощности дозы &amp;ndash; Зв/ч, мкЗв/ч, Р/ч, мкР/ч и т.п.
Бета-излучение (в естественной радиоактивности, окружающей человека, его основным источником является калий) характеризуется мощностью потока частиц. Единица измерения &amp;ndash; количество частиц, проходящее в единицу времени через поверхность единичной площади ( 1 см2): част/(мин. см2) или част/(сек. см2).
Для характеристики мощности радиоактивного источника принято понятие &amp;ndash; активность. Единица активности &amp;ndash; Беккерель (Бк). Активность 1 Бк означает, что в источнике происходит одно радиоактивное превращение каждую секунду. Ранее применялась единица Кюри. Один Кюри &amp;ndash; это активность одного грамма радия. Связь между Кюри и Беккерелем довольно сложная:
1 Кюри=3.7*1010 Бк(37 миллиардов Бк).
Чтобы представить себе, что такое эти единицы, приведем несколько примеров. Обычно внешний фон вызывает облучение человека на уровне 1. . .2 мЗв в течение года, причем около 2/3 этой величины обусловлено источниками, находящимися внутри человека (внутреннее облучение). При этом мощность дозы внешнего гамма-излучения составляет 10...15 мкР/ч. Эта величина средняя и может меняться в несколько раз. Так, над уровнем моря она составляет 5. . .7 мкР/ч, в высокогорных районах &amp;ndash; до 50. . .60 мкР/ч, в районе кавказских Минеральных вод &amp;ndash; 20. . .30 мкР/ч, в Москве &amp;ndash; 10. . .20 мкР/ч. Мощность дозы меняется в несколько раз в зависимости от времени года, времени суток, метеоусловий. Таким образом, за 70 лет жизни человек получает дозу от 7 до 14 Рентген, хотя есть районы (высокогорье), где эта величина достигает 35. . .40 Р. Содержащийся в организме человека калий имеет активность около 30 Бк, естественная активность 1 кг мяса &amp;ndash; 50. . .60 Бк, 1 литра молока &amp;ndash; 10. . .20 Бк, 1кг урюка &amp;ndash; до 200 Бк, 1 кг калийного удобрения &amp;ndash; 5. . .10 тысяч Бк.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/301_0.jpeg" length="7542" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=301</guid>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2014 11:42:18 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиометр интеллектуальный РКБ-05П (СНИИП, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=284</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=284</comments>
      <description>Интеллектуальный портативный радиометр РКБ-05П предназначен для оперативного контроля трития, углерода-14, фосфора-32 в пробах воздуха и воды, в том числе и на месте отбора проб.
Принцип действия прибора основан на предварительном селективном отборе проб трития из воздуха или воды в специальные кюветы с пленочным сцинтиллятором или в сосуды с жидким сцинтиллятором - с последующим измерением их активности.

Прибор содержит три основных узла, размещенных в кейсе: 
измерительную камеру с узлом смены проб без выключения прибора - для обеспечения высокой стабильности; 
высокочувствительный сцинтилляционный блок детектирования из двух ФЭУ, включенных в схему совпадений - антисовпадений с вычитанием шумов ФЭУ и амплитудно-временным анализом импульсов; 
интеллектуальное контрольно-измерительное устройство на микропроцессоре для автоматической обработки и представления результатов и погрешности измерений на дисплее с вычитанием внешнего фона, хранением результатов измерений и их передачи в ПК по интерфейсу RS-232.
Достоинства радиометра:
высокая чувствительность при малых размерах и массе, что обеспечивает возможность проведения оперативного мониторинга при отборе проб на месте; 
возможность измерения жидких и воздушных проб; 
возможность измерения кроме трития проб других радионуклидов; 
компактность и небольшая масса переносного прибора; 
универсальность прибора, обеспечивающая высокочувствительный контроль трития в воздушных и водных пробах; 
наличие сетевого и аккумуляторного питания; 
возможность развития методов и прибора для контроля других нуклидов и проб (например, аэрозольных фильтров в геометрии 4&amp;pi;); 
селекция трития от других нуклидов при отборе, подготовке проб (сорбция трития пленочным детектором из воздуха;конденсация или перегонка водных проб и т.п.); 
автоматическое вычитание внешнего гамма-фона при измерениях; 
сочетание высокочувствительной схемы совпадений - антисовпадений для детектирования трития и интеллектуальной схемы обработки результатов измерений на программируемом заменяемом микропроцессоре серии Z; 
автоматическое измерение и представление на жидкокристаллическом дисплее результатов и погрешности измерения с их обновлением через 16 с; 
запоминание 32 результатов измерений с передачей данных по интерфейсу RS-232 при подсоединении к ПК; 
возможность многократного использования пленочного сцинтиллятора с его обогащением тритием за счет сорбции за 30-40 мин (при измерении минимальных активностей) и десорбцией за 60 мин; 
возможность поставки специальной вычислительной программы для обработки результатов измерений.
Основные технические характеристики прибора РКБ-05П:
Диапазон измерения активности трития в воздухе в газовой и паровой форме в пробе в кювете объемом 130 мл.  (удельной активности пробы)	5 - 5*104 Бк (25 - 2,5*105Бк/л)
 Диапазон измерения активности трития в пробах воды в жидком сцинтилляторе объемом до 10 мл.
(удельной активности в водной пробе объёмом 4 мл)	2 - 2*104 Бк (5*102-5*105Бк/л)
 Время отбора пробы	от 3-5с до 30 мин
 Общее время измерения	от 80с до 100 мин.
 Автоматическое измерение до достижения заданной погрешности	от 5 до 20%
 Представление на дисплее значений активности и погрешности измерений с обновлением результатов	каждые 16 с
 Время подготовки к работе не более, мин	5
 Время непрерывной работы:
 с аккумуляторами EX-SPEC-не менее, ч	10
 с сетевым питанием - не менее, ч	24
 Нестабильность показаний, % за 8 ч., не более	&amp;plusmn;5
 Диапазон рабочих температур, &amp;deg;С	от 5 до 35
 с дополнительной погрешностью на 10&amp;deg;С, %, не более	&amp;plusmn;5
 Потребляемая мощность, не более, Вт от аккумулятора (от сети 220 В, 50 Гц)	1,2 (8)
 Габаритные размеры:
 Прибора в кейсе, не более, мм	510х420х140
 Кейса со вспомогательным оборудованием, не более мм	460х310х150
 Масса:
 прибора не более, кг	10
 Кейса со вспомогательным оборудованием не более, кг	4</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/284_0.jpg" length="6835" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=284</guid>
      <pubDate>Tue, 20 May 2014 12:10:35 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Сравнительный расчет расхода средств дезактивации</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=560</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=560</comments>
      <description>Сравнительный расход различных средств дезактивации радиоактивного загрязнения при однократной обработке поверхности с пластиковым покрытием (технический линолеум, ПВХ, ПЭ и т.п) из расчета расходования 0,125 мл раствора на 1 кв.м поверхности*



Препарат
Концентрация
Удельный расход на 1 кв. м
Стоимость обработки 15000 кв. м


Дезактиватор-А
50 мл/10 л
1,7 мл
7749 руб


ДЭЗ-3
200 г/10 л
2,6 г
22225 руб


&quot;Защита&quot;
265 г /10 л
3,45 г
29448 руб



*Расчет примерный, расход зависит от степени загрязненности поверхности и необходимости повторной обработки после проведения дозиметрического контроля. Также расход препаратов сильно зависит от квалификации Вашей уборщицы (специалиста по дезактивации).</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/560_0.jpeg" length="39715" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=560</guid>
      <pubDate>Mon, 31 Mar 2014 13:26:34 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Европейский сертификат СЕ на дозиметр МКС-85</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=561</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=561</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/561_0.jpg" length="17145" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=561</guid>
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:45:57 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>47200 - ГОСТ 50801-95</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=459</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=459</comments>
      <description>47200 - ГОСТ 50801-95</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/459_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=459</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 19:05:49 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>43771 - ГОСТ 30108-94</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=458</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=458</comments>
      <description>43771 - ГОСТ 30108-94</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/458_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=458</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 19:05:26 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>34297 - ГОСТ 24027.2-80</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=457</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=457</comments>
      <description>34297 - ГОСТ 24027.2-80</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/457_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=457</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 19:04:59 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>34293 - ГОСТ 24027.0-80</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=456</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=456</comments>
      <description>34293 - ГОСТ 24027.0-80</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/456_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=456</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 19:04:31 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>2528 - ГОСТ 17.2.1.04-77</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=455</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=455</comments>
      <description>2528 - ГОСТ 17.2.1.04-77</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/455_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=455</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 19:04:03 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ  ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ  ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=454</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=454</comments>
      <description>Утверждаю
Руководитель
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
28 января 2011 г.
 
Дата введения: 28 февраля 2011 г.
 
2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУ 2.6.1.2838-11
 
1. Разработаны Федеральным государственным учреждением науки &quot;Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева&quot; Роспотребнадзора; Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу; Управлением Роспотребнадзора по г. Москве; ФГУЗ &quot;Центр гигиены и эпидемиологии по г. Санкт-Петербургу&quot;; Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области; ФГУП НТЦ Радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России; Центром метрологии ионизирующих излучений ФГУП &quot;ВНИИФТРИ&quot;; группой компаний РЭИ; Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.
2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 28 декабря 2010 г. N 3).
3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28 января 2011 г.
4. Введены в действие с 28 февраля 2011 г.
5. Введены взамен методических указаний &quot;Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. МУ 2.6.1.715-98 от 24.08.1998&quot;.
 
1. Область применения
 
1.1. Настоящие методические указания (далее - МУ) распространяются на организацию и порядок проведения радиационного контроля на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по показателям радиационной безопасности жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений.
1.2. МУ предназначены для организаций, осуществляющих радиационное обследование жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений. Ими могут руководствоваться также индивидуальные предприниматели и юридические лица, деятельность которых связана с проектированием, строительством (капитальным ремонтом или реконструкцией) и эксплуатацией жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений, а также с проведением радиационного контроля.
1.3. Настоящими МУ руководствуются организации (структурные подразделения) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор за обеспечением радиационной безопасности населения при облучении природными источниками излучения.
1.4. Показатели радиационной безопасности производственных помещений, расположенных в жилых и общественных зданиях, должны соответствовать требованиям, установленным для помещений производственных зданий и сооружений.
1.5. Владельцы зданий и сооружений, используемых в личных целях, соблюдают требования настоящих МУ на добровольной основе.
 
2. Нормативные ссылки
 
В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие нормативные и методические документы:
2.1. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): СанПиН 2.6.1.2523-09 от 02.07.2009 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 г., регистрационный номер 14534).
2.2. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010): СП 2.6.1.2612-10 от 26.04.2010 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 августа 2010 г., регистрационный номер 18115).
2.3. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения: СП 2.6.1.1292-03 от 18.04.2003 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2003 г., регистрационный номер 4535).
2.4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях: СанПиН 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный номер 17833).
2.5. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности: МУ 2.6.1.2398-08 от 02.07.2008.
 
3. Общие положения
 
3.1. Мощность дозы гамма-излучения и среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе помещений зданий жилищного и общественного назначения, сдающихся в эксплуатацию после окончания строительства, капитального ремонта и реконструкции, должна соответствовать требованиям п. 5.3.2 НРБ-99/2009, а в помещениях производственных зданий и сооружений требованиям п. 5.2.1 ОСПОРБ-99/2010.
3.2. Целью настоящих МУ является установление единых требований к организации и проведению радиационного контроля и санитарно-эпидемиологической оценки по показателям радиационной безопасности жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений, сдающихся в эксплуатацию. Требования настоящих МУ направлены на обеспечение соблюдения действующих нормативов по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения при проектировании, строительстве и эксплуатации жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений.
Оценка соответствия жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам радиационной безопасности при сдаче их в эксплуатацию производится по результатам радиационного контроля.
3.3. В соответствии с п. п. 2 и 3 статьи 15 Федерального закона &quot;О радиационной безопасности населения&quot; от 09.01.1996 N 3-ФЗ &quot;В целях защиты населения и работников от влияния природных радионуклидов должны осуществляться:  приемка зданий и сооружений в эксплуатацию с учетом уровня содержания радона в воздухе помещений и гамма-излучения природных радионуклидов.  При невозможности выполнения нормативов путем снижения уровня содержания радона и гамма-излучения природных радионуклидов в зданиях и сооружениях должен быть изменен характер их использования&quot;.
3.4. Настоящие МУ устанавливают минимальный объем и порядок проведения радиационного контроля, необходимые для санитарно-эпидемиологической оценки соответствия жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений при вводе их в эксплуатацию по показателям радиационной безопасности.
3.5. При проведении радиационного контроля жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений определению подлежат следующие показатели радиационной безопасности:
- мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (далее - мощность дозы) в помещениях зданий;
- среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений зданий.
3.6. Радиационный контроль помещений зданий включает поиск и выявление локальных радиационных аномалий в ограждающих конструкциях зданий.
Радиационный контроль зданий начинается с оценки мощности дозы гамма-излучения. При выявлении локальных радиационных аномалий в ограждающих конструкциях здания измерения ЭРОА радона в помещениях не проводятся до установления причин возникновения аномалий и при необходимости их полной ликвидации.
3.7. Радиационный контроль жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений для оценки их соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по показателям радиационной безопасности проводят испытательные лаборатории, аккредитованные в установленном порядке в соответствующих областях измерений (испытаний).
3.8. Результаты радиационного контроля жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений оформляются протоколом испытательной лаборатории.
 
4. Требования к методикам и средствам
радиационного контроля
 
4.1. Методики выполнения измерений показателей радиационной безопасности жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения, результаты которых используются для оценки их соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов, проходят аттестацию в порядке, установленном законодательством.
4.2. На средства измерений, используемые для контроля показателей радиационной безопасности жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений, следует иметь действующие свидетельства о государственной поверке.
4.3. Для измерений мощности дозы применяются дозиметры гамма-излучения с техническими характеристиками:
- для 1-го этапа (гамма-съемка ограждающих конструкций) применяются поисковые гамма-радиометры (например, типа СРП-68-01, СРП-88Н и др.) или высокочувствительные дозиметры гамма-излучения, имеющие поисковый режим работы со звуковой индикацией. Поисковые гамма-радиометры (высокочувствительные дозиметры в поисковом режиме работы) должны обеспечивать регистрацию потока гамма-квантов в диапазоне энергий 0,05 - 3,0 МэВ при скорости счета импульсов от 10                                                    и выше;
- для 2-го этапа контроля (измерения мощности дозы гамма-излучения) применяются дозиметры, у которых нижний предел диапазона измерения мощности дозы гамма-излучения при суммарной относительной неопределенности (Р = 0,95) не выше 60% должна составлять не более 0,1 мкЗв/ч; суммарная относительная неопределенность измерений мощности дозы на уровне 0,3 мкЗв/ч и выше должна быть не более 30%.
4.4. Для определения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений следует применять средства измерений с техническими характеристиками:
- нижний предел диапазона измерения ЭРОА радона (ОА радона) в воздухе на уровне не выше 20 Бк/м3 (40 Бк/м3) с суммарной относительной неопределенностью (Р = 0,95) не более 50%;
- суммарная относительная неопределенность (Р = 0,95) измерения ЭРОА радона (ОА радона) в воздухе на уровне более 20 Бк/м3 (40 Бк/м3) - не более 30%;
- нижний предел диапазона измерения ЭРОА торона в воздухе на уровне не выше 5 Бк/м3 с суммарной относительной неопределенностью не более 30%.
4.5. Ограничения на условия выполнения измерений при определении мощности дозы гамма-излучения и ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений устанавливаются в соответствующих методиках выполнения измерений.
Поиск и выявление локальных радиационных аномалий на прилегающей территории (при необходимости) и измерения мощности дозы гамма-излучения рекомендуется проводить при толщине снежного покрова на территории не более 0,1 м.
 
5. Определение мощности дозы гамма-излучения
 
5.1. Контролируемой величиной в жилых домах и общественных зданиях и сооружениях является разность между мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения в помещениях и на прилегающей территории, которая не должна превышать 0,3 мкЗв/ч.
Контролируемой величиной в производственных зданиях и сооружениях, сдающихся в эксплуатацию после окончания строительства, капитального ремонта или реконструкции, является мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в помещениях, которая не должна превышать 0,6 мкЗв/ч с учетом фона.
5.2. Контроль мощности дозы гамма-излучения на территориях благоустройства жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений следует проводить в соответствии с п. 5 МУ 2.6.1.2398-08.
5.3. Измерения мощности дозы гамма-излучения на прилегающей территории, результаты которых используются для оценки соответствия помещений требованиям НРБ-99/2009, производятся вблизи обследуемого здания не менее чем в 5 точках, по возможности расположенных на расстоянии от 30 до 100 м от существующих зданий и сооружений.
Для измерений по возможности выбирают участки с естественным грунтом, не имеющим локальных техногенных изменений (щебень, песок, асфальт). При использовании дозиметров типа ДРГ-01Т1, ДБГ-06Т и т.п. число измерений в каждой точке должно быть не менее 10, а при использовании дозиметров с неограниченным временем интегрирования длительность измерения должна выбираться такой, чтобы статистическая погрешность результата измерения не превышала 20%.
В качестве численного значения мощности дозы гамма-излучения в каждой контрольной точке на прилегающей территории принимают среднее значение по результатам измерений.
5.4. Контроль мощности дозы гамма-излучения в помещениях жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений следует проводить в два этапа.
5.5. На первом этапе проводится гамма-съемка поверхности ограждающих конструкций помещений здания с целью выявления и исключения в сдающемся здании мощных источников гамма-излучения, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью населения.
Гамма-съемка проводится с использованием поисковых радиометров со сцинтилляционными детекторами и удобными выносными датчиками типа СРП-68-01 и осуществляется путем обхода всех помещений здания по свободному маршруту по центру помещений при непрерывном наблюдении за показаниями поискового радиометра с постоянным прослушиванием скорости счета импульсов в головной телефон.
5.6. Если по результатам гамма-съемки в стенах и полах помещений не выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 раза или более превышают среднее значение, характерное для остальной части ограждающих конструкций помещения, и при этом мощность дозы не превышает значения 0,3 мкЗв/ч в помещениях жилых и общественных зданий или 0,6 мкЗв/ч - в помещениях производственных зданий и сооружений, то считается, что локальные радиационные аномалии в конструкциях зданий отсутствуют.
При обнаружении локальных радиационных аномалий в конструкциях зданий принимаются меры по их устранению.
5.7. На втором этапе проводятся измерения мощности дозы гамма-излучения в квартирах жилых домов и помещениях общественных и производственных зданий и сооружений. При этом в число контролируемых обязательно включаются помещения, в которых зафиксированы максимальные показания поисковых радиометров (дозиметров), а также помещения после ликвидации обнаруженных локальных радиационных аномалий.
Измерения мощности дозы гамма-излучения в помещении выполняют в точке, расположенной в его центре на высоте 1 м от пола. Для измерений выбирают типичные помещения, ограждающие конструкции которых изготовлены из различных строительных материалов.
5.8. Объем контроля следует определять достаточным для выявления всех помещений, в которых мощность дозы гамма-излучения может превышать установленный норматив, а также для оценки ее максимальных значений в типичных помещениях (по функциональному назначению, занимаемой площади, на этаже, в подъезде, а также по типу использованных строительных материалов). Число квартир (помещений) выбирается в зависимости от этажности здания, общего числа квартир (помещений), наличия достоверных сведений о показателях радиационной безопасности земельного участка, содержании природных радионуклидов в строительном сырье и материалах и других характеристик здания.
Если имеются документальные сведения о соответствии показателей радиационной безопасности земельного участка требованиям п. п. 5.1.6 и 5.2.3 ОСПОРБ-99/2010, а строительного сырья и материалов, использованных при строительстве здания, требованиям п. 5.3.4 НРБ-99/2009, то объем контроля выбирается минимальным с учетом:
- для односемейных домов, школьных и дошкольных детских учреждений измерения проводятся во всех помещениях для постоянного пребывания людей;
- в многоквартирных домах при числе квартир до 10 и зданиях и сооружениях общественного и производственного назначения при числе помещений для постоянного пребывания людей до 30 оптимальное число квартир (помещений), где проводятся измерения, может составлять 25% от их общего числа;
- в многоквартирных домах при числе квартир до 100 и зданиях и сооружениях общественного и производственного назначения при числе помещений для постоянного пребывания людей до 100 оптимальное число квартир (помещений), где проводятся измерения, может составлять 10%;
- при числе квартир в жилом здании (помещений для постоянного пребывания людей в зданиях и сооружениях общественного и производственного назначения) свыше 100 до 1 000 оптимальное число обследуемых квартир (помещений), где проводятся измерения, может составлять 5%, но не менее 20 квартир (помещений);
- при большем числе квартир (помещений для постоянного пребывания людей в зданиях и сооружениях общественного и производственного назначения) оптимальное число обследуемых квартир (помещений), где проводятся измерения, может составлять 50 квартир (помещений).
При отсутствии достоверных сведений о соответствии показателей радиационной безопасности земельного участка и/или содержания природных радионуклидов в строительном сырье и материалах установленным требованиям объем контроля следует увеличить. Решение об увеличении объема контроля принимает организация, осуществляющая радиационное обследование здания.
5.9. В жилых многоквартирных домах измерения в каждой выбранной для контроля квартире следует проводить не менее чем в двух помещениях, которые отличаются по функциональному назначению. В общественных и производственных зданиях и сооружениях измерения мощности дозы следует проводить в помещениях, в которых время пребывания людей (работников) максимально.
В жилых многоэтажных домах (общественных и производственных зданиях и сооружениях) в число контролируемых следует включать квартиры (помещения) в каждом подъезде и обязательно помещения на первом этаже зданий.
5.10. Для каждой обследованной квартиры (помещения общественного здания или сооружения) определяют разность между мощностью дозы в помещении и на прилегающей территории по формуле:
 
, мкЗв/ч, где (1)
 
- максимальное значение мощности дозы по результатам измерений в помещениях квартиры (в помещении общественного здания), мкЗв/ч ;
--------------------------------
 Дозиметры гамма-излучения разного типа характеризуются разным значением собственного фона и отклика на космическое излучение (   ), значение которого при необходимости может быть определено над водной поверхностью при глубине воды не менее 5 м и расстоянии до берега не менее 50 м.
 
- наименьшее из результатов измерений мощности дозы в контрольных точках на прилегающей территории по п. 5. 3 МУ, мкЗв/ч. При этом измерения мощности дозы гамма-излучения для расчета разности между мощностью дозы в помещении и на прилегающей территории выполняются одним и тем же экземпляром дозиметра.
Для производственных зданий и сооружений определяют среднее значение мощности дозы гамма-излучения для каждого помещения, в котором проводились измерения.
5.11. Если для мощности дозы гамма-излучения в помещениях жилых и общественных зданий выполняется условие:
 
, мкЗв/ч, (2)
 
то они соответствуют требованиям НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010 по данному показателю.
Помещения производственных зданий и сооружений соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы гамма-излучения, если для них выполняется условие:
 
, мкЗв/ч (3)
 
В формулах (2) и (3)  - абсолютная неопределенность результата измерения мощности дозы гамма-излучения в помещении, определяемая в соответствии с руководством по эксплуатации дозиметра или методикой выполнения измерений.
5.12. Если по результатам обследования территории, прилегающей к жилым домам и общественным зданиям и сооружениям, не обнаружено радиационных аномалий или обнаруженные аномалии удалены, а для значения мощности дозы выполняется условие:
 
, мкЗв/ч, (4)
 
то территория соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы гамма-излучения.
Для территории, прилегающей к производственным зданиям и сооружениям, должно выполняться условие:
 
, мкЗв/ч (5)
 
5.13. Если в конструкциях здания или на прилегающей территории не обнаружено радиационных аномалий, подлежащих ликвидации, и одновременно не выполняются условия (2) и/или (4) для жилых и общественных зданий или условия (3) и/или (5) для производственных зданий и сооружений, то для уточнения значения данного показателя необходимо выполнить дополнительные измерения мощности дозы гамма-излучения с применением дозиметров, имеющих меньшую погрешность, или увеличить число точек измерений .
--------------------------------
 В таких случаях целесообразно для измерений мощности дозы применять дозиметры с известными значениями собственного фона и отклика на космическое излучение (   ) или определять его в соответствии с указаниями п. 5.10, а за результат измерения мощности дозы в данной точке принимать разность между показаниями дозиметра и значением    .
 
6. Определение среднегодового значения ЭРОА изотопов радона
в воздухе помещений
 
6.1. Контролируемой величиной в жилых домах, общественных и производственных зданиях и сооружениях, сдающихся в эксплуатацию после окончания их строительства, капитального ремонта или реконструкции, является среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений.
6.2. Среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона (   ) в воздухе помещений жилых домов и общественных зданий и сооружений, сдающихся в эксплуатацию после окончания строительства, капитального ремонта или реконструкции, должно соответствовать следующему условию:
 
, Бк/м3, (6)
 
в котором для среднегодовых значений ЭРОА радона (   ) и торона (   ) приняты обозначения:
 
(7)
 
, (8)
 
а    ,    ,    ,     и     - объемная активность в воздухе соответственно RaA (218Po), RaB (   ), RaC (   ), ThB (   ) и ThC (   ), Бк/м3.
6.3. Допускается проводить оценку ЭРОА радона в воздухе по результатам измерений объемной активности (ОА) радона. В этом случае для пересчета измеренных значений ОА радона в значения ЭРОА радона используется коэффициент    , характеризующий сдвиг радиоактивного равновесия между радоном и его короткоживущими дочерними продуктами распада (ДПР) в воздухе:
 
(9)
 
Значения     определяют экспериментальным путем по результатам специальных многократных измерений ОА и ЭРОА радона в воздухе, а в расчетах значения ЭРОА радона по формуле (9) используют средние значения    , характерные для данного региона, периода года или типа зданий. При отсутствии инструментальных данных значение     принимают равным 0,5.
6.4. При проведении радиационного контроля в случае приемки в эксплуатацию зданий при отсутствии возможности прямого определения среднегодового значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений проводят оценку его верхней границы по результатам измерений за период до 2 недель.
6.5. При проведении радиационного контроля в случае приемки в эксплуатацию зданий помещения следует подготовить к измерениям: в них должны быть установлены и закрыты все окна и двери, смонтирована и включена в штатном режиме система вентиляции с механическим побуждением (если она предусмотрена проектом), закончены (или приостановлены) внутренние отделочные работы, производство которых обычно связано с периодическим открыванием окон и дверей.
При соблюдении этих условий и предварительной выдержке здания при закрытых окнах и дверях (как в помещениях, так и в подъездах) и штатном режиме работы принудительной вентиляции (при ее наличии) не менее 12 ч, оценка среднегодового значения ЭРОА изотопов радона в воздухе здания проводится по формуле:
 
, Бк/м3 (10)
 
в которой     и     абсолютная погрешность определения ЭРОА радона и торона в воздухе соответственно, которая рассчитывается по формуле:
 
, Бк/м3, где (11)
 
C - измеренное значение ЭРОА радона (торона) в воздухе (Бк/м3),
- относительная погрешность результата измерения (%), принимаемая по свидетельству о поверке средств измерений или свидетельству о метрологической аттестации методики выполнения измерений.
Численное значение коэффициента в формуле (10) зависит от температуры внутри и снаружи контролируемого помещения, атмосферного давления, силы и направления ветра в период проведения измерений, а также от среднегодовых значений этих же величин. В силу этого конкретные значения коэффициента имеют региональные особенности и определяются периодом года, когда проводятся измерения. Функциональные зависимости региональных коэффициентов от перечисленных параметров подлежат определению в рамках специального аналитического обобщения результатов проводимых обследований в совокупности со значениями влияющих факторов. До получения функциональной зависимости значение коэффициента принимается равным 1 для зимнего периода года и 1,3 - для летнего.
6.6. Измерения ЭРОА торона проводятся не менее чем в 5% обследуемых помещений. Если по результатам этих измерений выполняется условие:
 
, (12)
 
то измерения ЭРОА торона в воздухе остальных помещений здания допускается не проводить, а проверку выполнения условия (6) осуществляют с использованием среднего значения ЭРОА торона по результатам выполненных измерений.
6.7. Измерения ЭРОА радона и торона в помещениях проводят выборочно, при этом общий объем контроля должен быть достаточным для выявления всех помещений в здании, в которых может быть нарушено условие (6), а также для оценки максимальных значений ЭРОА в типичных помещениях (по функциональному назначению, занимаемой площади, на этаже, в подъезде, а также по типу использованных строительных материалов). Число квартир (помещений) выбирается в зависимости от этажности здания, общего числа квартир (помещений), наличия достоверных сведений о показателях радиационной безопасности земельного участка, содержании природных радионуклидов в строительном сырье и материалах и других характеристик здания.
Если имеются документальные сведения о соответствии показателей радиационной безопасности земельного участка под строительство здания требованиям п. п. 5.1.6 и 5.2.3 ОСПОРБ-99/2010, а строительного сырья и материалов, использованных при строительстве здания, требованиям п. 5.3.4 НРБ-99/2009, то объем контроля выбирается минимальным и может составлять:
- для односемейных домов, школьных и дошкольных детских учреждений измерения проводятся во всех помещениях для постоянного пребывания людей;
- в многоквартирных домах при числе квартир до 10 и зданиях и сооружениях общественного и производственного назначения при числе помещений для постоянного пребывания людей до 30 оптимальное число квартир (помещений), где проводятся измерения, может составлять 25% от общего числа;
- в многоквартирных домах при числе квартир до 100 и зданиях и сооружениях общественного и производственного назначения при числе помещений для постоянного пребывания людей до 100 оптимальное число квартир (помещений), где проводятся измерения, может составлять 25% от общего числа;
- при числе квартир в жилом здании (помещений для постоянного пребывания людей в зданиях и сооружениях общественного и производственного назначения) свыше 100 до 1000 оптимальное число квартир (помещений), где проводятся измерения, может составлять 5% от общего числа, но не менее 20 квартир (помещений);
- при большем числе квартир (помещений для постоянного пребывания людей в зданиях и сооружениях общественного и производственного назначения) оптимальное число обследуемых квартир (помещений), где проводятся измерения, может составлять 50 квартир (помещений).
6.8. В жилых многоэтажных домах (общественных и производственных зданиях) в число контролируемых следует включать квартиры (помещения) на каждом этаже и в каждом подъезде. Число и расположение подлежащих обследованию помещений выбирают исходя из того, что обследоваться должны по возможности все типы помещений, функционально имеющих различное назначение. При этом наибольшую долю от всех выбранных для обследования должны составлять помещения, в которых люди проводят наибольшее количество времени. В жилых домах, если нет на то особых оснований, измерения не проводят в ванных и туалетных комнатах, кухнях и кладовых.
При наличии в здании подвального этажа измерения ЭРОА изотопов радона следует начинать с подвальных помещений. Результаты этих измерений используются для корректировки объема контроля и выбора квартир (помещений) для обследования. Если измеренные значения ЭРОА изотопов радона в воздухе подвальных помещений превышают 100 Бк/м3, то в число контролируемых включаются все квартиры (помещения постоянного пребывания людей) на первом этаже, а число контролируемых квартир (помещений) на втором этаже здания удваивается.
6.9. В каждой обследуемой квартире (помещении) проводится одно измерение ЭРОА изотопов радона. Отбор проб воздуха при мгновенных измерениях ЭРОА изотопов радона или установку квазиинтегральных или интегральных средств измерений ОА радона производят на высоте 1 - 2 м от пола не ближе 0,5 м от стен помещения. При размерах обследуемого помещения более 100 м2 количество измерений увеличивается из расчета одно измерение на каждые 100 - 200 м2.
Измерения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений по возможности следует проводить при наиболее высоком для данной местности барометрическом давлении и слабом ветре.
6.10. Если для всех обследованных помещений (не считая технических помещений в подвальных этажах) в жилых домах и общественных зданиях и сооружениях выполняется условие:
 
, Бк/м3, (13)
 
в котором численное значение коэффициента K(t, h,    ) принимается в соответствии с п. 6.5, то здание считается соответствующим требованиям НРБ-99/200 9 по ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений.
6.11. Если по результатам мгновенных измерений для отдельных обследованных помещений (не считая технических помещений в подвальных этажах) не выполняется условие (13), но при этом во всех них выполняется соотношение:
 
, Бк/м3, (14)
 
то в них проводят повторные измерения ОА радона с использованием квазиинтегральных средств измерений с экспозицией не менее 3 суток или многократно повторяя мгновенные измерения с последующим усреднением результатов измерений.
Если в результате повторных измерений установлено, что в этих помещениях условие (13) выполняется, то здание считается соответствующим требованиям НРБ-99/2009 по среднегодовой ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений. Если по результатам квазиинтегральных измерений установлено, что в отдельных помещениях условие (13) не выполняется, то в них проводят повторные измерения ОА радона с использованием интегральных средств измерений с экспозицией не менее 15 суток.
6.12. Если в результате измерений установлено, что в отдельных помещениях одновременно не выполняются условия (13) и (14), то измерения ЭРОА изотопов радона в воздухе проводят во всех квартирах жилых домов или основных помещениях общественных зданий и сооружений.
При этом в тех квартирах (помещениях), для которых не выполняются условия (13) и (14), проводят дополнительные исследования по поиску источников поступления радона в них, а также разработку и осуществление мероприятий по снижению ЭРОА изотопов радона в воздухе.
После реализации мероприятий по снижению содержания радона в воздухе помещений проводятся повторные измерения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений в соответствии с указаниями п. п. 6.9 - 6.11 МУ.
6.13. Обследование и оценку среднегодового значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений производственных зданий и сооружений проводят в соответствии с п. п. 6.9 - 6.12 МУ, при этом в правой части условий (13) и (14) вместо среднегодового значения ЭРОА изотопов радона 100 Бк/м3 принимают значение 150 Бк/м3.
 
7. Термины и определения
 
В дополнение к принятым в НРБ-99/09 и ОСПОРБ-99/2010 в настоящих МУ использованы следующие термины и определения:
7.1. Жилой дом - здание, предназначенное для постоянного или временного проживания людей, включая общежития.
7.2. Изотопы радона -     (радон) и     (торон).
7.3. Короткоживущие дочерние продукты радона (ДПР) и торона (ДПТ) - изотопы RaA (   ), RaB (   ), RaC (   ) и ThB (   ), ThC (   ) соответственно.
7.4. Природные радионуклиды - радиоактивные элементы рядов урана-238 (   ), тория-232 (   ) и калия-40 (   ) .
--------------------------------
 Перечисленные радионуклиды вносят основной вклад в облучение населения за счет природных источников излучения. Сведения о некоторых других наиболее распространенных природных радионуклидах приведены в СП 2.6.1.1292-03.
 
7.5. Источник излучения природный - источник ионизирующего излучения природного происхождения, на который распространяется действие НРБ-99/2010. Проявление природных источников излучения связано с присутствием природных радионуклидов в объектах среды обитания и окружающей среды, а также с космическим излучением.
7.6. Локальная</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/454_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=454</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 17:54:21 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-102-97  &quot;Инженерно-экологические изыскания для строительства&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=453</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=453</comments>
      <description>Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-102-97
 &quot;Инженерно-экологические изыскания для строительства&quot;
 (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. N 9-1-1/69)
 
Engineering environmental site investigations for construction
 
Дата введения - 15 августа 1997 г.
 
  Введение                                                           
    1. Область применения                                            
    2. Основные понятия и определения                                
    3. Общие положения                                               
    4. Состав работ. Общие технические требования                    
    5. Инженерно-экологические  изыскания  для разработки предпроектной
       документации                                                  
    6. Инженерно-экологические   изыскания   для   разработки проектной
       документации                                                  
 
    Приложение А. Предельно     допустимые     концентрации   некоторых
                  химических веществ  в  почве  и  допустимые    уровни
                  их  содержания  по  показателям вредности          
    Приложение Б. Критерии  экологической  оценки  загрязнения  почв  и
                  грунтовых вод в жилых районах                      
    Приложение В. Ориентировочные показатели наличия вредных веществ  в
                  грунтах по отношению к конкретным видам использования
                  территории                                         
    Приложение Г. Список наиболее  значимых в  гигиеническом  отношении
                  веществ, загрязняющих воду                         
    Приложение Д. Контролируемые показатели  качества  воды  подземного
                  источника   централизованного  хозяйственно-питьевого
                  водоснабжения                                      
    Приложение Е. Контролируемые    показатели      качества       воды
                  поверхностного       источника      централизованного
                  хозяйственно-питьевого водоснабжения               
    Приложение Ж. Критерии  санитарно-гигиенической  оценки   опасности
                  загрязнения питьевой воды и источников  водоснабжения
                  химическими веществами                             
    Приложение З. Определения,    обозначения   и   единицы   измерения
                  физических  и  дозиметрических  величин  ионизирующих
                  излучений                                          
    Приложение И. Соотношение   между   единицами  СИ  и  внесистемными
                  единицами ионизирующих излучений, подлежащими изъятию
                  из обращения                                       
    Приложение К. Перечень основных нормативных документов           
 
Введение
 
Свод правил &quot;Инженерно-экологические изыскания для строительства&quot; (СП 11-102-97) разработан в развитие СНиП 11-02-96 &quot;Инженерные изыскания для строительства. Основные положения&quot; и является федеральным нормативным документом Системы нормативных документов в строительстве (СНиП 10-01-94).
 
Постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 2003 г. N 164 СНиП 10-01-94 признаны не действующими на территории РФ с 1 октября 2003 г. 
 
Настоящий документ обеспечивает выполнение обязательных требований СНиП 11-02-96 по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в предпроектной и проектной документации в соответствии с действующим российским природоохранительным законодательством, отечественной и зарубежной практикой.
СП 11-102-97 является первым нормативным документом, регламентирующим инженерно-экологические изыскания. Согласно п.6.6 СНиП 10-01-94 в нем приведены с необходимой полнотой рекомендуемые в качестве официально признанных и оправдавших себя на практике положения по организации, технологии и правилам производства работ при инженерных изысканиях для строительства. Для каждого вида работ указан комплекс экологических задач, решение которых не входит в другие виды изысканий или имеет определенную экологическую специфику.
В связи с необходимостью комплексного учета нормативных документов Госстроя, Министерства природных ресурсов, Госкомприроды России и санэпиднадзора Минздрава России для создания единой нормативной базы положения и рекомендации настоящего документа регламентируют требования указанных ведомств по критериям, показателям и процедурам, обеспечивающим экологическую безопасность строительства, рациональное природопользование и охрану окружающей среды.
Свод правил СП 11-102-97 разработан на основе принципов комплексной оценки воздействия сооружения на окружающую природную среду и воздействия среды на сооружение и условия проживания населения.
 
1. Область применения
 
Настоящий нормативный документ устанавливает основные правила и рекомендуемые процедуры проведения инженерно-экологических изысканий для строительства, обеспечивающие выполнение обязательных требований, предусмотренных СНиП 11-02-96 &quot;Инженерные изыскания для строительства. Основные положения&quot;.
Документ предназначен для применения изыскательскими, проектно-изыскательскими организациями, предприятиями, объединениями, а также иными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области инженерных изысканий для строительства на территории Российской Федерации.
 
2. Основные понятия и определения
 
2.1 Аэрокосмическое зондирование - комплекс дистанционных методов исследования, используемых в инженерно-экологических изысканиях, включающий многозональную и спектрозональную аэрофотосъемку, тепловую инфракрасную аэросъемку, перспективную аэрофотосъемку в сочетании с материалами космических фото-, сканерной, телевизионной, радиолокационной, инфракрасной и других видов съемок, осуществляемых с искусственных спутников Земли, орбитальных станций и пилотируемых космических кораблей. В практике инженерно-экологических изысканий наиболее широко используются фото- и сканерные съемки. Остальные виды съемок рассматриваются как вспомогательные для решения узкого круга специальных задач.
2.2 Безопасность экологическая - состояние природной среды, обеспечивающее экологический баланс в природе и защиту окружающей среды и человека от вредного воздействия неблагоприятных факторов, вызванных естественными процессами и антропогенным воздействием, включая техногенное (промышленность, строительство) и сельскохозяйственное.
2.3 Воздействие экологически вредное - воздействие объекта хозяйственной или иной деятельности, приводящее к значительным, иногда необратимым изменениям в природной среде и оказывающее негативное влияние на человека.
2.4 Зона чрезвычайной экологической ситуации - часть территории, где в результате хозяйственной или иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных*(1).
2.5 Зона экологического бедствия - часть территории, где в результате хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны*(2).
2.6 Компоненты природной среды - составные части экосистем: воздух, поверхностные и подземные воды, недра (включая грунты, горные породы), почвы, растительный и животный мир.
2.7 Мониторинг природно-технических систем - система стационарных наблюдений за состоянием природной среды и сооружений в процессе их строительства, эксплуатации, а также после ликвидации и выработка рекомендаций по нормализации экологической обстановки и инженерной защите сооружений.
2.8 Нагрузка антропогенная - степень прямого и косвенного воздействия человека и его деятельности на природные комплексы и отдельные компоненты природной среды.
2.9 Обоснование экологическое - совокупность доводов (доказательств) и научных прогнозов, позволяющих оценить экологическую опасность намечаемой хозяйственной и иной деятельности для экосистем (природных территориальных комплексов) и человека.
2.10 Объект экологически опасный - объект хозяйственной и иной деятельности, оказывающий вредное воздействие на окружающую среду и человека.
2.11 Опасность экологическая - возможность ухудшения показателей качества природной среды (состояний, процессов) под влиянием природных и техногенных факторов, представляющих угрозу экосистемам и человеку.
2.12 Оценка воздействия на окружающую среду - определение характера, степени и масштаба воздействия объекта хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и последствий этого воздействия.
Процедура учета экологических требований законодательства Российской Федерации при подготовке и принятии решений о социально-экономическом развитии общества.
2.13 Риск экологический - вероятность возникновения неблагоприятных для природной среды и человека последствий осуществления хозяйственной и иной деятельности (вероятностная мера экологической опасности).
2.14 Ситуация экологическая - сочетание условий, процессов и обстоятельств природного и техногенного характера, обуславливающих состояние природных или природно-технических систем.
2.15 Требования экологические - комплекс ограничений по природопользованию и условий по сохранению окружающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности.
2.16 Устойчивость природных систем к воздействию - способность природных систем сохранять свою структуру и функциональные свойства при естественно-природном и антропогенном воздействии.
2.17 Экспертиза экологическая - установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экспертизы с целью предупреждения возможных неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.
 
3. Общие положения
 
3.1 Инженерно-экологические изыскания для строительства*(3) выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.
3.2 Инженерно-экологические изыскания и исследования выполняются в соответствии с установленным порядком проведения проектно-изыскательских работ для поэтапного экологического обоснования намечаемой хозяйственной деятельности при разработке следующих видов документации:
прединвестиционной*(4) - концепций, программ, схем отраслевого и территориального развития, комплексного использования и охраны природных ресурсов, схем инженерной защиты, районных планировок и т.п.;
градостроительной - генпланов городов (поселений), проектов детальной планировки, проектов застройки функциональных зон, кварталов и участков города;
предпроектной - обоснований инвестиций в строительство объектов, промпредприятий и комплексов;
проектной - проектов и рабочей документации для строительства предприятий, зданий и сооружений.
В период строительства, эксплуатации и ликвидации строительных объектов инженерно-экологические исследования и изыскания должны быть при необходимости продолжены посредством организации экологического мониторинга за состоянием природно-технических систем, эффективностью защитных и природоохранных мероприятий и динамикой экологической ситуации.
3.3 Задачи инженерно-экологических изысканий определяются особенностями природной обстановки, характером существующих и планируемых антропогенных воздействий и меняются в зависимости от стадии проектно-изыскательских работ.
3.4 Материалы инженерно-экологических изысканий должны обеспечивать разработку Декларации (ходатайства) о намерениях, градостроительной документации, разделов &quot;Оценка воздействия на окружающую среду&quot; (ОВОС) на стадии обоснований инвестиций и &quot;Охрана окружающей среды&quot; (ООС) в проекте строительства.
3.5 Инженерно-экологические изыскания являются самостоятельным видом комплексных инженерных изысканий для строительства*(5) и могут выполняться как в увязке с другими видами изысканий (инженерно-геодезическими, инженерно-геологическими, инженерно-гидрометеорологическими), так и в отдельности, по специальному техническому заданию заказчика - для оценки экологической обстановки на застраиваемых или застроенных территориях в целях ликвидации негативных экологических последствий хозяйственной и иной деятельности и оздоровления сложившейся ситуации.
Изучение отдельных компонентов природной среды (в том числе исследуемых обычно при инженерно-геологических, гидрометеорологических и других видах изысканий), значимых при оценке экологической безопасности проектируемого строительства и влияющих на изменение природных комплексов в целом, может быть включено в состав инженерно-экологических изысканий.
3.6 Инженерно-экологические изыскания для строительства должны выполняться изыскательскими, проектно-изыскательскими и другими организациями, независимо от формы собственности, имеющими лицензию на право проведения таких, работ.
Виды работ, ранее не входившие в состав инженерных изысканий и исследований, такие как почвенные, геоботанические, биологические, гидробиологические, исследования по оценке размеров, режима и сроков экологического попуска, санитарно-эпидемиологические и другие, должны производиться с привлечением специализированных организаций или квалифицированных специалистов в соответствующих предметных областях с соблюдением установленных требований нормативных документов Госкомприроды России, а также государственных стандартов и ведомственных нормативных документов.
3.7 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий должно содержать:
сведения по расположению конкурентных вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки);
объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель (предварительное закрепление, выкуп в постоянное пользование и т.п.), плодородных почв и др.;
сведения о существующих и проектируемых источниках и показателях вредных экологических воздействий (расположение, предполагаемая глубина воздействия, состав и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.);
общие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов (вид и количество используемого сырья и топлива, их источники и экологическая безопасность, высота дымовых труб, объемы оборотного водоснабжения, сточных вод, газоаэрозольных выбросов, система очистки и др.);
данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов;
сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.
3.8 Программа инженерно-экологических изысканий составляется в соответствии с техническим заданием заказчика (инвестора) согласно требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания для строительства.
3.9 Программа инженерно-экологических изысканий, как правило, должна содержать:
краткую природно-хозяйственную характеристику района размещения объекта, в том числе сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия (качественные и, при их наличии, - количественные характеристики);
данные об экологической изученности района изысканий;
сведения о зонах особой чувствительности территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых объектов;
обоснование предполагаемых границ зоны воздействия (особенно по экологически опасным объектам) и, соответственно, границ территории изысканий;
обоснование состава и объемов изыскательских работ и необходимости организации экологического мониторинга;
указания по методике выполнения отдельных видов работ, предлагаемым методам прогноза и моделирования.
Состав и содержание разделов программы, а также детальность их проработки могут меняться в зависимости от местных условий, вида строительства и стадии проектно-изыскательских работ.
 
Примечание.
При авариях и стихийных бедствиях, чреватых тяжелыми последствиями для природных объектов и условий проживания населения, экологические изыскания и исследования проводятся по специальным программам, в том числе по заданиям Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Госгортехнадзора и др.
 
3.10 При составлении программы инженерно-экологических изысканий необходимо предусмотреть работы по выявлению существующих природных и антропогенных изменений окружающей среды и выделению ее компонентов, наиболее подверженных неблагоприятным воздействиям.
3.11 Номенклатуру показателей и характеристик состояния окружающей природной среды, их наименования и размерности, термины и определения при инженерно-экологических изысканиях следует принимать в соответствии с требованиями &quot;Системы стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов&quot; (ГОСТ 17.0.0.01-76).
Метрологическое обеспечение единства и точности измерений при инженерно-экологических изысканиях должно осуществляться по ГОСТ 17.0.0.02-79.
 
4. Состав работ. Общие технические требования
 
4.1 В состав инженерно-экологических изысканий входят:
сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях;
экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.);
маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения;
проходка горных выработок для получения экологической информации;
эколого-гидрогеологические исследования;
почвенные исследования;
геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;
лабораторные химико-аналитические исследования;
исследование и оценка радиационной обстановки;
газогеохимические исследования;
исследование и оценка физических воздействий;
изучение растительности и животного мира;
социально-экономические исследования;
санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;
стационарные наблюдения (экологический мониторинг);
камеральная обработка материалов и составление отчета*(6).
Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их взаимозаменяемости и сочетания с другими видами изысканий устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий в зависимости от вида строительства, характера и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений, особенностей природно-техногенной обстановки, степени экологической изученности территории и стадии проектно-изыскательских работ.
4.2 Сбор имеющихся материалов о природных условиях района (площадки, участка трассы) для их обобщения и анализа при инженерно-экологических изысканиях для всех стадий проектирования следует производить в архивах специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и их территориальных подразделений, центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, центрах санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России, в фондах изыскательских и проектно-изыскательских организаций Госстроя России, территориальных фондах Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а также в научно-исследовательских организациях РАН, организациях других министерств и ведомств, выполняющих тематические ландшафтные, почвенные, геоботанические, медико-биологические исследования на территории Российской Федерации.
Сведения о техногенной нагрузке на территорию могут быть получены также в архивах областных, городских и районных органов по делам строительства и архитектуры, проектных и проектно-изыскательских институтов, в управлениях действующих предприятий, управлениях водопроводно-канализационного хозяйства городов, службах эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и мелиоративных систем.
При инженерно-экологических изысканиях необходимо собирать и анализировать: опубликованные материалы и данные статистической отчетности соответствующих ведомств, технические отчеты (заключения) об инженерно-экологических, инженерно-геологических, гидрогеологических изысканиях и исследованиях, стационарных наблюдениях на объектах в районе проектируемого строительства, литературные данные и отчеты о научно-исследовательских работах по изучению природных условий территории и состояния компонентов природной среды на конкурентных площадках размещения объекта; графические материалы (геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, ландшафтные, почвенные, растительности, зоогеографические и другие карты и схемы) и пояснительные записки к ним.
4.3 Дешифрирование аэрокосмоснимков (АКС) выполняется с привлечением собранных картографических и иных материалов для:
привязки АКС к топооснове разных масштабов и существующим схемам ландшафтного, геоструктурного, инженерно-геологического и других видов районирования;
выявления участков развития опасных геологических, гидрометеорологических и техноприродных процессов и явлений;
выявления техногенных элементов ландшафта и инфраструктуры, влияющих на состояние природной среды (промобъектов, транспортных магистралей, трубопроводов, карьеров и др.);
предварительной оценки негативных последствий прямого антропогенного воздействия (ареалов загрязнения, гарей, вырубок и других нарушений растительного покрова, изъятия земель и т.п.);
слежения за динамикой изменения экологической обстановки;
планирования числа, расположения и размеров ключевых участков и контрольно-увязочных маршрутов для наземного обоснования.
Рекомендуется выполнять: предварительное дешифрирование (до проведения полевых работ), полевое дешифрирование (в процессе проведения полевых работ), окончательное дешифрирование (при камеральной обработке материала, выполнении экстраполяционных операций и составлении отчета).
4.4 Для повышения достоверности распознавания объектов при экологическом дешифрировании, исключения технического брака используемых снимков и отслеживания динамики развития процессов следует применять способ сравнительного дешифрирования разновременных изображений территории, полученных с различными временными интервалами и в разные сезоны года, или одновременной съемки на различные типы пленок и другие материалы.
4.5 На основании результатов сбора материалов и данных о состоянии природной среды и предварительного дешифрирования составляются схематические экологические карты и схемы хозяйственного использования территории, предварительные легенды, ландшафтно-индикационные таблицы, оценочные шкалы и классификации, а также планируются наземные маршруты с учетом расположения выявленных источников техногенных воздействий.
Итоги предполевого этапа используются для корректировки программы работ и составления оптимальной схемы комплексирования дистанционных и наземных исследований.
4.6 Маршрутные наблюдения должны предшествовать другим видам полевых работ и выполняться после сбора и анализа имеющихся материалов о природных условиях и техногенном использовании исследуемой территории. Маршрутные наблюдения следует сопровождать полевым дешифрированием, включающим уточнение дешифровочных признаков, контроль результатов дешифрирования, корректировку ландшафтно-индикационных таблиц, эталонирование.
4.7 Маршрутные инженерно-экологические наблюдения выполняются для получения качественных и количественных показателей и характеристик состояния всех компонентов экологической обстановки (геологической среды, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира, антропогенных воздействий), а также комплексной ландшафтной характеристики территории с учетом ее функциональной значимости и экосистем в целом.
4.8 Маршрутное геоэкологическое обследование застроенных территорий должно включать:
обход территории (при необходимости, совместно со специалистами природоохранных служб) и составление схемы расположения промпредприятий, свалок, полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), шлако- и хвостохранилищ, отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения с указанием его предполагаемых причин и характера;
опрос местных жителей о специфике использования территории (с ретроспективой до 40-50 лет и более) с целью выявления участков размещения ныне ликвидированных промышленных предприятий, утечек из коммуникаций, прорывов коллекторов сточных вод, аварийных выбросов, использования химических удобрений и т.п.;
выявление и нанесение на схемы и карты фактического материала визуальных признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и т.п.).
4.9 Горные выработки следует проходить для:
оценки инженерно-геологических условий площадок (состава и проницаемости почв, грунтов и горных пород, наличия водоупоров и гидравлической взаимосвязи между водоносными горизонтами и с поверхностными водами, направлений и скорости движения потока грунтовых вод) с точки зрения возможной мобильности и условий аккумуляции загрязнений;
отбора проб почв, грунтов, подземных вод для определения химического состава и концентрации вредных компонентов;
определения опасности эмиссии газообразных загрязнителей в воздух и грунтовые воды.
4.10 Горные выработки следует размещать по створам, перпендикулярным к границам геоморфологических элементов, с учетом расположения источников загрязнения, а также основных направлений воздушных потоков, поверхностного и подземного стока, уклонов поверхности, состава поверхностных отложений и других факторов.
Расстояние между выработками должно определяться их назначением, стадией изысканий, особенностями местных условий и отвечать масштабу выполняемых исследований.
Глубина выработок определяется глубиной залегания и мощностью первого от поверхности водоносного горизонта, глубиной кровли первого водоупора, мощностью загрязненной зоны.
 
Примечание.
При проведении комплексных инженерных изысканий часть выработок, отвечающих по расположению и глубине комплексу решаемых задач, должна использоваться одновременно для инженерно-экологических, инженерно-геологических и гидрогеологических наблюдений и опробования.
 
4.11 Эколого-гидрогеологические исследования следует выполнять в комплексе с гидрогеологическими исследованиями при инженерно-геологических изысканиях.
При изучении гидрогеологических условий в соответствии с конкретными задачами инженерно-экологических изысканий следует устанавливать: наличие водоносных горизонтов, которые могут испытывать негативное влияние в процессе строительства и эксплуатации объекта, и подлежащих защите от загрязнения и истощения; условия залегания, распространения и естественную защищенность этих горизонтов (в особенности, первого от поверхности); состав, фильтрационные и сорбционные свойства грунтов зоны аэрации и водовмещающих пород; наличие верховодки; глубину залегания первого от поверхности водоупора; закономерности движения грунтовых вод, условия их питания и разгрузки, режим, наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод, их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания населения; возможность влияния техногенных факторов на изменение гидрогеологических условий; наличие лечебных вод (ресурсов).
4.12 Гидрогеологические параметры (коэффициенты фильтрации и другие характеристики, требующие проведения полевых опытных работ) при комплексных изысканиях следует определять в составе гидрогеологических исследований.
4.13 Гидрохимические исследования при инженерно-экологических изысканиях выполняются для оценки загрязненности поверхностных вод, выявления ореола загрязнения грунтовых вод, состава и концентрации загрязнителей, источников загрязнения и оценки влияния этого загрязнения на состояние экосистем и здоровье населения.
Опробование и оценку загрязненности поверхностных и подземных вод следует выполнять в соответствии с пп.4.31-4.39 *(7).
4.14 Почвенные исследования выполняются для:
выбора места размещения площадки строительства на менее плодородных почвах и максимального сохранения лесного фонда;
определения влияния проектируемого сооружения на прилегающие сельскохозяйственные и лесные угодья для разработки мероприятий по их защите от вредного воздействия промышленных выбросов и сбросов токсичных ингредиентов;
оценки возможности изъятия земель, исходя из их ценности, а также возможности размещения отходов;
разработки схем озеленения населенных пунктов и создания рекреационных зон;
оценки загрязненности почв на территориях сельскохозяйственных угодий и на площадках строительства;
4.15 Исходные характеристики и параметры типов почв следует определять на основе сбора, обобщения и анализа имеющихся материалов Государственного земельного кадастра, территориальных комплексных схем охраны природы, мелко- и среднемасштабных ландшафтных, почвенных и других карт, опубликованных материалов, данных Минсельхозпрода России, научно-исследовательских организаций и проектных институтов.
Сбору и анализу подлежат данные о типах и подтипах почв, их положении в рельефе, почвообразующих и подстилающих породах, геохимическом составе, почвенных процессах (засолении, подтоплении, дефляции, эрозии), степени деградации (истощение, физическое разрушение, химическое загрязнение).
При недостаточности собранных материалов следует проводить почвенную съемку или почвенно-геоморфологическое профилирование, сопровождающееся опробованием почв по типам ландшафтов с учетом их функциональной значимости, оценкой их существующего и потенциального использования, мощности почвенного слоя, потенциальной опасности эрозии, дефляции и других негативных почвенных процессов, параметров загрязненности различными веществами.
Картирование почв по ареалам их распространения следует производить в соответствии с ГОСТ 17.4.2.03-86.
Опробование и оценку загрязненности почв следует выполнять в соответствии с пп.4.18-4.30.
4.16 Геоэкологическое опробование атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод в зонах влияния хозяйственных объектов и на селитебных территориях для оценки их загрязнения должно включать набор показателей, контролируемых согласно действующим нормативам для промышленного и гражданского строительства (приложения А-Ж).
Размещение точек опробования устанавливается в программе изысканий в зависимости от ожидаемой структуры поля загрязнений, преобладающих направлений движения воздушных масс, особенностей поверхностного, руслового и подземного стока, геологического строения территории.
Принятая система опробования должна обеспечивать изучение зоны загрязнения в плане и в вертикальном разрезе по основным компонентам окружающей среды, выявление источников загрязнения, путей миграции, ареалов и потоков рассеяния и аккумуляции веществ-загрязнителей.
4.17 Опробование атмосферного воздуха должно осуществляться в составе гидрометеорологических изысканий на стационарных, маршрутных и п</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/453_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=453</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 17:53:43 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Требования радиационной безопасности при облучении населения природными источниками ионизирующего излучения</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=452</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=452</comments>
      <description>7 февраля 2011
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2010 г. N 171 &quot;Об утверждении СанПиН 2.6.1.2800-10 &quot;Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт источников ионизирующего излучения&quot;
Справка
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ &quot;О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения&quot; (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007 N 1 (ч. 1) ст. 21; N 1 (ч. 1) ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 &quot;Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании&quot; (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295, 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить СанПиН 2.6.1.2800-10 &quot;Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения&quot;* (приложение).
2. С момента введения СанПиН 2.6.1.2800-10 &quot;Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения&quot; считать утратившими силу:
- СП 2.6.1.1292-03 &quot;Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения&quot;, утверждённые Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18 апреля 2003 г., введённых в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 апреля 2003 г. N 58; зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2003 г., регистрационный N 4535;
- СанПиН 2.6.1.2750-10 &quot;Изменения и дополнения N 1 к СП 2.6.1.1292-03 &quot;Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения&quot;, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2010 г. N 130, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2010 г., регистрационный N 19158.




 


Г.Г. Онищенко




Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2011 г.
Регистрационный N 19587
Приложение
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2800-10
 &quot;Требования радиационной безопасности при облучении населения природными источниками ионизирующего излучения&quot;
 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2010 г. N 171)
I. Область применения
1.1. Настоящие санитарные правила (далее - Правила) устанавливают общие требования по обеспечению радиационной безопасности населения при воздействии природных источников ионизирующего излучения в производственных, коммунальных условиях и быту.
1.2. Соблюдение требований настоящих Правил на территории Российской Федерации является обязательным для всех юридических (далее организаций) и физических лиц, от деятельности которых зависит уровень облучения населения природными источниками ионизирующего излучения в производственных и коммунальных условиях.
1.3. Настоящими Правилами руководствуются в своей деятельности органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, службы радиационной безопасности (радиационного контроля) организаций, а также другие организации, осуществляющие радиационный контроль с целью оценки соответствия (несоответствия) уровней облучения населения природными источниками ионизирующего излучения в производственных и коммунальных условиях, показателей радиационной безопасности производимой продукции и оказываемых услуг требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.
1.4. Требования настоящих Правил не распространяются:
- на организации, добывающие и перерабатывающие руды с целью извлечения из них природных радионуклидов, а также организации, использующие эти радионуклиды, которые относятся к организациям, осуществляющим деятельность с использованием техногенных источников ионизирующего излучения;
- на обеспечение радиационной безопасности при облучении природными источниками излучения экипажей космических объектов;
- на облучение населения за счет содержания природных радионуклидов в минеральных лечебных водах;
- на обеспечение радиационной безопасности населения при радонотерапии;
- на космическое излучение вблизи поверхности Земли;
- на внутреннее облучение за счет * в организме, содержание которого не зависит от его поступления с водой и пищей.
II. Общие положения
2.1. Излучение природных радионуклидов, которые содержатся в объектах окружающей среды и среды обитания людей, создает естественный радиационный фон. В результате производственной деятельности человека (добыча и переработка минерального сырья, строительство различных объектов и т.п.) происходит перераспределение природных радионуклидов в объектах среды обитания людей и окружающей среды, что приводит к изменению радиационного воздействия на человека.
2.2. В соответствие с СанПиН 2.6.1.2523-09 &quot;Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)&quot; (далее - НРБ-99/2009) (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 г., регистрационный N 14534) и СП 2.6.1.2612-10 &quot;Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)&quot; (далее - ОСПОРБ-99/2010) (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2010 г., регистрационный N 18115), обеспечение радиационной безопасности населения при облучении природными источниками излучения основано на основных принципах: нормирования, оптимизации, обоснования.
2.3. Требования радиационной безопасности населения распространяются на регулируемые природные источники излучения в производственных, коммунальных условиях и быту: изотопы радона и продукты их радиоактивного распада в воздухе помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях и материалах, природные радионуклиды в питьевой воде, минеральных удобрениях и агрохимикатах, а также в продукции, изготовленной с использованием минерального сырья и материалов, содержащих природные радионуклиды, и не регламентируют воздействие других физических и химических факторов.
2.4. Сведения об уровнях облучения населения природными источниками ионизирующего излучения, их вкладе в суммарную дозу, возможностях их снижения для населения региона или отдельных групп жителей, подвергающихся повышенному облучению природными источниками излучения, учитываются в рамках единой государственной системы учета и контроля доз облучения граждан и вносятся в радиационно-гигиенические паспорта территорий субъекта Российской Федерации.
III. Требования по ограничению облучения населения природными источниками излучения в производственных условиях
3.1. Облучение работников
3.1.1. В организациях, осуществляющих работы в подземных условиях (неурановые рудники, шахты, подземные производства), добывающих и перерабатывающих минеральное и органическое сырье и подземные природные воды, использующих минеральное сырье и материалы с * более 740 Бк/кг или продукцию на их основе, а также в результате деятельности которых образуются производственные отходы с * более 1500 Бк/кг, эффективная годовая доза облучения работников за счет природных источников ионизирующего излучения в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв/год.
3.1.2. В случае превышения дозы облучения 5 мЗв/год должны приниматься меры по снижению доз облучения работников ниже этого уровня или рассматриваться вопрос о прекращении (приостановке) работ.
В случаях, когда экономически обоснованные защитные мероприятия не позволяют обеспечить на отдельных рабочих местах облучение работников в дозе менее 5 мЗв/год, допускается отнесение соответствующих работников по условиям труда к персоналу группы А согласно НРБ-99/2009.
Список лиц, отнесенных к персоналу группы А, утверждает администрация организации, на них распространяются установленные НРБ-99/2009 требования.
О принятом решении администрация организации информирует органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
3.1.3. Для проведения контроля за соблюдением допустимой дозы облучения работников природными источниками ионизирующего излучения администрация организации устанавливает контрольные уровни воздействия радиационных факторов (по мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах, среднегодовому значению эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе зоны дыхания и интенсивности ингаляционного поступления аэрозолей долгоживущих природных радионуклидов с вдыхаемым воздухом) в зависимости от состояния радиационной обстановки в организации.
3.1.4. При монофакторном воздействии указанных факторов, продолжительности работы 2000 ч в течение года и средней скорости дыхания работников 1,2 * годовой эффективной дозе облучения 5 мЗв/год соответствуют следующие значения радиационных факторов:
- мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (*) - 2,5 мкЗв/ч (мощность поглощенной дозы в воздухе * - 3,6 мкГр/ч);
- эквивалентная равновесная объемная активность радона * в воздухе зоны дыхания - 310 *;
- эквивалентная равновесная объемная активность торона * в воздухе зоны дыхания - 68 *;
- объемная активность в производственной пыли * * в радиоактивном равновесии со всеми членами своего семейства - 0,033 *
- объемная активность в производственной пыли * * в радиоактивном равновесии со всеми членами своего семейства - 0,022 *.
3.1.5. При одновременном воздействии на работников всех перечисленных факторов должно соблюдаться следующее условие:
*.
3.1.6. Для оценки доз облучения природными источниками излучения на рабочих местах, на которых продолжительность работы, средняя скорость дыхания или радиоактивное равновесие природных радионуклидов в производственной пыли отличаются от значений, приведенных впункте 3.1.4 Правил, устанавливаются расчетные значения радиационных факторов в течение года с учетом конкретных условий работы, соответствующие эффективной дозе 5 мЗв/год.
3.1.7. Защитные мероприятия по снижению уровней облучения работников за счет природных источников излучения на подземных производствах должны быть направлены на:
- ограничение поступления радона в атмосферу подземных помещений путем изоляции источников выделения радона;
- улучшение вентиляции рабочих мест, организацию непрерывного проветривания тупиковых выработок, исключение последовательного проветривания рабочих мест и рециркуляции воздуха, применение нагнетательного способа проветривания;
- снижение уровней запыленности воздуха на рабочих местах;
- применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.
При высоких уровнях запыленности воздуха и высоком содержании долгоживущих природных радионуклидов в витающей пыли внутреннее облучение за счет их ингаляционного поступления с пылью может доминировать над всеми остальными радиационными факторами.
3.2. Требования к показателям радиационной безопасности производственных зданий и сооружений
3.2.1. Эффективная удельная активность * природных радионуклидов в строительных сырье и материалах, а также в готовой продукции, используемой для строительства производственных зданий и сооружений, не должна превышать:
*, Бк/кг,
где * и * - удельные активности * и *, находящихся в равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, а * - удельная активность *, Бк/кг.
3.2.2. При проектировании производственных зданий и сооружений должно быть предусмотрено, чтобы после окончания их строительства, капитального ремонта или реконструкции, среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений * не превышала 150 *, а мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышала 0,6 мкЗв/ч.
3.2.3. Среднегодовые значения ЭРОА изотопов радона в помещениях эксплуатируемых производственных зданий и сооружений не должны превышать 300 *, а мощность эквивалентной дозы гамма-излучения - 0,6 мкЗв/ч.
Если среднегодовая ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений эксплуатируемых производственных зданий и сооружений (части помещений) превышает значение 300 * и/или мощность эквивалентной дозы гамма-излучения превышает 0,6 мкЗв/ч, то предусматриваются мероприятия по их снижению. При невозможности снизить значения одного или обоих показателей до нормативного уровня рассматривается вопрос о перепрофилировании здания или части его помещений.
3.2.4. Для обеспечения соответствия зданий и сооружений производственного назначения требованиям пункта 3.2.2 Правил выбирают участки территории, на которых мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 0,6 мкЗв/ч, а плотность потока радона с поверхности грунта в пределах контура застройки составляет менее 250 *. При проектировании здания на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,6 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 * в проекте должна быть предусмотрена система защиты здания от повышенных уровней гамма-излучения и радона.
3.3. Требования по ограничению облучения экипажей воздушных судов гражданской авиации
3.3.1. Воздействие космических излучений на экипажи воздушных судов гражданской авиации следует рассматривать как облучение работников природными источниками излучения в производственных условиях. Ведущим радиационным фактором облучения экипажей воздушных судов гражданской авиации является ионизирующая компонента космических излучений.
3.3.2. Обеспечение радиационной безопасности экипажей воздушных судов гражданской авиации при облучении природными источниками излучения в производственных условиях достигается путем ограничения длительности полетов в течение года и/или высоты полетов.
3.3.3. Ограничение облучения экипажей воздушных судов гражданской авиации при перевозке радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений регламентируется СанПиН 2.6.1.1281-03 &quot;Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)&quot;, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2003 г., регистрационный N 4529 (далее - СанПиН 2.6.1.1281-03).
3.4. Требования к производственному контролю за обеспечением радиационной безопасности при облучении природными источниками в производственных условиях
3.4.1. Радиационный контроль за показателями радиационной безопасности при воздействии природных источников излучения является составной частью производственного контроля. Порядок проведения производственного контроля определяется для каждой организации с учетом особенностей и условий выполняемых ею работ.
3.4.2. Администрация организации разрабатывает и утверждает программу производственного контроля, в которой определяется виды и объем проведения контроля.
3.4.3. Радиационному контролю в организациях, перечисленных в п. 3.1.1 Правил подлежат годовые эффективные дозы облучения работников за счет природных источников излучения, эффективная удельная активность природных радионуклидов в используемом сырье, материалах и изделиях, а также в готовой продукции, при производстве которой применяются сырье и материалы с * более 740 Бк/кг, а также в производственных отходах.
IV. Требования по ограничению облучения населения природными источниками излучения в коммунальных условиях и быту
4.1. Облучение населения
4.1.1. Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников ионизирующего излучения, для населения не устанавливается.
4.1.2. Требования по обеспечению радиационной безопасности населения распространяются на регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и продукты их радиоактивного распада в воздухе помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительном сырье, материалах и изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, минеральных удобрениях и агрохимикатах, а также в продукции, изготовленной с использованием минерального сырья и материалов, содержащих природные радионуклиды.
4.1.3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации планируют и осуществляют мероприятия по оценке и снижению уровней облучения населения за счет природных источников излучения. Сведения об уровнях облучения населения природными источниками излучения учитываются в рамках единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населения (ЕСКИД) и заносятся в радиационно-гигиенические паспорта территорий.
Степень радиационной безопасности населения характеризуют следующие значения эффективных доз облучения от всех основных природных источников излучения:
- менее 5 мЗв/год - приемлемый уровень облучения населения от природных источников излучения;
- свыше 5 до 10 мЗв/год - облучение населения является повышенным;
- более 10 мЗв/год - облучение населения является высоким.
Мероприятия по снижению уровней облучения природными источниками излучения должны осуществляться в первоочередном порядке для групп населения, подвергающихся облучению в дозах более 10 мЗв/год.
4.2. Требования по ограничению облучения населения в жилых домах и общественных зданиях и сооружениях
4.2.1. Для ограничения облучения населения природными источниками излучения в жилых и общественных зданиях устанавливаются требования к показателям радиационной безопасности земельных участков под строительство, к содержанию природных радионуклидов в строительном сырье, материалах и изделиях, к допустимому содержанию изотопов радона в воздухе помещений и мощности дозы гамма-излучения в помещениях зданий.
4.2.2. При отводе земельных участков под строительство зданий жилищного и общественного назначения, выбираются участки с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения не более 0,3 мкЗв/ч и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 *. Ограничения на плотность потока радона с поверхности грунта для открытых площадок, навесов и т.п. не устанавливаются.
При проектировании зданий жилищного и общественного назначения на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч и/или плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 * в проекте должна быть предусмотрена система защиты здания от повышенных уровней гамма-излучения и/или радона.
4.2.3. Эффективная удельная активность * природных радионуклидов в строительных материалах (сырье), добываемых на их месторождениях (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленый камень, цементное и кирпичное сырье и пр.) или являющихся побочным продуктом производства, в отходах промышленного производства, используемых для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), а также в готовой продукции, не должна превышать:
- для материалов, используемых при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) жилых и общественных зданий (I класс):
*, Бк/кг,
где * и * - удельные активности * и *, находящихся в равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, * - удельная активность * (Бк/кг);
- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки (II класс):
* Бк/кг;
- для материалов, используемых в дорожном строительстве за пределами населенных пунктов и зон перспективной застройки (III класс):
* Бк/кг.
Использование сырья и материалов с * более 1500 Бк/кг для строительства жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, а также в дорожном строительстве не допускается.
4.2.4. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в изделиях и материалах, используемых для наружной и внутренней облицовки зданий (керамическая и керамогранитная плитка, облицовочные изделия из природного и искусственного камня и т.п.), не должна превышать 740 Бк/кг.
4.2.5. Контроль за содержанием природных радионуклидов в строительном сырье, материалах и изделиях, а также в изделиях и материалах, используемых для наружной и внутренней облицовки зданий жилищного и общественного назначения, осуществляет производитель. В сопроводительной документации на указанную продукцию должно указываться численное значение эффективной удельной активности природных радионуклидов на каждый вид такой продукции и её класс.
Применение перечисленной продукции при строительстве зданий жилищного и общественного назначения допускается только при наличии документального подтверждения соответствия ее показателей радиационной безопасности установленным нормативам.
4.2.6. В помещениях зданий жилищного и общественного назначения, сдающихся в эксплуатацию после окончания строительства, капитального ремонта или реконструкции, среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений не должна превышать 100 *, а мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не должна превышать мощность дозы на открытой местности более чем на 0,3 мкЗв/ч.
Если среднегодовая ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений зданий жилищного и общественного назначения (части помещений) превышает значение 100 * и/или мощность эквивалентной дозы гамма-излучения превышает мощность дозы на открытой местности более чем на 0,3 мкЗв/ч, то предусматриваются мероприятия по их снижению. При невозможности снизить значения одного или обоих показателей до нормативного уровня рассматривается вопрос о перепрофилировании здания или части помещений или о сносе здания.
4.2.7. В помещениях эксплуатируемых зданий жилищного и общественного назначения среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений не должна превышать 200 *, а мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не должна превышать мощность дозы на открытой местности более чем на 0,3 мкЗв/ч.
Если среднегодовая ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений эксплуатируемых зданий жилищного и общественного назначения (части помещений) превышает значение 200 * и/или мощность эквивалентной дозы гамма-излучения превышает мощность дозы на открытой местности более чем на 0,3 мкЗв/ч, то предусматриваются мероприятия по их снижению. При невозможности в результате экономически обоснованных защитных мероприятий снизить значения одного или обоих показателей до нормативного уровня рассматривается вопрос о переселении жильцов и перепрофилировании здания или части помещений или о сносе здания.
4.2.8. Оценка соответствия показателей радиационной безопасности зданий жилищного и общественного назначения требованиям пунктов 4.2.6 и 4.2.7 настоящих Правил при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации проводится по результатам радиационного контроля. В случаях обнаружения превышения нормативных значений проводится анализ связанных с этим причин, а также осуществляются необходимые защитные мероприятия, направленные на снижение мощности дозы гамма-излучения и/или содержания радона в воздухе помещений.
Порядок проведения производственного контроля за показателями радиационной безопасности объектов строительства устанавливается администрацией организации, осуществляющей их проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и эксплуатацию.
4.3. Требования к ограничению содержания радионуклидов в воде источников питьевого водоснабжения населения
4.3.1. Для обеспечения радиационной безопасности населения при потреблении питьевой воды устанавливаются ограничения к содержанию природных и техногенных радионуклидов в воде источников питьевого водоснабжения.
4.3.2. Предварительная оценка качества питьевой воды по показателям радиационной безопасности может быть дана по удельной суммарной альфа- * и бета-активности *. При значениях * и * ниже 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно, дальнейшие исследования воды не являются обязательными.
В случае превышения указанных уровней проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Приоритетный перечень определяемых при этом радионуклидов в воде устанавливается методическими документами в соответствии с санитарным законодательством.
4.3.3. Если при совместном присутствии в воде нескольких природных и техногенных радионуклидов выполняется условие:
*,
где * - удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг;
* - соответствующие уровни вмешательства, значения которых для наиболее распространенных в природных водах радионуклидов приведены в приложении 3, а для остальных радионуклидов - в приложении 2а к НРБ-99/2009, Бк/кг;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо &quot;приложении 3&quot; имеется в виду &quot;приложении 2а&quot;, вместо &quot;приложении 2а&quot; имеется в виду &quot;приложении 2&quot;
N - общее число определяемых радионуклидов в воде, то мероприятия по снижению радиоактивности питьевой воды не являются обязательными.
При значительном вкладе * в указанное соотношение должна предусматриваться аэрация питьевой воды.
4.3.4. Если условие пункта 4.3.3 Правил не выполняется, но выполняется условие:
*,
то должны осуществляться мероприятия по снижению содержания радионуклидов в воде с учетом принципа оптимизации.
При этом для удельной активности техногенных радионуклидов в питьевой воде должно выполняться условие:
*,
где * - удельная активность k-го техногенного радионуклида в воде, Бк/кг;
* - уровни вмешательства для k-го техногенного радионуклида, принимаемые по Приложению 2а к НРБ-99/2009, Бк/кг;
М - общее число определяемых техногенных радионуклидов в воде.
Обоснование характера защитных мероприятий проводится на основании взвешивания пользы и вреда для здоровья населения с учетом результатов исследований воды возможных альтернативных источников по показателям радиационной, биологической, химической безопасности и органолептических свойств, а также возможного ущерба в связи с прерыванием или ограничением водопотребления населения.
4.3.5. Критическим путем облучения людей за счет *, содержащегося в питьевой воде, является переход радона в воздух помещения и последующее ингаляционное поступление дочерних продуктов радона в организм. Уровень вмешательства для * в питьевой воде составляет 60 Бк/кг.
4.3.6. Приоритетный перечень определяемых радионуклидов в воде включает следующие природные радионуклиды: *, * (обязательно для воды из подземных источников) и * (обязательно при значениях * более 1). При этом удельная активность * должна вычитаться из полученного значения *.
При возможном присутствии в воде * и * (в зонах наблюдения радиационных объектов I и II категорий по потенциальной опасности) определение удельной активности этих радионуклидов в воде является обязательным.
4.3.7. В случае, когда условия пунктов 4.3.3 и 4.3.4 Правил не выполняются, по показателям радиационной безопасности вода из источника считается непригодной для питьевого водоснабжения населения.
Поиск и переход на альтернативный источник водоснабжения населения в таких случаях осуществляются в безотлагательном порядке.
4.3.8. Контроль соответствия питьевой воды требованиям радиационной безопасности осуществляет организация, обеспечивающая водоснабжение населения, или производство бутилированной воды, в том числе искусственно минерализованной, а также напитков на основе воды, в рамках программы производственного контроля.
При этом перечень определяемых радионуклидов, а также порядок контроля устанавливаются с учетом типа источника водоснабжения, возможных источников загрязнения воды, реального содержания радионуклидов в воде и его сезонных изменений.
При проведении производственного радиационного контроля питьевой воды допускается определять удельную активность только тех радионуклидов, вклад которых в сумму отношений * составляет не менее 20%.
4.3.9. На станциях водоподготовки, осуществляющих отбор воды из подземных источников, производственный контроль за радиационной безопасностью должен включать определение мощности дозы гамма-излучения и содержания изотопов радона и их дочерних продуктов в воздухе на рабочих местах вблизи фильтров-очистителей, отстойников, аэраторов и т.п., а также контроль содержания природных радионуклидов в загрузке фильтров и образующихся производственных отходах.
4.4. Требования к ограничению содержания природных радионуклидов в минеральных удобрениях и агрохимикатах
4.4.1. Ограничение поступления природных радионуклидов из почвы в продукцию сельского хозяйства и последующее поступление их в организм человека с пищевыми продуктами достигается путем установления допустимой удельной активности природных радионуклидов в минеральных удобрениях и агрохимикатах.
4.4.2. Удельная активность природных радионуклидов в минеральных удобрениях и агрохимикатах не должна превышать значения:
*, Бк/кг,
где * и * - удельные активности урана-238 (радия-226) и тория-232 (тория-228), находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, соответственно.
4.4.3. Допустимое содержание * в минеральных удобрениях и агрохимикатах не устанавливается. Обеспечение радиационной безопасности при обращении с минеральными удобрениями и агрохимикатами, содержащими природный калий, достигается путем соблюдения требований по обращению с ними, установленными в разделе 6 настоящих Правил, как с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов.
Для фосфорных удобрений и агрохимикатов возможно нарушение радиоактивного равновесия в рядах урана и тория, которое следует учитывать при проведении производственного радиационного контроля.
4.5. Требования к показателям радиационной безопасности продукции, содержащей природные радионуклиды
4.5.1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в санитарно-технических изделиях, посуде, емкостях для цветов и растений, изделиях художественных промыслов и предметах интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора не должна превышать 740 Бк/кг.
4.5.2. Использование в коммунальных условиях и быту материалов и изделий, кроме строительного сырья и материалов, содержащих только природные радионуклиды с эффективной удельной активностью менее 740 Бк/кг, допускается без ограничений по радиационному фактору.
Использование в коммунальных условиях и быту материалов и изделий с * более 740 Бк/кг и для которых в НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 и настоящих Правилах не установлены прямые нормативы на содержание природных радионуклидов, допускается, если при использовании их по назначению эффективная доза облучения населения не превысит 0,1 мЗв/год.
4.5.3. Контроль за содержанием природных радионуклидов в указанной продукции, предназначенной для использования в коммунальных условиях и быту, осуществляет производитель. Применение ее по назначению допускается при наличии документального подтверждения соответствия ее показателей радиационной безопасности требованиям настоящих Правил.
V. Требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов
5.1. К минеральному сырью и материалам с повышенным содержанием природных радионуклидов (эффективная удельная активность природных радионуклидов в которых выше или равна 740 Бк/кг), в рамках настоящих Правил относятся:
- сырье для производства огнеупоров (бокситы сырые и обожженные, огнеупорные глины, шамот, графит природный) и огнеупорная продукция;
- руды и минералы редких и редкоземельных металлов (тантолит, касситерит, монацит, лопарит, самарскит, бастенизит, колумбит, лепидолит и др.);
- концентраты редких, редкоземельных и других металлов (цирконовый, рутиловый, танталовый, молибденовый, вольфрамовый, бадделеитовый, лопаритовый, оловянный, ильменитовый и др.), а также продукция на их основе (полировочные порошки, огнеупорные составы для обмазки литейных форм, огнеупорные изделия, специальные виды керамики, различные виды абразивов и специальных стекол и т.п.);
- минеральные материалы (руды и продукты их переработки), содержащие *.
- отдельные виды фосфатного сырья и продукты их переработки.
5.2. В зависимости от эффективной удельной активности природных радионуклидов в минеральном сырье и материалах они разделяются на четыре класса.
Таблица 5.1
Классификация минерального сырья и материалов, содержащих природные радионуклиды




Класс


Эффективная удельная активность   природных радионуклидов *, Бк/кг




I класс


*




II класс


*




III класс


*




IV класс


*




5.3. Обращение с минеральным сырьем и материалами I класса в производственных условиях осуществляется без ограничений по радиационному фактору.
5.4. В складских помещениях, где хранятся материалы, сырье и готовая продукция с повышенным содержанием природных радионуклидов, доступ посторонних лиц должен быть исключен. При этом постоянные рабочие места должны располагаться на расстоянии, на котором мощность дозы не превышает 1 мкЗв/ч.
5.5. Транспортирование материалов, сырья и готовой продукции с повышенным содержанием природных радионуклидов, содержащих только природные радионуклиды, с эффективной удельной активностью не более 10 000 Бк/кг, осуществляется всеми видами транспорта как безопасных грузов в радиационном отношении.
В тех случаях, когда мощность дозы излучения на поверхности груза этих материалов превышает 1,0 мкЗв/ч, они должны помещаться в тару для продукции производственно-технического назначения, исключающую их рассеяние. Мощность дозы излучения на поверхности тары не должна превышать 2,5 мкЗв/ч, а мощность дозы излучения на поверхности перевозящего их транспортного средства - 1,0 мкЗв/ч.
VI. Требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов
6.1. Основной характеристикой, определяющей потенциальную радиационную опасность производственных отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов для населения в производственных и коммунальных условиях, является эффективная удельная активность природных радионуклидов в отходах.
6.2. В</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/452_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=452</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 17:53:17 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Нормативные документы для рад контроля</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=451</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=451</comments>
      <description>НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ
Таблица 4

 


№


Наименование НТД


Кем утверждено, когда


 



1


СанПиН   2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).


Главным   государственным санитарным врачом РФ 07.07.2009




2


СП 2.6.1.2612-10. Основные   санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
 (ОСПОРБ 99/2010).


Главным государственным санитарным врачом РФ 26.04.2012




3


СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования   к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль   качества.


Главным государственным санитарным врачом РФ   26.09.2001




4


СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические   требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.


Главным государственным санитарным врачом РФ   06.11.2001




5


СанПиН   2.6.1.2800-10 &quot;Требования радиационной безопасности при облучении   населения природными источников ионизирующего излучения&quot;


Главным государственным санитарным врачом РФ   24.12.2010




6


ГОСТ Р 50801-95. Древесное сырье, лесоматериалы,   полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая   удельная активность радионуклидов, отбора проб и методы измерения удельной   активности радионуклидов.


Госстандартом России 11.07.1995




7


СП 2.6.1.759-99. Допустимые уровни содержания   цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства.


Главным государственным санитарным врачом РФ   02.07.1999




8


ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные.   Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.


Утв. и введен в действие постановлением Госстроя   России  № 18-48, 30.06.1994




9


СП 11-102-97. Свод Правил по инженерным изысканиям   для строительства. Инженерно-экологические изыскания для строительства.


Принят и введен в действие Госстроем России   15.08.1997




10


СанПиН 2.6.1.993-00. Гигиенические требования к   обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома.


Утверждено Главным Государственным санитарным   врачом РФ 20.10.2000




11


СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с   радиоактивными отходами (СПОРО-2002).


Утв. Гл. Гос. санитарным врачом РФ 16.10.2002




12


Временные критерии по принятию решений при обращении   с почвами, твердыми строительными, промышленными и др. отходами, содержащими   гамма- излучающие радионуклиды.


Введен Главным Государственным Санитарным врачом   РСФСР № 01 19/5-11 от 05.06.1992




13


МГСН 2.02-97. Допустимые уровни ионизирующего   излучения и радона на участках застройки. &amp;ndash; отменен без замены


Постановл. Правительства г. Москвы № 57,   04.02.1997




14


СПАС‑88/93. Санитарные правила проектирования и   эксплуатации атомных станций.


Утв. Первым Зам. Минздрава РФ Т.В.Сергеевым   23.11.1988




15


ГОСТ 17.2.1.04‑77. Охрана природы. Атмосфера.   Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы.


Утв. и введен в действие постановлением   Госстандарта СССР № 1611, 01.07.1978




16


Критерии   оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной   экологической ситуации и зон экологического бедствия.


Утверждены: Министром охраны окружающей среды и природных   ресурсов РФ 30.11.1992




 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
(РЕГЛАМЕНТ РАБОТ, ОТБОР ПРОБ)
Таблица 5

 


№


Наименование НТД


Кем утверждено, когда


 



1


Методика экспрессного радиометрического   определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов   цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и   растениеводства.


Зам.Гл.Гос.сан.врача СССР 18.06.1990
 Главагробиопром СССР 13.08.1990 
 Госстандарт СССР 14.09.1990




2


Методика экспрессного определения объемной и удельной   активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции   растениеводства и животноводства методом &quot;прямого&quot; измерения   &quot;толстых&quot; проб (переработанная и дополненная).


Зам.пред. Госстандарта СССР 28.07.1987 
 Зам.пред. Госагропрома СССР 21.07.1987 
 Зам.Гл.Гос.сан.врача СССР 10.07.1987




3


МУК 2.6.1.1194-03. Ионизирующее излучение, радиационная   безопасность. Радиационный контроль. Стронций -90 и цезий-137. Пищевые   продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка. Методические указания по   методам контроля.


Утв. Главным Государственным санитарным врачом РФ   20.02.2003




4


ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору   проб.


Утв. и введен в действие постановлением   Госстандарта России № 117-ст, 21.04.2000




5


ГОСТ Р 51593-2000. Вода питьевая. Отбор проб.


Утв. и введен в действие постановлением   Госстандарта России № 118-ст, 21.04.2000




6


МИ 2707-2001 Рекомендации. ГСИ. Вода питьевая. Интерпретация   результатов измерений радиоактивности и требования к точности аппаратурно-   методического обеспечения  измерений.


Утв. ГНМЦ &amp;ldquo;ВНИИФТРИ&amp;rdquo; 03.12.2001




7


Инструкции и методические указания по наземному обследованию   радиационной обстановки на загрязненной территории.


Утв. председателем МВК по радиац. контролю   природной среды Ю.А. Израэлем 17.03.1989




8


ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие   требования к отбору проб.


Утв. и введен в действие постановлением   Госстандарта СССР № 6393, 21.12.1983




9


МГСН 2.02-97. Допустимые уровни ионизирующего   излучения и радона на участках застройки. &amp;ndash; отменен без замены.


Постановл. Правительства г. Москвы № 57,   04.02.1997




10


ОСТ 95 10101‑84. Охрана Природы. Атмосфера. Общие   требования к отбору проб радиоактивных аэрозолей и паров йода из выбросов   промышленных предприятий.


МИНСРЕДМАШ 1984    г.




11


ОСТ 95 10123‑85. Охрана Природы. Атмосфера. Общие   требования к отбору проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое.


МИНСРЕДМАШ 1985    г.




12


МУ 2.6.1.2838-11. Радиационный контроль и   санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных   зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта,   реконструкции по показателям радиационной безопасности


Утв. Главным Государственным   санитарным врачом РФ
28 января 2011 г.




13


Методические рекомендации. Выборочное обследование   жилых зданий для оценки доз облучения населения.


Утв. Главным    Государственным санитарным врачом РФ 29.08.2000




14


Методические рекомендации. Регламент радиационного   контроля территорий городов и населенных пунктов.


Утв. Первым заместителем Министра Природных ресурсов   РФ 1999 год




15


МУК 2.6.1.016-99. Методические указания. Контроль   загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений,   оборудования, транспортных средств и других объектов.


Утв. Заместителем Главного государственного   санитарного врача РФ по специальным вопросам 10.10.1999




16


СП   11-102-97. Свод Правил по инженерным изысканиям для строительства.   &quot;Инженерно-экологические изыскания для строительства&quot;


Принят   и введен в действие Госстроем РФ 15.08.1997




17


ГОСТ Р 50801-95. Древесное сырье, лесоматериалы,   полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая   удельная активность радионуклидов. Методика отбора проб. Методы измерения   удельной активности радионуклидов.


Утв. и введен в действие постановлением   Госстандарта России № 372, 11.07.1995




18


ГОСТ 24027.0-80 .. 24027.2-80. Сырье лекарственное   растительное. Правила приемки и методы испытаний.


Утв. и введен в действие постановлением   Госстандарта СССР № 1037, 06.03.1980




19


СанПиН 2.6.1.2800-10   &quot;Требования радиационной безопасности при облучении населения природными   источников ионизирующего излучения&quot;


Главным государственным санитарным врачом РФ   24.12.2010




20


Методика дозиметрического контроля   производственных отходов.


Согл.: Директором ЦМИИ ГП &amp;ldquo;ВНИИФТРИ&amp;rdquo; В.П. Ярыной 2000    г.




21


Базовая методика дозиметрического контроля металлолома.


Утв.: Директором ЦМИИ ГП &amp;ldquo;ВНИИФТРИ&amp;rdquo; В.П.Ярыной   09.10.2001




22


Базовая методика дозиметрического контроля   металлолома. Методическое дополнение.


Согл.: Директором ЦМИИ ГП &amp;ldquo;ВНИИФТРИ&amp;rdquo; В.П.Ярыной   09.10.2001




23


Радиационно-гигеенический контроль промышленных   отходов и сырья предприятий Минтопэенерго Российской Федерации, используемых   при производстве строительных материалов.


Согл. директором НИИ радиационной гигиены Госкомсанэпидемнадзора   П.В.Рамзаевым 23.09.1992




24


ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные.   Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.


Утв. и введен в действие постановлением Госстроя   России  № 18-48, 30.06.1994




 
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/451_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=451</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 17:52:48 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Об отмене санитарных правил  СП 2.6.1.798-99 «Обращение с минеральным сырьём  и материалами с повышенным содержанием   природных радионуклидов»</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=450</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=450</comments>
      <description>ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ  ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   29.07.2011                                   Москва                                                №   111
 
  Об отмене санитарных правил
СП 2.6.1.798-99 &amp;laquo;Обращение с минеральным сырьём
и материалами с повышенным содержанием
природных радионуклидов&amp;raquo;
 
        В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                   &amp;laquo;О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения&amp;raquo; (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1), ст.2; 2003, № 2, ст.167; № 27 (ч.1), ст.2700; 2004, № 35, ст.3607; 2005, № 19, ст.1752; 2006, № 1, ст.10, № 52 (ч.1) ст. 5498; 2007 № 1 (ч.1) ст. 21; № 1 (ч.1)  ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24,                 ст. 2801; № 29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст.3616; № 44, ст.4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 &amp;laquo;Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании&amp;raquo; (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст.3295, 2004, № 8, ст. 663;№ 47, ст.4666; 2005, № 39, ст.3953)  п о с т а н о в л я ю:
         Считать утратившим силу санитарные правила СП 2.6.1.798-99 &amp;laquo;Обращение с минеральным сырьём и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов&amp;raquo;, утверждённые Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.12.1999 (не нуждаются в государственной регистрации на основании письма Министерства юстиции Российской Федерации от 17.02.2000 № 1095-ЭР).
 
 
                                                                                                        Г.Г. Онищенко
 
 
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/450_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=450</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 17:52:17 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Подтверждение компетентности лаборатории радиационного контроля</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=403</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=403</comments>
      <description>Компетентность нашей лаборатории радиационного контроля подтверждена в Системе Аккредитации Лабораторий Радиационного Контроля (САРК) на выполнение измерений радиационных параметров следующих объектов:
1. Здания, помещения производственного и служебного назначения;
Здания, помещения общественного и жилого назначения;
2.  Воздух жилых и служебных помещений;
3. Объекты контроля поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт);
4. Лом черных и цветных металлов;
5. Воздух рабочей зоны, включая коммуникации по содержанию аэрозолей, паров и газов;
6. Территории промышленной зоны. Территории жилой зоны. Территории участков застройки. Почва (грунт);
7. Твердые строительные, промышленные и другие отходы;
8. Строительные материалы естественного и искуственного происхождения. Строительные изделия. Отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий. Минеральное и органическое сырье и продукция их переработки;
9. Вода питьевая. Вода промышленного назначения;
10. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Мясо и мясопродукты. Птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочные продукты. Рыба, нерыбные объекты промысла, и продукты, вырабатываемые из них. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырье и жировые продукты. Напитки. Биологически активные добавки к пище. Продукты детского питания.
11. Древесина для продукции промышленного, культурно-бытового и хозяйственного назначения. Семена для выращивания сеянцев древесных и кустанниковых пород. Второстепенные лесные ресурсы (пни, кора, береста, хвоя, древесная зелень).
Отсканированные копии наших свидетельств, Паспорта лаборатории и Положение о лаборатории радиационного контроля высылаем по запросу. На сайте не выложены по соображениям охраны интеллектуальной собственности.
Про САРК читайте ЗДЕСЬ. 
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/403_0.jpeg" length="7126" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=403</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 17:51:36 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Методика измерения радиоактивной загрязненности денежных знаков</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=309</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=309</comments>
      <description>КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
Порядок работы по выявлению денежных знаков с радиоактивным загрязнением (ДЗРЗ) в соответствии с инструкцией № 131-И Центрального Банка Российской Федерации с помощью дозиметров-радиометров (Эксперт, Эксперт-М, ИРД-02, МКС-08П и др.).
В соответствии с Инструкцией № 131-И (Ин) и Руководствами по эксплуатации (РЭ) приборов порядок работы следующий:
1. Перед началом работы измерить и зафиксировать в рабочем журнале среднее значение природного радиационного фона в режимах  &amp;laquo; g &amp;raquo; и &amp;laquo; b &amp;raquo;
в режиме &amp;laquo; g &amp;raquo;   - с закрытым экраном детектора  - Nfg
в режиме &amp;laquo; b &amp;raquo;  - с открытым экраном детектора  - Nfb+g
Ориентировочно среднее значение показаний приборов в условиях природного фона:
Nfg = 0,13 мкЗв/ч (может быть от 0,10 до 0,20 мкЗв/ч)
 Nfb+g = 8,5 част./(см2&amp;times;мин) (может быть от 7,0 до 10,0 част./см2&amp;times;мин).
 Фон в режиме &amp;laquo; b &amp;raquo; при отсутствии бета-излучения практически одинаков с открытым и с закрытым детектором, т.к. определяется внешним природным гамма-излучением.
2. Выявление ДЗРЗ в упаковках и отдельных купюр следует начинать в режиме  &amp;laquo; b &amp;raquo; с открытым экраном детектора, когда прибор регистрирует суммарно  бета- и гамма-излучения.
Выявление ДЗРЗ проводить, располагая прибор на расстоянии 3-5 мм от поверхности упаковки или отдельной купюры.
В случае возрастания показаний зафиксировать значение суммарных показаний:
в режиме &amp;laquo; b &amp;raquo;  - с открытым детектором          част./см2&amp;times;мин, а затем  в режиме    &amp;laquo; g &amp;raquo; с закрытым детектором - Nsg         , мкЗв/ч.
Определить для каждого режима превышение показаний DN над фоном по формуле:
                                           dNg         =          Nsg - Nfg
                                          dNb         =          Nsb+g -  dNg &amp;times; К -          Nfb+g,
где  К = 200           - коэффициент перехода (пересчета) (част./кв.см х мин/(мкЗв/час)
В случае dNg = 0  значение dNb  можно определить по формуле:
                                          dNb=Nsb+g - Nfb+g
3. В соответствии с п.2 Ин упаковка или отдельная банкнота считается загрязненной, если в названной геометрии превышение показаний прибора dN над фоновым значением составит: в режиме &amp;laquo; b &amp;raquo; dNb  - 10 част./(см2&amp;times;мин) и более, а в режиме &amp;laquo; g &amp;raquo; с закрытым экраном детектора  - dNg  -  0,1 мкЗв/ч и более.
Рекомендации
Наряду со значениями фоновых показаний целесообразно измерить и зафиксировать в рабочем журнале (или в ПК) значения показаний от контрольного источника в режиме &amp;laquo; g &amp;raquo; и &amp;laquo; b &amp;raquo;. Значения последних приведены также в Свидетельстве о поверке.
Периодически проверять значения этих параметров. Их постоянство свидетельствует об отсутствии загрязненных объектов в рабочем помещении и стабильности работы прибора.
Свидетельствами о поверке и контрольными источниками комплектуются модели ИРД-02 и МКС-08П.
Этот документ в форматк MS WORD
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/309_0.jpeg" length="7542" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=309</guid>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2013 17:51:07 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Набор комплектующих для дозиметра ДКГ-07БС (компьютерный кабель, кабель блока детектирования 7 м, программное обеспечение)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=559</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=559</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=559</guid>
      <pubDate>Thu, 05 Dec 2013 15:09:19 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=556</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=556</comments>
      <description>Методика контроля радиоактивной загрязненности пищевых продуктов



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/556_0.jpeg" length="23528" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=556</guid>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 11:52:46 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Методика контроля радиоактивной загрязненности металлолома</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=557</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=557</comments>
      <description>Методика контроля радиоактивной загрязненности металлолома

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/557_0.jpeg" length="23528" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=557</guid>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 11:50:59 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=547</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=547</comments>
      <description>ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/547_0.gif" length="21576" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=547</guid>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 11:44:21 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=546</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=546</comments>
      <description>ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/546_0.gif" length="21576" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=546</guid>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2013 11:44:00 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ДОЗИМЕТР-ИНДИКАТОР ДКС-04 (Импульс, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=401</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=401</comments>
      <description>Индивидуальный дозиметр-индикатор ДКС-04 предназначен для обнаружения и оценки с помощью звуковой и световой сигнализации плотности потока рентгеновского, гамма- и жесткого бета-излучений, а также для измерения мощности экспозиционной дозы, и экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений. Заявленная производителем оценка плотности потока тепловых нейтронов невозможна.
Дозиметр ДКС-04 применяется для индивидуального радиационного контроля в лабораториях и на различных предприятиях при работах, связанных с ионизирующим излучением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дозиметр подает звуковые и световые сигналы при наличии потока тепловых нейтронов, жесткого бета-излучения с энергией более 0,5 МэВ, рентгеновского или гамма-излучений.
Дозиметр измеряет мощность экспозиционной дозы и экспозиционную дозу рентгеновского и гамма-излучений в диапазоне энергий фотонов от 0,05 МэВ до 3 МэВ.
Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского и гамма-излучений от 0,1 мР/час до 999,9 мР/час.
Диапазон измерения экспозиционной дозы (ЭД) рентгеновского и гамма-излучений от 1 мР до 4096 мР с сигнализацией о превышении каждого из 4096 порогов и шагом между порогами 1 мР.
Предел допускаемой относительной основной погрешности измерения не более 20%.
Питание дозиметра осуществляется от автономного источника питания напряжением 9 В. В качестве источника питания в дозиметре используются аккумуляторы типа Д-0,1 (7 штук), которые вставляются в кассету и заряжаются от зарядного устройства. Аккумуляторы, кассета и зарядное устройство есть в комплекте дозиметра.
Время установления рабочего режима не более 1 мин.
Время установления показаний при измерении мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений не более 5 сек.
Диапазон рабочих температур: от 10 до 35&amp;deg;C.
Габаритные размеры: 28 х 64 х 148 мм.
Масса дозиметра не более 250 г.


КОМПЛЕКНОСТЬ:
Дозиметр &amp;ndash; 1 шт.
Чехол &amp;ndash; 2 шт.
Зарядное устройство &amp;ndash; 1 шт.
Кассета &amp;ndash; 1 шт.
Контакт &amp;ndash; 3 вида по 1 шт.
Предохранитель ПМ-0,15 &amp;ndash; 2 шт.
Церезин-80 (массой 2 г) &amp;ndash; 1 шт.
Паспорт &amp;ndash; 1 шт.
Упаковка &amp;ndash; 1 шт.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
В дозиметре ДКС-04 в качестве детектора используется счетчик Гейгера СБМ-21. В результате воздействия ионизирующего излучения на выходе счетчика СБМ-21 возникают импульсы, которые с помощью электрической схемы преобразуются в звуковую и световую сигнализацию, а также в цифровую информацию о значениях мощности экспозиционной дозы и экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/401_0.jpg" length="3515" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=401</guid>
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2013 14:04:20 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Экотестер СОЭКС нитратомер-индикатор радиоактивности с калибровкой (СОЭКС, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=394</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=394</comments>
      <description>Сайт производителя: http://soeks.ru/
Изделие продается с документальным подтверждением метрологических характеристик (калибровка) по радиоактивному излучению, нитратомер не калиброван.
Изделие отсутствует в Государственном реестре средств измерений, измерительным прибором не является.
&quot;Экотестер СОЭКС&quot; предназначен для экспресс-анализа содержания нитратов в свежих овощах и фруктах, а так же для оценки уровня радиоактивного фона и обнаружения предметов, продуктов питания, строительных материалов, зараженных радиоактивными элементами.
 Анализ содержания нитратов производится на основе измерения проводимости переменного высокочастотного тока в измеряемом продукте.
Оценка радиационного фона производится по величине мощности ионизирующего излучения (гамма-излучение и потока бета-частиц) с учетом рентгеновского излучения.
Технические характеристики:

Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг	от 20 до 5000	
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч	 до 1000	
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч	до 100000	
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ	от 0,1	
Пороги предупреждения, мкЗв/ч	от 0,3 до 100	
Пороги предупреждения, мкР/ч	от 30 до 10000	
Время измерения, секунд	до 20	
Индикация показаний	Наприрывная, числовая, графическая	
Погрешность прибора, не более	30%
Элементы питания,  Аккумуляторы или батарейки ААА 
дополнительное питание от сетевого адаптера или USB 
Диапазон напряжения питания, часов**	1,9 - 3,5	
Габаритные размеры, высота х ширина х толщина, не более, мм 	105x43x18 
Масса изделия (без элементов питания), не более, гр	66	
Ток заряда аккумуляторов, не более mA	300	
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более mA	500	
Напряжение на выходе зарядного устройства, В	от 4,5 до 5,5	
Дисплей	Цветной TFT, 128x160	
Диапазон рабочих температур, С	от -20 до +60	

 *Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний.
 ** время непрерывной работы изделия указано указано при использовании заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1350мАч
 ***Заводские настройки: единицы измерения &quot;мкЗв/ч&quot;, порог 120, цветовая тема зеленая, звук включен.
Сертификаты : 
Сертификат Соответсвия качества продукта
 Полученый сертифкат свидетельствует
 о соответсвии &quot;Экотестера СОЭКС&quot;
 требованиям нормативных документов 
ГОСТ Р 52319-2005
НУЛС.414313.005 ТУ, пп. 1.1.2, 1.1.3, 1.4, р.2.
Комплект       поставки:
Экотестер SOEKS	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Элементы питания ААА	2 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 &quot;О введении в действие санитарных правил&quot; (с изменениями от 31 мая, 20 августа 2002 г., 15 апреля 2003 г.) установлены:
Предельно допустимые концентрации нитратов в продуктах питания, мг/кг:
Абрикос-	60 
Арбуз-	60 
Банан-	200 
Баклажан-	300 
Виноград-	60 
Груша-	60 
Зелень-	2000 
Дыня-	90 
Капуста ранняя-	900 
Капуста поздняя-	500 
Кабачок	-400 
Картофель-	250 
Клубника-	100 
Лук репчатый-	80 
Лук Зеленый-	600 
Морковь ранняя-	400 
Морковь поздняя-	250 
Нектарин-	60 
Огурец (грунтовый)-	150 
Огурец (тепличный)-	400 
Перец (сладкий)-	250 
Персик-	60 
Помидор- (грунтовый) 
Помидор -(тепличный) 
Редис	-1500 
Редька	-1000 
Салат	-2000 
Свекла	-1400 
Хурма	-60 
Яблоко	-60 
Свежее мясо-	200
Проверка метрологических характеристик индикаторов радиоактивности сторонних производителей производится при помощи аттестованных источников радиоактивности: 
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/394_0.jpg" length="4254" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=394</guid>
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2013 13:52:00 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Блок детектирования БДКН-03 для дозиметра МКС-АТ1117</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=552</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=552</comments>
      <description>Блок детектирования БДКН-01/БДКН-03, 76160/110400 руб.




Детектор


3He пропорциональный счетчик нейтронов




Диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения:





БДКН-01 (для Pu-Be источников)



0,1 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 10 мЗв&amp;middot;ч-1





БДКН-03 (0,025 эВ &amp;divide; 14 мЭВ)



0,1 мкЗв&amp;middot;ч-1 &amp;divide; 10 мЗв&amp;middot;ч-1



Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника:




БДКН-01


0,5 (имп&amp;middot;с-1)&amp;middot;(нейтр.с-1&amp;middot;см-2)




БДКН-03


0,355 (имп&amp;middot;с-1)&amp;middot;(нейтр.с-1&amp;middot;см-2)



Диапазон регистрируемых энергий


0,025 эВ &amp;divide; 14 МэВ



Пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения
&amp;plusmn;20 %



Габаритные размеры, масса:





БДКН-01



&amp;Oslash;90&amp;times;290 мм, 2,0 кг





БДКН-03



314&amp;times;220&amp;times;263 мм, 8 кг




 </description>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=552</guid>
      <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 15:56:28 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Образцовый бета-источник 90Cr+90Y (меньше МЗА)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=543</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=543</comments>
      <description>










</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/543_0.gif" length="21952" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=543</guid>
      <pubDate>Tue, 09 Apr 2013 22:10:06 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ГОСТы по бетонным смесям</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=520</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=520</comments>
      <description>ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. 
ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия


ГОСТ 7473-2010

Группа Ж13 

 
 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



СМЕСИ БЕТОННЫЕ


Технические условия


Fresh concrete. Specifications 

 
 
МКС 91.100.30 

Дата введения 2012-01-01 

 
 
Предисловие 

 
 Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 &quot;Межгосударственная система стандартизации. Основные положения&quot; и МСН 1.01-01-2009* &quot;Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения&quot;
________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

 
 Сведения о стандарте
 

 1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона &quot;НИИЖБ&quot; - филиалом ФГУП &quot;НИЦ &quot;Строительство&quot;
 

 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 &quot;Строительство&quot;
 

 3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (дополнение 2 к приложению Д протокола N 37 от 6-7 октября 2010 г.)
 
 За принятие стандарта проголосовали:
 
 

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
 
Код страны 
по МК (ИСО 3166) 004-97 	
Сокращенное наименование органа государственного управления строительством


Азербайджанская Республика
 
AZ 	
Госстрой 

Республика Армения
 
AM 	
Министерство градостроительства 

Республика Казахстан 	
KZ 	
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства


Кыргызская Республика 	
KG 	
Госстрой


Республика Молдова 	
MD 	
Министерство строительства и регионального развития


Российская Федерация 	
RU 	
Департамент регулирования градостроительной деятельности Министерства регионального развития


Республика Таджикистан 	
TJ 	
Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве


Республика Узбекистан 	
UZ 	
Госархитектстрой




 
 

 4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского регионального стандарта EN 206-1:2000* &quot;Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity&quot; (ЕН 206-1:2000 &quot;Бетон - Часть 1: Общие технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и критерии соответствия&quot;, NEQ)
________________
 * Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
 

 5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 г. N 71-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7473-2010 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г.
 

 6 ВЗАМЕН ГОСТ 7473-94
 
 
 Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.
 
 Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) &quot;Национальные стандарты&quot;, а текст изменений - в информационных указателях &quot;Национальные стандарты&quot;. В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе &quot;Национальные стандарты&quot;
 
 
 

1 Область применения 



 
 Настоящий стандарт распространяется на готовые для применения бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов на цементных вяжущих (далее - бетонные смеси), отпускаемые потребителю для возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций или используемые на предприятиях для изготовления изделий и сборных бетонных и железобетонных конструкций.
 
 Настоящий стандарт содержит требования к технологическим характеристикам бетонных смесей, процедурам контроля их приготовления, оценке соответствия показателей их качества, а также количеству бетонной смеси, отпускаемой потребителю.
 
 Настоящий стандарт устанавливает распределение технической ответственности между заказчиком, производителем (поставщиком) и потребителем бетонной смеси в части получения бетонных и железобетонных конструкций и изделий, соответствующих всем предъявляемым к ним требованиям.
 
 Настоящий стандарт не распространяется на бетонные смеси специальных бетонов и бетонов на специальных заполнителях (см. ГОСТ 25192), конструкционных бетонов на основе известковых, шлаковых, гипсовых и специальных вяжущих, а также на сухие строительные смеси.
 
 
 

2 Нормативные ссылки 



 
 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
 
 ГОСТ 8.523-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки
 
 ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема
 
 ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
 
 ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
 
 ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
 
 ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний
 
 ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
 
 ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования
 
 ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
 
 ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании
 
 ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости
 
 ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
 
 ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний
 
 ГОСТ 10223-97 Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования
 
 ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности
 
 ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
 
 ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости
 
 ГОСТ 18105-86* Бетоны. Правила контроля прочности
_______________
 * На территории Российской Федерации до 1 сентября 2012 г. действует ГОСТ Р 53231-2008. С 1 сентября 2012 г. действует ГОСТ 18105-2010.
 
 
 ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия
 
 ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования
 
 ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия
 
 ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
 
 ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
 
 ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава
 
 ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
 
 ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности
 
 ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования
 
 Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
 

3 Термины и определения 



 
 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
 

 3.1 бетонная смесь: Готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон.
 

 3.2 бетонная смесь, приготовленная на стройплощадке: Бетонная смесь, приготовленная в месте строительства производителем работ для собственного использования.
 

 3.3 товарная бетонная смесь: Бетонная смесь, поставляемая в пластичном состоянии лицами или организациями, не являющимися потребителями.
 
 Примечание - К товарной бетонной смеси могут быть отнесены бетонные смеси, приготовленные потребителем вне стройплощадки, а также бетонные смеси, приготовленные на стройплощадке, но не потребителем.
 
 

 3.4 бетонная смесь заданного качества: Бетонная смесь, требуемые свойства и дополнительные характеристики которой задаются производителю, несущему ответственность за обеспечение этих требуемых свойств и дополнительных характеристик.
 

 3.5 бетонная смесь заданного состава: Бетонная смесь, состав которой и используемые при ее приготовлении составляющие задаются производителю, несущему ответственность за обеспечение этого состава.
 

 3.6 бетонная смесь заданного нормированного состава: Бетонная смесь заданного состава, который определен конкретным стандартом или техническим документом, например, производственными нормами.
 

 3.7 загрузка: Количество бетонной смеси, содержащее один или несколько замесов, перевозимое в одном транспортном средстве в один адрес одному потребителю.
 

 3.8 доставка: Процесс транспортирования бетонной смеси от производителя к потребителю.
 

 3.9 заказчик: Лицо или организация, устанавливающие для производителя требования к бетонной смеси.
 

 3.10 производитель: Лицо или организация, производящие бетонную смесь и несущие ответственность за обеспечение ее заданного состава или требуемых свойств бетонной смеси и бетона.
 

 3.11 потребитель: Лицо или организация, использующие бетонную смесь при изготовлении сборных изделий или возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
 

 3.12 поставщик бетонной смеси: Лицо или организация, имеющие договор с потребителем на поставку бетонной смеси, отвечающие за количество и качество поставляемой бетонной смеси и за все другие условия договора на поставку.
 
 
 

4 Классификация 



 

 4.1 По типу бетона бетонные смеси подразделяют на:
 
 - бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ);
 
 - бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ);
 
 - бетонные смеси легкого бетона (БСЛ).
 

 4.2 В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на группы: жесткие (Ж), подвижные (П) и растекающиеся (Р). Группы подразделяют на марки по удобоукладываемости.
 

 4.3 Условное обозначение бетонной смеси заданного качества при заказе должно состоять из сокращенного обозначения бетонной смеси в соответствии с 4.1, класса бетона по прочности, марки бетонной смеси по удобоукладываемости и, при необходимости, других нормируемых показателей качества, например, марки по морозостойкости, марки по водонепроницаемости, средней плотности бетона и др., и обозначения настоящего стандарта.
 
 Примеры условных обозначений:
 
 бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие B25, марки по удобоукладываемости П1, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4:
 

БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010; 

 
 то же бетонной смеси мелкозернистого бетона:
 

БСМ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010; 

 
 то же бетонной смеси легкого бетона класса по прочности на сжатие В12,5, марки по удобоукладываемости П2, марок бетона по морозостойкости F200, водонепроницаемости W2, средней плотности D900:
 

БСЛ В12,5 П2 F200 W2 D900 ГОСТ 7473-2010 

 
 Примечание - При заказе товарной бетонной смеси заданного качества потребитель должен указывать требования к прочности бетона по проектному классу (, , , ) и, при необходимости, по минимальной средней прочности бетона в каждой поставляемой партии (), а требования по удобоукладываемости - по маркам и, при необходимости, по конкретным значениям;
 
 
 то же бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25 с минимальной требуемой прочностью бетона 33 МПа, марки по удобоукладываемости П1, с осадкой конуса 3 см, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4:
 

БСТ В25 (33 МПа) П1 (ОК 3 см) F200 W4 ГОСТ 7473-2010 

 

 4.4 При заказе бетонной смеси заданного состава ее условное обозначение не приводят, а указывают состав смеси и качество используемых при ее приготовлении составляющих (вяжущего, заполнителей, воды, химических и минеральных добавок).
 
 
 

5 Технические требования 



 

 5.1 Характеристики бетонных смесей
 

 5.1.1 Бетонные смеси приготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке производителем, и условиями договора на поставку.
 

 5.1.2 Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями качества (бетонные смеси заданного качества) либо иметь заданный состав (бетонные смеси заданного состава) в соответствии с договором на поставку.
 

 5.1.3 Бетонные смеси характеризуют следующими технологическими показателями качества:
 
 - удобоукладываемость;
 
 - средняя плотность;
 
 - расслаиваемость;
 
 - пористость;
 
 - температура;
 
 - сохраняемость свойств во времени;
 
 - объем вовлеченного воздуха.
 

 5.1.4 В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на марки в соответствии с таблицами 1-4.
 
 
Таблица 1 - Марки по расплыву конуса*
_______________
 * Испытание см. [1].
 
 

Марка
 
Расплыв конуса, см 

Р1
 
Менее 35 

Р2
 
35-41 

Р3
 
42-48 

Р4
 
49-55 

Р5
 
56-62 

Р6
 
Более 62 



 
 
Таблица 2 - Марки по осадке конуса
 
 

Марка
 
Осадка конуса, см 

П1
 
1-4 

П2
 
5-9 

П3
 
10-15 

П4
 
16-20 

П5
 
Более 20 



 
 
Таблица 3 - Марки по жесткости
 
 

Марка
 
Жесткость, с 

Ж1
 
5-10 

Ж2
 
11-20 

Ж3
 
21-30 

Ж4
 
31-50 

Ж5
 
Более 50 



 
 
Таблица 4 - Марки по уплотнению*
_______________
 * Испытание см. [2].
 
 

Марка
 
Коэффициент уплотнения 

КУ1
 
Более 1,45 

КУ2
 
1,45-1,26 

КУ3
 
1,25-1,11 

КУ4
 
1,10-1,04 

КУ5
 
Менее 1,04 



 
 

 5.1.5 Удобоукладываемость бетонной смеси может быть задана маркой и дополнительно конкретным значением показателя удобоукладываемости в соответствии с таблицами 1-4. Допустимое отклонение заданных значений показателей удобоукладываемости бетонной смеси у потребителя не должно превышать величин, приведенных в таблице 5.
 
 
Таблица 5 - Допустимые отклонения заданных значений показателей удобоукладываемости
 
 

Наименование характеристики удобоукладываемости
 
Номинальное значение 	
Допуски 

Расплыв конуса, см
 
Все значения 	
&amp;plusmn;3 

Осадка конуса, см
 
До 10 	
&amp;plusmn;1 



 
Более 10 	
&amp;plusmn;2 

Жесткость, с
 
Более 10 	
&amp;plusmn;3 



 
До 10 	
&amp;plusmn;2 

Коэффициент уплотнения
 
Более 1,25 	
&amp;plusmn;0,10 



 
От 1,11 до 1,25 	
&amp;plusmn;0,08 



 
До 1,10 	
&amp;plusmn;0,05 



 
 

 5.1.6 Расслаиваемость бетонной смеси не должна превышать значений, приведенных в таблице 6.
 
 
Таблица 6 - Требования к расслаиваемости бетонной смеси
 
 

Марка по удобоукладываемости
 
Расслаиваемость бетонной смеси, %, не более 



 
Водоотделение 	
Раствороотделение 



 


 
тяжелых и мелкозернистых бетонов
 
легких бетонов 

Ж1-Ж5
 
0,2 	
3 	
4 

П1-П2
 
0,4 	
3 	
4 

П3-П5 и Р1-Р6
 
0,8 	
4 	
6 



 
 

 5.1.7 При поставке бетонной смеси допустимое отклонение заданных значений средней плотности, расслаиваемости, пористости, температуры и сохраняемости свойств во времени не должно превышать значений, приведенных в таблице 7.
 
 
Таблица 7 - Допустимые отклонения заданных значений показателей качества бетонной смеси
 
 

Наименование показателя качества бетонной смеси 	
Диапазон, в который попадает заданное значение показателя 	
Допустимое отклонение заданного значения показателя


Средняя плотность, кг/м
 
Все значения 	
&amp;plusmn;20 

Расслаиваемость
 

 



- по водоотделению, %
 
Менее 0,4 	
+0,1 



 
0,4 и более 	
+0,2 

- по раствороотделению, %
 
Менее 4 	
+0,5 



 
4 и более 	
+1,0 

Пористость, % абс.
 
Все значения 	
&amp;plusmn;1 

Температура, &amp;deg;С
 
Все значения 	
&amp;plusmn;3 

Сохраняемость свойств во времени 	
Не менее 1 ч 30 мин 	
-10 мин 



 
От 1 ч 30 мин до 3 ч 00 мин 	
-20 мин 



 
Более 3 ч 00 мин 	
-30 мин 



 
 

 5.1.8 Марка по средней плотности, пористость, температура и сохраняемость свойств во времени должны соответствовать значениям, указанным в договоре на поставку бетонной смеси.
 

 5.2 Материалы для приготовления бетонных смесей
 

 5.2.1 Бетонные смеси приготавливают с использованием цементов, заполнителей, добавок и воды, требования к которым приведены в ГОСТ 26633, ГОСТ 25820 и ГОСТ 31384, а также в стандартах и технических условиях (ТУ) на материалы конкретных видов.
 
 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов , Бк/кг, материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей, не должна превышать предельных значений, приведенных в ГОСТ 30108, в зависимости от области применения бетонных смесей.
 

 5.2.2 Сопроводительная документация к материалам должна содержать информацию о содержании хлоридов, щелочей и реакционноспособного кремнезема.
 

 5.3 Производство бетонных смесей
 

 5.3.1 Состав бетонной смеси заданного качества подбирают по ГОСТ 27006 с учетом требований, предъявляемых к классам эксплуатации бетонов по ГОСТ 31384.
 

 5.3.2 Плотные заполнители бетонной смеси дозируют по массе. Пористые заполнители дозируют по объему с коррекцией по массе. Жидкие составляющие дозируют по массе или объему.
 

 5.3.3 Погрешность дозирования исходных материалов весовыми дозаторами не должна превышать &amp;plusmn;2% для цемента, воды, химических и минеральных добавок, &amp;plusmn;3% - для заполнителей.
 
 Погрешность дозирования пористых заполнителей не должна превышать &amp;plusmn;2% по объему.
 
 При приготовлении бетонных смесей в бетоносмесительных установках производительностью до 5 м/ч допускается объемное дозирование сыпучих материалов с указанными погрешностями дозирования.
 

 5.3.4 Бетонные смеси всех типов (см. 4.1) и марок по удобоукладываемости приготавливают в смесителях принудительного действия.
 
 Бетонные смеси тяжелого и мелкозернистого бетонов марок по удобоукладываемости Ж1 и П1-П5, а также легкого бетона классов по прочности В12,5 и выше, средней плотностью D1600 и выше допускается приготавливать в гравитационных смесителях.
 

 5.3.5 Продолжительность перемешивания бетонных смесей в стационарных циклических смесителях (время от момента окончания загрузки всех материалов в работающий смеситель до начала выгрузки готовой смеси) принимают по технологическому регламенту на производство бетонной смеси или устанавливают в соответствии с приложением А.
 

 5.3.6 Порядок загрузки в смеситель составляющих бетонной смеси и правила загрузки при использовании горячих составляющих (воды и цемента) должны быть указаны в технологическом регламенте на производство бетонной смеси.
 
 
 

6 Правила приемки 



 

 6.1 Бетонные смеси должны быть приняты по качеству и количеству техническим контролем производителя.
 

 6.2 Бетонные смеси принимают партиями. В состав партии включают бетонную смесь одного номинального состава, приготовленную из одних и тех же материалов по единой технологии. Объем партии бетонной смеси устанавливают по ГОСТ 18105 или по значению, указанному в договоре на поставку бетонной смеси.
 

 6.3 Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве. Документ о качестве предоставляют на каждую загрузку бетонной смеси заданного качества (см. приложение Б) и загрузку бетонной смеси заданного состава (см. приложение В).
 
 Допускается при поставке бетонной смеси заданного качества предоставлять документ о качестве не на каждую загрузку, а на каждую партию бетонной смеси, если это предусмотрено в договоре на поставку.
 

 6.4 Периодичность контроля показателей качества бетонов и каждой партии бетонных смесей устанавливают в соответствии с приложением Г, или она должна соответствовать требованиям, указанным в договоре на поставку бетонной смеси.
 
 Заданные технологические показатели качества бетонной смеси определяют у производителя через 15 мин после выгрузки бетонной смеси из стационарного смесителя, у потребителя при входном контроле качества - не позднее чем через 20 мин после доставки бетонной смеси на строительную площадку.
 

 6.5 Бетонные смеси по количеству принимают по массе или объему в соответствии с фактическим составом бетонной смеси и фактической средней плотностью бетонной смеси.
 

 6.6 Результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний по определению всех нормируемых показателей качества бетонной смеси и бетона должны сообщаться потребителю в документе о качестве, а результаты определения прочности бетона в проектном и другом нормируемом возрасте, указанном в договоре на поставку бетонной смеси, производитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем через 3 сут после проведения испытаний.
 
 Результаты определения прочности бетона в проектном возрасте допускается сообщать потребителю не для каждой партии бетонной смеси, а по нескольким партиям, выпущенным последовательно за определенный период времени, не превышающий двух недель.
 
 При неподтверждении нормируемого показателя качества бетона производитель обязан в день получения результатов испытаний сообщить об этом потребителю.
 

 6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку количества и качества поставленной бетонной смеси и нормируемых показателей качества бетона, используя методы и правила контроля, предусмотренные настоящим стандартом.
 
 
 

7 Методы испытаний 



 

 7.1 Пробы бетонной смеси отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 10180 и ГОСТ 10181.
 

 7.2 Показатели качества бетонной смеси определяют:
 
 - по ГОСТ 10181 - удобоукладываемость, расслаиваемость, среднюю плотность и пористость, объем вовлеченного воздуха;
 
 - по ГОСТ 30459 - сохраняемость требуемых технологических свойств.
 
 Температуру бетонной смеси измеряют термометром, погружая его в смесь на глубину не менее 5 см.
 
 Другие нормируемые показатели качества бетонных смесей, указанные в договоре на поставку, контролируют по соответствующим документам на испытания данных видов.
 

 7.3 Показатели качества бетона определяют:
 
 - по ГОСТ 10180 - прочность;
 
 - по ГОСТ 12730.1 - среднюю плотность;
 
 - по ГОСТ 10060.0 - ГОСТ 10060.3 - морозостойкость;
 
 - по ГОСТ 12730.5 - водонепроницаемость;
 
 - по ГОСТ 13087 - истираемость.
 
 Другие нормируемые показатели качества бетонов, указанные в договоре на поставку, контролируют по соответствующим документам на испытания данных видов.
 

 7.4 Материалы для приготовления бетонной смеси испытывают в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы.
 
 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов  в материалах для приготовления бетонных смесей определяют по ГОСТ 30108.
 
 
 

8 Поставка бетонной смеси 



 

 8.1 Производитель (поставщик) осуществляет поставку товарной бетонной смеси потребителю на основании и в соответствии с договором на поставку, в котором должны быть указаны все необходимые параметры по количеству и качеству бетонной смеси и бетона, а также по срокам и средствам доставки.
 

 8.2 До начала поставки бетонной смеси заданного качества потребитель вправе потребовать от производителя (поставщика) информацию о качестве используемых материалов и номинальному составу бетонной смеси, а также результаты предварительных испытаний бетонной смеси данного номинального состава и бетона по всем указанным в договоре на поставку показателям. Данную информацию представляют в картах подбора состава бетона.
 

 8.3 Для определения режимов твердения уложенной бетонной смеси и бетона информация о темпе набора прочности бетона может быть представлена экспериментальной кривой набора прочности при температуре 20 &amp;deg;С в интервале 1-28 дней.
 

 8.4 При поставке товарной бетонной смеси заданного качества производитель (поставщик) должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:
 
 - для каждой партии бетонной смеси - документ о качестве бетонной смеси и протокол испытаний по определению нормируемых показателей качества бетона;
 
 - для каждой загрузки бетонной смеси - товарную накладную.
 
 Дополнительно (если это указано в договоре на поставку) производитель должен предоставить потребителю информацию в соответствии с 8.2.
 

 8.5 При поставке товарной бетонной смеси заданного состава производитель должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:
 
 - для каждой загрузки бетонной смеси - товарную накладную и документ о качестве бетонной смеси;
 
 - для каждой партии бетонной смеси - копии паспортов на используемые материалы.
 
 Дополнительно (если это указано в договоре на поставку) производитель должен предоставить потребителю протоколы определения показателей качества бетонной смеси и бетона.
 
 
 

9 Транспортирование 



 

 9.1 Бетонные смеси доставляют потребителю транспортом специализированных видов, предназначенных для перевозки бетонных смесей. По согласованию производителя с потребителем допускается транспортировать жесткие бетонные смеси автосамосвалами.
 
 Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть более времени сохраняемости ее свойств, указанных в договоре на поставку.
 

 9.2 Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора.
 

 9.3 Потребитель должен согласовать с производителем товарной бетонной смеси дату, время и ритм поставки бетонной смеси, а в случае необходимости информировать производителя о способе транспортирования бетонной смеси в пределах стройплощадки и об ограничениях, предъявляемых к транспортным средствам, например, к их типу, размерам, массе, габаритам и др.
 

 9.4 В процессе транспортирования введение в бетонную смесь дополнительного количества компонентов (цемента, заполнителей, воды и добавок) не допускается.
 

 9.5 При использовании в качестве транспортного средства автобетоносмесителей на строительной площадке для восстановления удобоукладываемости (повышения подвижности с целью приведения к нормируемому значению) или в случае, если данная операция предусмотрена в технологическом регламенте, согласованном с потребителем, допускается введение в бетонную смесь раствора пластифицирующей добавки.
 
 Восстановление удобоукладываемости в обязательном порядке должно проводиться службой контроля качества потребителя, а количество добавляемого при этом раствора добавки, а также время дополнительного перемешивания смеси в автобетоносмесителе должны соответствовать технологическому регламенту и быть зафиксированы и оформлены актом.
 
 
 

10 Процедуры контроля и оценки соответствия 



 

 10.1 При производстве товарной бетонной смеси заданного качества производитель должен контролировать и оценивать:
 
 - при входном контроле - качество исходных материалов, из которых приготавливают бетонную смесь, и их соответствие нормативным документам, по которым выпускают эти материалы, а также технологическому регламенту или карте подбора состава бетона;
 
 - при операционном контроле - параметры работы оборудования и технологического процесса приготовления бетонной смеси и их соответствие технологическому регламенту;
 
 - при приемо-сдаточном контроле - количество и показатели качества бетонных смесей и бетона, предусмотренные в договоре на поставку.
 

 10.2 При производстве товарной бетонной смеси заданного или нормированного состава производитель должен контролировать и оценивать:
 
 - при входном контроле - качество исходных материалов, из которых приготавливают бетонную смесь, их соответствие нормативным документам, по которым выпускают эти материалы, и требованиям, установленным в договоре на поставку;
 
 - при операционном контроле - параметры работы оборудования и технологического процесса приготовления бетонной смеси и ее соответствие технологическому регламенту;
 
 - при приемо-сдаточном контроле - соответствие фактического состава бетонной смеси составу, заданному в договоре на поставку.
 

 10.3 Основные виды, методы и периодичность контроля используемых материалов, оборудования и технологии приготовления бетонных смесей должны быть приведены в технологическом регламенте на производство бетонных смесей или в договоре на поставку, а в случае их отсутствия принимают в соответствии с приложением Г.
 

 10.4 Критерии соответствия технологических свойств бетонных смесей при оценке стабильности производства приведены в таблицах 5-7.
 

 10.5 При оценке стабильности производства соответствие нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей заданным значениям проводят по результатам контроля качества смесей за период, не превышающий 6 мес.
 
 Соответствие бетонной смеси заданным значениям устанавливают подсчетом числа результатов, полученных за период оценки, которые находятся за пределами установленных заданных значений, границ классов или допустимых отклонений заданных значений, и сравнением этого числа с приемочным числом, указанным в таблице 8.
 
 Соответствие фактического значения показателя качества заданным значениям подтверждается, если число результатов испытаний, находящихся за пределами установленных отклонений заданных значений, не превышает приемочное число, указанное в таблице 8.
 
 
Таблица 8 - Приемочные числа критериев соответствия свойств бетонных смесей
 
 

Число результатов испытаний
 
Приемочное число 

1-2*
 
0 

13-19
 
1 

20-29
 
2 

30-39
 
2 

40-49
 
4 

50-64
 
5 

65-79
 
6 

80-94
 
7 

95-100
 
8 



_______________

 * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.     

 
 
 

11 Гарантии производителя (поставщика) 



 

 11.1 Производитель (поставщик) бетонной смеси гарантирует:
 
 - для смесей заданного качества:
 

 1) на момент поставки потребителю - соответствие всех нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей заданным в договоре на поставку,
 

 2) в проектном возрасте - достижение всех нормируемых показателей качества бетона, заданных в договоре на поставку, при условии, что потребитель бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций обеспечивает выполнение требований действующих нормативных и технических документов по бетонированию конструкций и соответствие режимов твердения бетона нормальным по ГОСТ 10180;
 
 - для смесей заданного состава:
 
 - соответствие качества материалов, использованных при приготовлении бетонной смеси, и состава бетонной смеси условиям договора на поставку.
 

 11.2 Гарантии производителя (поставщика) бетонной смеси должны быть подтверждены:
 
 - для смесей заданного качества:
 

 1) протоколами определения технологических показателей качества бетонных смесей при подборе их состава и проведении операционного и приемо-сдаточного контроля,
 

 2) протоколами определения нормируемых показателей качества бетона в проектном возрасте;
 
 - для смесей заданного состава:
 

 1) документами о качестве материалов, использованных при приготовлении бетонной смеси,
 
 2) &quot;распечатками&quot; фактических составов бетонной смеси каждого замеса.
 
 Примечание - За качество бетонной смеси, приготовленной на строительной площадке для собственного использования (по 3.2), отвечает ее производитель.
 
 
 

Приложение А (рекомендуемое). Продолжительность перемешивания бетонных смесей


Приложение А
(рекомендуемое)


 
 
Таблица А.1 - Продолжительность перемешивания бетонных смесей тяжелых и мелкозернистых бетонов на плотных заполнителях
 
 

Вместимость смесителя по загрузке, л 	
Продолжительность перемешивания, с, не менее 



 
в гравитационных смесителях для бетонных смесей марок по удобоукладываемости 	
в смесителях принудительного действия для смесей всех марок по удобоукладываемости при водоцементном отношении В/Ц




 
Ж1 и П1 	
П2 	
П3...П5 	
Менее 0,3 	
0,3-0,4 	
Более 0,4 

Менее 750
 
90 	
75 	
60 	
80 	
60 	
50 

750-1500
 
120 	
105 	
90 	
100 	
70 	
50 

Более 1500
 
150 	
135 	
120 	
120 	
80 	
50 



 
 
Таблица А.2 - Продолжительность перемешивания бетонных смесей легких бетонов на пористых заполнителях в смесителях принудительного действия
 
 

Вместимость смесителя по загрузке, л 	
Продолжительность перемешивания, с, не менее, при средней плотности бетона, кг/м 



 
Менее 1000 	
1000-1400 	
1401-1600 	
Более 1600 

Менее 750
 
180 	
150 	
120 	
115 

750-1500
 
210 	
180 	
150 	
120 

Более 1500
 
240 	
210 	
180 	
135 



 
 Примечания
 

 1 Продолжительность перемешивания приведена для смеси марки по удобоукладываемости П1.
 

 2 Для смесей марок по удобоукладываемости Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5 продолжительность перемешивания увеличивают на 15, 30, 45, 60 и 75 с соответственно.
 

 3 Для смесей марок по удобоукладываемости П2, П3, П4, П5 продолжительность перемешивания уменьшают на 15, 30, 45 и 60 с соответственно.
 

 4 Для смесей марок по удобоукладываемости Р1, Р2, Р3, Р4 продолжительность перемешивания увеличивают на 5, 10, 15 и 20 с соответственно.
 

 5 Продолжительность перемешивания бетонных смесей легких бетонов на пористых заполнителях в гравитационных смесителях принимают по таблице А.1.
 
 
 

Приложение Б (обязательное). Форма документа о качестве бетонной смеси заданного качества 


Приложение Б
(обязательное)


 
ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ N 

 
 

Производитель и поставщик бетонной смеси:




наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс 


 






Потребитель:




наименование, адрес, телефон, факс 


 






Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин 


 



Вид бетонной смеси и ее условное обозначение 


 



Номер номинального состава бетонной смеси 


 



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/520_0.gif" length="21576" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=520</guid>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2013 21:09:13 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>БЛОКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ И АКСЕССУАРЫ</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=497</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=497</comments>
      <description>БЛОКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ И АКСЕССУАРЫ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/497_0.jpg" length="6372" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=497</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:09:43 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Аккредитация предприятий Росатома на техническую компетентность в САРК</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=404</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=404</comments>
      <description>Аккредитация предприятий Росатома на техническую компетентность в САРК
И.А.Харитонов, С.Г.Трофимчук, ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербург
 Система аккредитации лабораторий радиационного контроля (САРК) была создана по инициативе Госстандарта РФ в 1993 г. с целью официального признания компетентности лабораторий радиационного контроля (ЛРК) при выполнении измерений для целей радиационного контроля.
ЛРК - обобщенное название испытательных лабораторий (центров, служб, пунктов) или их подразделений, выполняющих измерения физических величин, характеризующих источники, поля ионизирующих излучений, а также эффекты взаимодействия излучения с различными объектами, включая человека.
 Основными принципами САРК является добровольность и открытость для организаций и предприятий независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности. Существуя первоначально в рамках Госстандарта, а сейчас в структуре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Система обеспечивает независимость и объективность проведения аккредитации. В отличии от ведомственных Систем аккредитации, где аккредитующий орган входит в организационную структуру ведомства, САРК сохраняет независимость по отношению к аккредитуемым лабораториям.
 Организационная структура Системы включает аккредитующий орган &amp;ndash; Ростехрегулирование, органы по аккредитации, аккредитованные ЛРК, институт экспертов, реестр САРК, научно-методические центры. В настоящее время функции органов по аккредитации выполняют &amp;laquo;ВНИИМ им. Д.И.Менделеева&amp;raquo; и ВНИИФТРИ.
 Правила и порядок аккредитации ЛРК устанавливает утвержденный в 2001 г. документ ПР 50.2.030-2001 &amp;laquo;Система аккредитации лабораторий радиационного контроля (САРК). Основные положения&amp;raquo;, разработанный с учетом требований международной системы ИЛАК, национальных и европейских стандартов.
 Чтобы быть аккредитованной, лаборатория должна иметь:
 - определенный юридический статус;
 - помещения, штат сотрудников и организационную структуру, обеспечивающие выполнение ЛРК функций в заявляемой области аккредитации;
 - необходимую техническую компетентность;
 - внутреннюю систему обеспечения качества выполняемых измерений.
 Техническая компетентность ЛРК предполагает выполнение следующих основных требований:
 - ЛРК должна располагать измерительным и вспомогательным оборудованием, включая средства пробоотбора и пробоподготовки, а также расходуемыми материалами, необходимыми для всех измерений в заявляемой области аккредитации;
 - в ЛРК должны применяться действующие нормативные и методические документы, обеспечивающие выполнение заявляемых измерений в полном объеме и допущенные к применению в установленном порядке;
 - профессиональная подготовка и квалификация персонала должны соответствовать уровню заявляемых измерений.
 Порядок аккредитации состоит из следующих основных этапов:
 - оформление заявки;
 - экспертиза документов ЛРК (Паспорт, Положение, Руководство по качеству, Область аккредитации);
 - экспериментальная проверка ЛРК;
 - организация и проведение комиссии по аккредитации;
 - оформление Аттестата аккредитации в Ростехрегулировании.
 В период между аккредитациями Орган по аккредитации выполняет инспекционный контроль деятельности ЛРК.
 В настоящее время в Системе аккредитовано более 700 лабораторий из различных регионов России, различной ведомственной принадлежности и формы собственности. В их числе лаборатории Росатома, работающие в области охраны окружающей среды: лаборатория радиоэкологического мониторинга Горно-химического комбината (г. Железногорск), лаборатории радиоэкологического мониторинга Радиевого института им. В.Г.Хлопина (Санкт-Петербург), лаборатория радиационного контроля отраслевого отдела защиты окружающей среды ВНИИХТ (Москва) и др.
 Деятельность этих лабораторий характеризуется большим объемом работ в области измерений активности альфа-, бета-, гамма-излучающих радионуклидов в объектах окружающей природной среды: аэрозолях приземного слоя атмосферы, выпадениях, осадках, воде, донных отложениях, почве и других объектах. Основное внимание при подготовке радиоэкологических лабораторий к аккредитации уделяется формированию комплекта методических документов, определяющих порядок выполнения операций при отборе проб, подготовке проб к измерениям и выполнению измерений.
 Одним из эффективных методов контроля за аккредитованными лабораториями является привлечение ЛРК к межлабораторным сравнительным испытаниям. Проведение таких испытаний в сети аккредитованных ЛРК Росатома планирует ВНИИМ совместно с Радиевым институтом в 2006-2007 гг.
 За более чем десятилетний период существования САРК доказала свою эффективность в области подтверждения технической компетентности ЛРК. Сегодня процедура аккредитации не сводится к чисто формальной процедуре, аккредитация - это планомерная, зачастую длительная, работа с лабораториями, направленная на доведение уровня измерений в лаборатории до требований САРК и международных стандартов.
 По материалам Международной конференции &amp;laquo;Стратегия безопасности использования атомной энергии&amp;raquo;</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/404_0.jpg" length="50518" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=404</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:08:36 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Про радон</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=304</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=304</comments>
      <description>Радон &amp;ndash; инертный тяжелый газ (в 7,5 раз тяжелее воздуха), не имеет ни запаха, ни цвета, и обнаруживается только специальными приборами &amp;ndash; радиометрами радона. Источниками радона в воздухе помещений служат главным образом геологическое пространство под зданием, строительные материалы, из которых построено здание (например, гранит, пемза, керамзит, кирпич из красной глины), используемые воды и бытовой газ. На открытом пространстве радон не опасен. В закрытых помещениях, преимущественно на нижних этажах, если они не проветриваются, газ накапливается и вместе с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека. Радон и продукты его распада излучают опасные aльфа-частицы, которые разрушают живые клетки. Прилипая к микроскопическим пылинкам, aльфа-частицы создают радиоактивный аэрозоль. При вдыхании воздуха, содержащего этот аэрозоль, происходит облучение клеток дыхательных органов.
 
 Значительные дозы радона в воздухе помещений (более 200 Бк/м3) могут спровоцировать рост раковых клеток и лейкемию. По степени опасности радон отнесён к основному источнику облучения человека от естественных факторов.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/304_0.jpeg" length="7542" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=304</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:07:14 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность калийных удобрений. Допустимые уровни излучения. (Рябов Н.В.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=302</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=302</comments>
      <description>С помощью бытового дозиметра &quot;Эксперт&quot; Вы можете поставить любопытный эксперимент. Для эксперимента понадобится упаковка удобрений &amp;laquo;Калий хлористый&amp;raquo;. Такие удобрения часто фасуют в полиэтиленовые пакеты по одному килограмму. Проведите измерения мощности эквивалентной дозы и плотности потока бета-излучения, размещая прибор непосредственно на пакете с удобрениями.
Как показывает практика, мощность эквивалентной дозы в непосредственной близости с пакетом превышает фоновое значение примерно на 40%. Плотность потока бета-излучения от пакета составляет величину около 0,6 частиц/(с.см2).
Присутствие радиоактивного изотопа калия-40 объясняет полученные результаты. Этот изотоп является как гамма-, так и бета-излучателем. Причем в 90% распадах калия-40 образуется бета-частица (электрон), а в 10% фотон (гамма-квант).
Пакет калийных удобрений может использоваться для проверки функционирования прибора.
Приведем несколько важных величин:
0,15 мкЗв/ч &amp;ndash; примерное значение мощности эквивалентной дозы обусловленное естественным радиационным фоном, в зависимости от местных условий может меняться в достаточно широких пределах (до 1 мкЗв/ч);
0,3 мкЗв/ч &amp;ndash; допустимое превышение мощности эквивалентной дозы в проектируемых помещениях над мощностью дозы на открытой местности.
0,2 мкЗв/ч &amp;ndash; превышение мощности эквивалентной дозы в эксплуатируемых помещениях над мощностью дозы на открытой местности, при котором необходимо проведение защитных мероприятий.
Уровень исследования &amp;ndash; от 0,01 до 0,3 мЗв/год, уровень требует исследования источника.
Уровень вмешательства &amp;ndash; более 0,3 мЗв/год, требует проведения защитных мероприятий.
1 мЗв/год &amp;ndash; уровень вмешательства на территориях, загрязненных в результате радиационных аварий. При превышении уровня производится зонирование территории.
0,67 частиц/(с.см2) &amp;ndash; допустимый уровень загрязнения кожи бета-излучающими радионуклидами Sr-90 и Y-90.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/302_0.jpeg" length="7542" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=302</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:06:52 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Измерение радиации профессиональными приборами (Поленов Б.В.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=300</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=300</comments>
      <description>ИЗМЕРЕНИЕ РАДИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ
К профессиональным приборам радиационного контроля относятся дозиметры, радиометры, дозиметры-радиометры и спектрометры, которые прошли государственные испытания, зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений и допущены к применению в Российской Федерации.
Дозиметры или дозиметрические приборы обеспечивают измерение дозы облучения или мощности дозы, измерение плотности потока гамма-квантов или частиц и предупреждают о превышении установленных уровней доз, радиационных полей и уровней загрязнения.
Радиометры измеряют активность источника излучения, обеспечивают радиационный контроль окружающей среды и проб пищевых продуктов, продукции растениеводства и животноводства, а также определяют степень загрязнения среды обитания такими радиоактивными излучателями, как стронций, тритий, углерод, йод и др.
Дозиметры-радиометры представляют собой комбинацию этих двух приборов. Они обеспечивают поиск загрязнений по гамма-, бета- или альфа-излучателям, используются для определения радиоэкологической обстановки на местности, в рабочих и жилых помещениях, оценки содержания радиоактивных веществ в различных материалах, определения уровня загрязнения предметов, денежных билетов и т.д. Они также используются при обеспечении безопасности и выполнения мероприятий по предотвращению, обнаружению и реагированию на возможные акты радиационного терроризма.
Спектрометры представляют собой приборы, обеспечивающие измерение энергий фотонов или частиц.
Как правило средствами измерения пользуются облучаемые лица, отнесенные к персоналу группы А, прошедшие облучение и проверку на знание Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).
Дозиметрические и радиометрические приборы для персонала широко использовались при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Наиболее широкое распространение в нашей стране и за рубежом получили малогабаритные носимые  дозиметры-радиометры для оперативных измерений. Они основаны на применении газоразрядных счетчиков, а стационарные, переносные и носимые радиометры повышенной чувствительности базируются на сцинтилляционном методе регистрации излучений.
В приборах для улучшения качества получаемой измерительной информации используется вычитание фона, методы измерения, позволяющие получать информацию с заданной точностью, режимы с предварительной обработкой информации и режимы с малым временем вывода информации.
Примерами таких приборов являются разработанные специалистами нашей фирмы &amp;laquo;СНИИП-АВЕРС&amp;raquo; дозиметр-радиометр ИРД-02, портативные сигнальные интеллектуальные дозиметры-радиометры нового поколения МКС-08П (четыре модификации) и основанная на применении этих приборов  Методика выявления и контроля денежных билетов с радиоактивным   загрязнением   в   банковских   структурах.
Приборы ИРД-02 и  МКС-08П прошли Государственные испытания, внесены в Государственный реестр средств измерений и соответствую государственным нормам и правилам, в том числе  НРБ-99/2009.
 Дозиметр-радиометр ИРД-02 используется  для поиска радиоактивных  источников, оценки радиоэкологической обстановки на местности, в рабочих и жилых помещениях, оценки содержания радионуклидов в различных материалах, предметах, в пробах почвы, воды, пищи, в продуктах растениеводства и животноводства.
Кроме того, дозиметр-радиометр  ИРД-02 широко используется в учреждениях  Центрального и коммерческих банков России и в некоторых зарубежных банках для  оперативного выявления и контроля загрязненных радионуклидами денежных билетов и их различных упаковок (в пачках, упаковочных мешках), а также для выявления денежных билетов, загрязненных радиоактивными веществами, в хранилищах и транспортных средствах, перевозящих деньги. 
Прибор измеряет мощность дозы фотонного  излучения, плотность потока бета-частиц и индицирует плотность потока альфа-частиц. Фактически это три прибора в одном корпусе. Детектор &amp;ndash; торцевой газоразрядный счетчик СБТ-10А.
Вывод информации в приборе осуществляется с помощью 4-х значного цифрового жидкокристаллического дисплея.
Методика выявления и контроля денежных билетов с радиоактивным загрязнением создана специалистами фирмы совместно с работниками ЦБ РФ и была согласована с Главным санитарным врачом, ГП &quot;ВНИИФТРИ&quot; Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии, МЧС, Минатомом РФ, Научной комиссией по радиационной защите РФ, МосНПО &quot;Радон&quot;.
Прибор зарегистрирован в Госреестре средств измерений, имеет Свидетельство об утверждении типа средств измерений и Санитарно-эпидемиологическое заключение.
 В приборе МКС-08П учтен опыт многолетней эксплуатации  прибора ИРД-02, в том числе введены  режимы измерения амбиентной дозы,  удельной  (объёмной) активности  проб и т.д. По заказу Потребителя могут быть поставлены четыре модификации. Четвертая модификация это фактически 5 (пять) приборов в одном.
 Работа прибора управляется микропроцессором, обеспечивающим постоянную погрешность во всем диапазоне измерения. Детектор &amp;ndash; торцевой газоразрядный счетчик СБТ-10А.
Отображение цифро-аналоговой информации в приборе осуществляется с помощью матричного  жидкокристаллического дисплея, имеющего подсветку.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 29614-05, имеет СЕРТИФИКАТ Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии RU.C.38.002А № 21215 от 27.07.2010г.
 
 
 
 
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/300_0.jpeg" length="7542" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=300</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:06:29 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Свидетельство о метрологической поверке (образец)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=324</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=324</comments>
      <description>Свидетельство о метрологической поверке (образец)</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/324_0.jpeg" length="7542" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=324</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:06:04 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Сравнительные характеристики дозиметров Радекс</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=293</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=293</comments>
      <description>


Технические характеристики
Ед.изм.
РД1503
РД1503+
РД1706


Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы
мкЗв/ч
от 0.05 до 9.99
 от 0.05 до 9.99
 от 0.05 до 999,0


Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы
мкР/ч
от 5 до 999
 от 5 до 999
 


Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения
МэВ
от 0,1 до 1,25
 от 0,1 до 1,25
 от 0,1 до 1,25


Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского излучения
МэВ
 
 
 от 0,03 до 3,0


Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения
МэВ
 
 
 от 0,25 до 3,5


Воспроизводимость показаний 
(при доверительной вероятности 0.95), 
где Р &amp;ndash; мощность дозы в мкЗв/ч


%

15+6/Р
 15+6/Р
 7+6/Р


Уровни звуковой сигнализации
мкЗв/ч
0.30, 0.60, 1.20
 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90
 от 0.1 до 99,0


Уровни звуковой сигнализации
мкР/ч
30, 60,120
 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
 


Время наблюдения
сек
40 &amp;plusmn; 0.5 *
 40 &amp;plusmn; 0.5 *
 От 26 до 1 **


Индикация показаний
 
непрерывно
непрерывно
непрерывно


Элемент питания типа &amp;laquo;ААА&amp;raquo;
шт.
один или два
один или два
один или два


Время непрерывной работы изделия, 
не менее

часов
550 **
 550 ***
 550 ***


Габаритные размеры 
высота х ширина х толщина, 
не более

мм
105х60х26
105х60х26
105х60х26


Масса изделия 
(без элементов питания), 
не более

кг
0,09
0,09
0,09



* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний. 
** Время наблюдения сокращается при МЭД более 3,5 мкЗв/ч. 
*** От двух элементов питания с ёмкостью 1350мАч, при уровне естественного фона не более 0,3 мкЗв/ч и заводских настройках изделия.
 
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/293_0.jpeg" length="7542" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=293</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:05:43 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Рекомендации по применению прибора МС-04Б &quot;Эксперт&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=292</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=292</comments>
      <description>Градуировка прибора при его выпуске выполнена по цезию-137, который является на загрязненных территориях основным радионуклидом в продуктах и средах.
1. Для измерения загрязненности небольших по объему проб следует подготовить пробу продукта. Исследуемое вещество залейте или, предварительно измельчив, засыпьте ровным слоем в какую-либо емкость таким образом, чтобы поверхность продукта в пробе перекрывала поверхность детектора, а толщина слоя продукта составляла не менее 2 см, предметом измерения могут также служить ровная поверхность куска мяса, хлеба и др.; 
 - провести измерения в соответствии с разделом 5.3 инструкции по эксплуатации, прилагаемой к прибору: 
 - разность показаний (N,-No) умножить на 50, при этом численное значение будет соответствовать удельной активности пробы в килобеккерелях на килограмм. а для сыпучих и жидких веществ с плотностью около 1 г/см3 &amp;mdash; в килобеккерелях на литр. Увеличив число серии измерений одной пробы до 10-20, можно зафиксировать удельную активность пробы от 1-2 кБк/кг.
 2. Оценка удельной активности в больших по объему пробах, например, в лекарственньк растениях и грибах, собранных для заготовительных целей, может быть проведена прибором по гамма- излучению, а поиск предметов, обладающих наибольшей радиоактивностью, целесообразно проводить по бета-излучению. Оценку 
 следует проводить с продуктами, по возможности очищенными от частиц почвы, поэтому перед оценкой (при сборе) следует более тщательно очищать грибы и травы, а также другие продукты, от частиц почвы и прочих загрязнений. В настоящих рекомендациях оценка проводится по удельной активности трав и грибов в 
 естественном состоянии - до их сушки. Порядок работы с прибором  должен соответствовать приведенному в разделах 5.2 и 5.3 инструкции по эксплуатации.
2.1. Оценка удельной активности по гамма-излучению.
Оценку удельной активности по гамма-излучению следует проводить с продуктами, уложенными по возможности компактно в корзине, кузове, мешке, полиэтиленовом пакете и т.п . При оценке прибор с детектором. закрытым крышкой-экраном. подносят вплотную к таре. в которой содержится продукт. При таре, 
 имеющей значительную протяженность в одном или двух направлениях, например, в длинном мешке, измерения следует проводить в двух-трех местах тары. Во избежание загрязнения прибора перед измерением целесообразно накрыть оцениваемый продукт чистой полиэтиленовой пленкой, либо проводить оценку прибором, помещенным в полиэтиленовый пакет.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/292_0.jpeg" length="7542" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=292</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:05:00 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Европейский сертификат СЕ на дозиметр МКС-83Б &quot;Эксперт-М&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=522</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=522</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/522_0.jpg" length="17870" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=522</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:04:39 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>* РАДИОАКТИВНОСТЬ И ЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (НЕНАУЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ИЗЛОЖЕНИЕ) - ПРОДОЛЖЕНИЕ.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=441</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=441</comments>
      <description>Блог от автора ruslender. Перепечатано с сайта nnm.ru , орфография и пунктуация автора сохранены, достоверность информации - на усмотрение читателя.
Во-первых, четвертым расходом любые препятствия прошиваются даже пободрее, чем третьим. Чтобы зрительно представить его воздействие на клетку живой ткани, приведу Поэтичецкое Сравнение: третий расход &amp;mdash; это как облако мелкой бекасиной дроби летит через спортзал. А четвертый &amp;mdash; это очередь из крупнокалиберного пулемета, уложенная четко в однокамерный холодильник. Вот так.
Ослаблять нейтронный поток способны лишь (из широкоизвестных материалов) вода, полиэтилен да парафин.
Во-вторых, четвертый расход способен превращать атомы облучаемого препятствия в изотопы. То есть, стояла себе кирпичная стенка из кремния, кальцыя да углерода, и тут по ней шарахнуло хорошим, годным пучком четвертого расхода. Часть нейтронов даже не заметила преграду, и улетела дальше. А часть &amp;mdash; попала в атомы кирпича, и повышибала из них нуклоны, сделав обычные кальцый, кремний и углерод &amp;mdash; радиоактивными. И они сами начали светить на все вокруг по второму и третьему расходам. Прикольно, да.
Третье. А теперь прикинь, что это была не кирпичная стенка, а твоя тушка. И ты вдохнул капельку нейтронно-активного аэрозоля. И в радиоактивные изотопы начали весело превращаться твои собственные атомы, секунду назад бывшие хорошими и полезными. Неохота про такое думать, ога? Вот и мне тоже. Лично я сам &amp;mdash; ссу четвертого хуже чем сифилиса, и если мне скажут &quot;пойди туда и поработай, правда, там немножко светит нейтронами&quot; &amp;mdash; я предпочту получить выходное пособие и пойду поищу работку гавночиста, а когда найду ее, то буду искренне щастлеф. Потому что это гораздо лучше и здоровее. Перегибаю, конечно; люди работают и с такими препаратами &amp;mdash; но лично я такого себе не хочу. Может, это чисто мой личный пунктик, и старые работнички с кастрюль надо мной посмеются, но четвертым расходом я облучаться не желаю категорически. Вторым &amp;mdash; да ради Бога, третьим &amp;mdash; а хули делать, первым &amp;mdash; лучше б конешно не надо, а с четвертым &amp;mdash; однозначно идите лесом. Вот такой вот рейтинг получился :)
Хорошее в том, что не будучи работником славного атомпрома, с плотным потоком чистого четвертого расхода ты не столкнешься, нигде и никак &amp;mdash; ровно до того момента, пока наши Стратегические Партнеры не подвзорвут над твоим городишкой Нейтронное Бомбо. Это, считаю, самые лучшие обстоятельства для практического знакомства с четвертым расходом &amp;mdash; потому что знакомство не затянется, и мучиться придется недолго.
То есть, стоит запомнить, что четвертый расход &amp;mdash; это худшая бяка из возможных, но есть плюс &amp;mdash; с чистым четвертым столкнуться нереально, разве что в случае масштабной аварии на ядерном реакторе. Четвертый скорее всего будет присутствовать в спектре сложной грязи, которая как-то вылезла наружу из какой-нибудь энергетической установки, больше ей взяться тупо неоткуда.
Как мерить радиацыю.
Сразу введу понятие &quot;единица&quot;. Это микрорентген в секунду по третьему, то есть по гамме. Не в час, в секунду.
Пошто так.
В аварийной обстановке ( а речь в этом треде только о ней) &quot;микрорентгены в час&quot; использовать бессмысленно, да и я сам буду меньше путаться в показаниях, бо единица она как-то привычнее. Кроме того, тебе лучше сразу разметить &quot;радиацыонный файл&quot; в своей голове именно в &quot;единице&quot;, потому что так ты будешь понимать, о чем именно говорят хмурые дяди в ОЗК и страшных масках на роже, которые остановились посреди перекрестка у тебя под окном, и водят над асфальтом странными штуками.
Почему именно по третьему.
По третьему &amp;mdash; потому, что в подавляющем большинстве случаев грязь содержит в себе не один радиоактивный элемент, а является смесью кучи всяких изотопов, излучающих сразу весь спектр ионизирующего излучения.
Случаи, когда из-под контроля в значительном объеме выскочил чистый альфа- либо нейтронный препарат, возможны тока в паре мест на территории бывшего СССР, и рассматривать их мы не будем.
В общем, принято считать примерно так: чтобы обнаружить радиационное загрязнение местности, достаточно посмотреть &amp;mdash; а не присутствует ли на данной местности некоторое превышение естественного радиационного фона, составляющего в среднем 10-15 мкр/ч. И если оное превышение таки присутствует, то имеется полный смысл замерить интересующую местность уже по-взрослому, то есть и с альфа-датчиком, и с нейтронным &amp;mdash; потому что гамма-излучающие препараты как правило по одному не ходят, и подъем уровня гамма-поля свидетельствует о том, что с этой местностью что-то не так в смысле радиацыонного загрязнения. А раз что-то не так, то такую подозрительную местность надо тщательно проверять, ибо теоретически может оказаться, что по третьему расходу здесь еще нормально, а по первому &amp;mdash; уже хиросима.
Для того, чтобы &quot;мерить радиацыю&quot;, существуют спецыальные приборы. Они делятся на боевые и учебные, вернее, на профессиональные и бытовые. 
Сразу обозначу: с бытовыми в условиях радиационной аварии ловить нечего. С большинством профессиональных, как это ни удивительно, ровно то же самое &amp;mdash; ими можно только убедиться, что &quot;а тут оказывается грязно&quot;. И то, если прибор не свихнется &amp;mdash; хер его знает, как себя поведут на плотных потоках капиталистические ионизационные камеры, может они тут же крякнут.
Поэтому аз грешен считаю некошерным (из общедоступного) все, кроме РУП-1 и ДП-5. Эти приборы &amp;mdash; да, боевые, в полном смысле слова. Они много десятилетий достойно ведут себя в таком знатном Пиздеце Всему, что их конструкторам хочется расцеловать ручки.
Так что если ты видишь для себя нужду быть готовым к осмысленным действиям в зоне серьезного радиационного загрязнения, твой выбор РУП-1. Ну или ДП-5, если на рупик давит жаба.
Купить их нет проблем, и если у тебя нет знакомых в войсках или МЧС, зайди на кавес.ру, там я их видел даже не за &quot;смешные&quot;, а вообще за никакие деньги (ДП банчили че-то около двух рублей, рупик не помню(год назад)
Купив прибор, ОСВОЙ его.
Ты обязан понимать его шкалу сразу, не морща моську и не шевеля губами в мучительном раздумьи.
Чтобы освоить его, накрепко вколоти себе в башку следующее: как только ты оказался в грязном месте, ты начал набирать дозу.
И если абсолютная величина накопленной тобою дозы придет в трагическое несоответствие с твоей личной переносимостью, ты сдохнешь хуевой смертью, разложившись зажыво.
Конечно, бывает так, что личная сопротивляемость воздействию феноменально высока, и люди выживают даже опосля единоразового сеанса в тысячу-две бэр по четвертому, но это уникальные случаи, игра судьбы, сравнимые со всем известными курьезами типа &quot;пуля снесла полбашки &amp;mdash; а человек остался жив и даже не совсем идиот&quot;.
В реальности все совсем иначе. В реальности один гражданин даст другому по голове кулаком, и вроде бы несильно &amp;mdash; а в двух домах сразу начинаются неприятности, в одном поминки, во втором сушат сухари. 
Ровно то же самое и со всяким радиацыонным: прими за свой абсолютный порог 400 рентген (полученных на все тело по третьему), потому что это ВПОЛНЕ РЕАЛЬНАЯ величина для того, чтоб реально склеить ласты в течении месяца. И если ты не сдохнешь от острой лучовки, ты станешь доходью, неспособной поднять ничего тяжелее собственной писи.
Поэтому с первой же секунды, как ты понял, что оказался в грязи, ты ВСЕГДА ДОЛЖЕТ ТВЕРДО ЗНАТЬ, сколько ты уже набрал к сему дню. И сколько тебе осталось до озвученной выше Грустной Цыфры.
Это означает, что в аварийных условиях ты ОБЯЗАН ВСЕГДА, ЕЖЕБЛЯТЬМИНУТНО ОСОЗНАВАТЬ, сколько именно ты получаешь прямо здесь и сейчас. И по какому расходу. Только в таком случае ты сможешь действовать осознанно, принимая одни риски и отвергая другие.
А для этого ты должен понимать И ОСОЗНАВАТЬ показания прибора на лету, чтобы пользоваться им так, как надо &amp;mdash; интуитивно, не напрягая мозга.
Ввиду важности, повторю еще раз.
Как только ты оказался в грязи, у тебя в башке должен появиться постоянно работающий счетчик. Ты должен всегда, каждую минуту &amp;mdash; осознавать, сколько ты сейчас получаешь. И чем именно.
А если ты глава семьи, ты должен считать за всех сразу, точнее, за каждого в отдельности. Не напрягая моск, на автомате.
Поэтому изучи хотя бы пару учебников по сабжу. Рекомендовать чего-то конкретного не стану, просто скачай пару-тройку сабжевых пособий (СОВЕТСКИХ, не новомодных), и время от времени почитывай их, не пугаясь непонятностей. Со временем непонятности прояснятся, каша в башке уложится, и осмысленный взгляд на сабж начнет помаленьку формироваться. Начни с Лощакова, он не так головоебен, как остальные; но читай ВСЕ, не утыкаясь во что-то одно, и боже упаси тебя начать &quot;разбираться от начала и до конца, не оставляя позади непроясненного&quot; &amp;mdash; так ТОЧНО ничего хорошего не выйдет.
Пляши от практики, всеми силами избегая коней в вакууме. Смоделировал какую-нибуть КОНКРЕТНО СВОЮ, жызненную и реальную ситуацию, &amp;mdash; раз, и появились КОНКРЕТНЫЕ вопросы насчет конкретных цыферок. Залез, посмотрел, прояснил попутно возникшее &amp;mdash; и осознал весь свой намоделенный пример полностью. Можешь моделировать следующий кейсик. Только так ты принесешь себе пользу, а не набьешь голову ненужным дерьмом, из которого учебники по дозиметрии состоят на 99%.
Это же касается и вопросов в данном треде. Ща я распишу еще пару моментов, и дам отмашку на задавание вопросов, поэтому каждому интересующемуся данным сабжем лучше сходу уяснить: тупые вопросы я буду тупо тереть, чтобы не захламлять этот тред, к которому отношусь с Поистине Небывалой И Трепетной Нежностью, ибо считаю данный сабж очень важным. На хороший, полезный вопрос не жаль набить и три страницы, а за тупой &amp;mdash; тока расстрел на месте. Стремящийся к знанию, а следственно прикладывающий к этому самостоятельные усилия &amp;mdash; получит тут пасильный паддержка, а стремящийся поумничать или просто тупица &amp;mdash; получат строго под жоп каленом.
Чтобы прочесть все то, что я тут понакарябал, в более грамотном и научном изложении, почитай вотэто.
По этой ссылке есть много такого, что я опустил для пущей ясности, и обязательным для понимания это не является &amp;mdash; но вдумчивому человеку поспособствует однозначно. 
Короче, решай сам &amp;mdash; надо тебе загружаццо подробностями, или ты вполне обойдешься общим пониманием сабжа.
Что делать, если ты понял, что оказался в грязи.
Методов борьбы с радиационным загрязнением местности не существует, поэтому стратегия всегда одна, и ответ на вопрос &quot;что делать&quot; всегда один: делать надо ноги. Как можно дальше от такого места. Другие стратегические решения в такой ситуации невозможны.
Однако делать ноги можно по-разному, то есть нормально &amp;mdash; и через жопу. Разница между двумя этими способами имеет численное выражение, и исчисляется в бэрах радиационного воздействия, полученными тобой и твоими семейными. То есть, можно свалить из опасного места так, что воздействие будет минимально возможным, а можно свалить и так, что твоя семья нажрется витаминчега настолько плотно, что им дешевле бы обошлось, если б ты сидел на жопе ровно, и никого никуда не тащил.
Для того, чтобы сделать все по-человечески, не-обходимо ориентироваться в двух предметных областях. Это &quot;что именно случилось и что это означает&quot; и &quot;какие должны быть осуществлены конкретно взятые мероприятия и в какой последовательности их надо предпринимать&quot;.
То есть, ты должен представлять, с неприятностями какого именно характера ты можешь столкнуться у себя в регионе, и иметь осознанный вариант действий для наиболее вероятных. &quot;Осознанный&quot; &amp;mdash; это значит, что тебя не поставят в тупик некие отклонения от ранее рассмотренных схем, и ты всегда скомпилируешь нужное решение под данную конкретную ситуацию.
таким образром, нам остается рассмотреть эти две предметные области &amp;mdash; &quot;А что собственно может случиться?&quot; и &quot;А как именно надо действовать?&quot;
Итак, &quot;Что может случиться и что конкретно случившееся означает&quot;.
(на всякий случай еще раз предупрежу: все, что я тут пишу, является чисто моими лично нажытыми тараканами, а не пересказыванием чужих мнений, как строганаучных &amp;mdash; так и любых других. Можешь принимать это в расчет при составлении собственного видения, можешь не принимать &amp;mdash; мне по барабану, Жыть И Бороццо &amp;mdash; тебе, так что смотри сам, больше эту оговорку повторять не стану)
Радиацыонных аварий бывает два вида, разнос и накрытие.
Разносом я называю ситуацию, когда р/а препарат покинул то место, где дожен храниться, и начал бодро растаскиваться по некоей площади &amp;mdash; транспортом, людьми, атмосферными явлениями.
Накрытие &amp;mdash; то же самое, но при условии наличия некого источника энергии, на которой р/а препарат поднялся в атмосферу и образовал облако, поехавшее опылять территорию по направлению имевшего место ветра.
Масштаб события роли не играет: одно и то же количество препарата может сработать и так, и эдак. Вот, например (кстате реальный пример изжызне): база втормета, стрелой с магнитом таскают железо. Какой-то идиот не вытащил из устройства источник, сдал устройство в лом. Источник выпал, и при погрузке-выгрузке его раздавило металлом. В источнике был стронцый, в сухом хлориде. Стронцый весело побежал из разорванной ампулы, и усрал все вокруг. По грязному прошел работяга, притащил на ногах грязь сперва на дорожку к бытовке, ну и в саму бытовку. Больше по грязному никто не ходил. День кончился, работяги переоделись и разъехались по домам. В процессе этих телодвижений работяги усрали всю свою металлобазу, остановку, автобусы в которых ехали домой, пассажыров этих автобусов, пивную у остановки, ханыг из этой пивной, свои подъезды и квартиры, своих баб, детей, тещ и собак &amp;mdash; и много чего еще. Усрали так, что если &quot;по-хорошему&quot;, то ВСЕ ЭТО надо СНОСИТЬ, а образовавшийся строительный мусор &amp;mdash; вывозить и захоранивать, а потом захоранивать еще и строительную технику, участвовавшую в сей комедии.
Но это не беда. 
Беда была бы, если бы работяга поднял раздавленную ампулу, повертел ее в руках, не придумал чо с ней делать, &amp;mdash; и выкинул в КОСТЕР. Сухой хлорид стронцыя с удовольствием полетел бы вместе с продуктами горения, и весело осел бы НА ВСЕМ по пути следования дыма, и по мере выпадения твердой фракции образовался бы ХВОСТ, и у сего хвоста были бы местами ТАКИЕ пятна, что... 
Короче, очень хорошо, что тогда эту ампулу не поднял рабочий, а рядом не было костра. И хорошо, что это был бета-активный стронцый, а не, скажем, америцый либо плутоний, ибо тогда работягу (а может, и с пару десятков жителей окрестных домов) не спасли бы никакие пентацыновые ингаляцыи.Но это я отвлекаюсь, так как главное тут вот в чем: если р/а препарат вышел из-под контроля, но спокойно лежит в безлюдном месте и по нему никто не топчется, то это плохо, но еще не совсем. А вот если по рассыпаному или разлитому препарату начинают бегать или ездить, то все сразу сильно усложняется, и самое худшее &amp;mdash; если под рассыпанным/разлитым препаратом находится либо костер, либо выход вентиляцыонной шахты, либо просто нагретая солнцем крыша, над которой дует свежий ветер.
Короче, разнос &amp;mdash; это строго по Булгакову: &quot;Аннушка разлила масло, в масле оказался плутоний, его разнесли на ногах граждане и трамваи &amp;mdash; отчего на Патриарших стала иметь место масштабная радиацыонная авария&quot;.
А накрытие &amp;mdash; это Чернобыль.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/441_0.jpeg" length="7126" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=441</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:04:16 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>* РАДИОАКТИВНОСТЬ И ЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (НЕНАУЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ИЗЛОЖЕНИЕ)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=440</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=440</comments>
      <description>Блог от автора ruslender. Перепечатано с сайта nnm.ru , орфография и пунктуация автора сохранены, достоверность информации - на усмотрение читателя.
В связи с известными событиями в Стране восходящего атомного солнца совсем не грех было бы вспомнить азы радиационной безопасности, изложенные не более, чем четыре месяца назад автором, которого не нужно представлять. Ненормативная лексика конечно присутствует. А куда ж без нее?
Беркем аль Атоми
Радиацыонный тред
Для тех, кто живет неподалеку от нехороших объектов и видит необходимость составить внятное представление о &quot;радиации, как от нее уберечься и всем таком&quot;.
Большое Портянко для затравки писать некогда, буду пополнять данный тред по мере наличия свободной минуты.
--------------------------------------------
Сразу накидаю рекламы: умничать в теоретическом ключе тут не надо, ибо то, что здесь будет писаться &amp;mdash; строго одна голимая практика и практические же выводы из таковой, т.к. аз грешен достаточное время проварился в профильной кухне и неоднократно принимал участие как в веселом и задорном учинении радиационных аварий, так и в унылой ликвидации их последствий.
За что сразу извинюсь &amp;mdash; за старые единицы, все эти греи и зиверты для меня звук пустой, в башке проросли корнями НРБ-79 с бэрами и миллирентгенами, и издеваться над собой, переводя их в идиотские новомодные греи &amp;mdash; смысла не вижу. К тому же, на единственно-кошерных приборах, то есть старых советских &amp;mdash; как раз те самые старые единицы, так что представление о сабже лучше формировать именно в них.
Тема эта (чиста с моей точки зрения) настолько важна, что должна рассматриваться безо всяких кавалерийских наскоков, медленно и печально.
Жевать буду на пальцах, по-народному, без щеголяния терминологией &amp;mdash; как своему родному брату, который такой же нормальный человек, как и я &amp;mdash; но всю жызнь ходил мимо сабжа. Любители Ноучных Словечег могут вдоволь начитаться их в гугеле, а здесь будет все по-крестьянски &amp;mdash; например, я не буду пудрить читателю мозги беккерелями и здесь писать &quot;мощность экспозиционной дозы по гамма-излучению на местности, где наблюдается загрязненность радионуклидами, ориентировочно оцениваемая в 1,5 кКюри на квадратный километр, может достигать 0,017 Бэр в сутки&quot;. Вместо этого я напишу неправильно, но понятно: &quot;если на квадратном километре размазать полтора килограмма радия-226, то за сутки пребывания на этом кв. км &amp;mdash; ты получишь примерно столько, сколько получает за смену работник атомной промышленности &amp;mdash; то есть, тут вроде как грязновато по третьему расходу, но ссать нечего, все в относительной норме&quot;
Ну все, перехожу к конкретике.
Сначала стоит разобрать, че такое радиацыя, какая она бывает и чем один ее вид отличается от другого.
Радиацыя &amp;mdash; это перенос энергии, волной либо частицей. Вред от радиации получается тогда, когда эта энергия на волне либо частице заезжает в твой организм, и начинает курочить молекулы, из которых ты состоишь.
То есть, сама по себе радиация ничуть не опасна &amp;mdash; опасно то, что происходит при ее торможении в твоем сале. А происходит вот что: человечина состоит из длинных органических молекул, и они легко ломаются на части, когда в них ударяется энергия, приехавшая на волне либо частице. И вот эти самые куски твоих же молекул &amp;mdash; яд для твоего сала. От этого яда сало начинает неподецки болеть. И если вышло так, что радиация поломала много молекул в твоем сале, то сало не сможет быстро вывести все обломки с гавном, мочой или потом, а значит &amp;mdash; неизбежно отравится. И если отравится сильно &amp;mdash; ты сдохнешь очень неприятной смертью.
Радиации бывает четыре вида, их называют &quot;расходами&quot;. Разберем каждый без спешки, чтоб ты все представлял, и тока тогда двинем дальше.
1 расход &amp;mdash; альфа-излучение.
Альфа-излучение возникает при распаде атомного ядра тяжелого элемента, и является потоком альфушек, то есть ядер атома гелия-4.
Само по себе альфа-излучение не опасно никак, и в то же время загрязнение по первому расходу- второе по гавнистости. 
Гавнистость его складывается из нескольких факторов.
Тех факторов, про которые тебе стоит знать &amp;mdash; ровно два, все остальные интересны только Учоным.
Фактор 1.
У альфушек крайне низкая проникающая способность, но очень высокая энергия. 
То есть, если ты вдохнул пылинку, измазанную альфа-активным препаратом, то она прилипнет к соплям у тебя в легких и начнет воздействовать всего-навсего на один кубический сантиметр твоего ливера. Дальше излучение в сале не пройдет, из-за низкой проникающей способности. Но зато в этом кубическом сантиметре альфушки не оставят ни одной целой молекулы.
По сути, при попадании в организм горячей пылинки, внутри тебя, в этом самом кубическом сантиметре где она остановится и прилипнет, образуется этакая мини-фабрика по варке яда, работающая непрерывно, без выходных и перекуров. Пораженный кубический сантиметр начнет обильно выделять яд и травить весь твой остальной организм. И с тобой начнут происходить очень неприятные вещи.
Да ты и сам видал, че альфа-излучение творит с человеческим организмом: помнишь, по ящику показывали этого кренделя, которого березовский траванул полонием? Помнишь, какой до этого он был холеный, племенной бык с нажратой ряхой? И какой стал в считанные дни &amp;mdash; грустная жолтая мумия с провалившимися глазками и повылезшими волосешками, неспособная держать голову прямо. Это его так бодро схавало альфа-излучение, ведь полоний-210 альфа-активен. 
Причем ему в чаек плеснули отнюдь не полстакана концентрированного раствора, нет. Рассыпь на столе обычную поваренную соль, посмотри на среднюю по величине частицу &amp;mdash; вот такую крупинку ему в кружку и кинули. 
А теперь мысленно раздели эту крупинку на тысячу кусков. Получится невидимая для глаза пыль. Опять же мысленно &amp;mdash; дунь на нее, посмотри как она поднялась в воздух и висит в нем, не падая. И представь, как ты проходишь через это невидимое облако, вдыхаешь воздух, и эти мелкие пылинки облепляют твои глаза(они же мокрые,не забывай), устилают сопли в носу, гортань, трахею, легкие. А если на руках или на морде есть открытые раны, то эти пылинки попадают в кровь и растаскиваются по венам кровотоком, добираясь до всякого внутреннего органа, в том числе и до самого нежного вещества &amp;mdash; спинного мозга.
Запомни одно: альфа-активная грязь не опасна, пока не попала к тебе внутрь. Условно говоря, тебя можно облучать потоком альфа-частиц любой интенсивности &amp;mdash; тебе ничего не будет. Ядра гелия, коими по сути являются альфушки, просто не пробьют одежду, они тормозятся считанными микронами вещества, и даже на открытом теле сразу затормозятся в самом верхнем слое кожи, не причинив нижележащему салу никакого вреда.
Но все меняется, когда ты хватаешь грязными руками какую-нибудь няшечку и сжыраешь ее. Или проходишь по пыльной травке, дыша во всю грудь. Если твои руки или травка были реально грязными &amp;mdash; все, тебя можно поздравить, ты уже начал превращаться в Грустную Жолтую Мумию И СДЕЛАТЬ УЖЕ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ. Способов избавиться от реального количества попавшего в организм альфа-препарата &amp;mdash; не существует, и если ты понял, что надышался фатально, то все, что остается сделать &amp;mdash; это выложить из карманов полезное и удалиться в лесок с хорошей, годной веревкой.
Фактор 2.
Этот фактор порожден тем же самым свойством альфа-активных препаратов: их излучение имеет малую проницающую способность, но несет очень высокую энергию. В результате обнаруживать и измерять загрязнение по 1 расходу очень неудобно: лежащую грязь приходится мерить здоровенным датчиком-колоколом, а содержание грязной пыли(аэрозоли) в воздухе &amp;mdash; определять сложным и нетехнологичным способом, прокачивая некоторый объем воздуха через громоздкое устройство с фильтром, для того чтобы померить этот самый фильтр, и косвенно определить концентрацию горячих частиц в исследуемой среде.
Именно из-за геморройности измерений армейский прибор ДП-5 лишен альфа-датчика, хотя предполагаемые военные условия измерений (ядерный взрыв) предполагают ОЧЕНЬ высокие дозы, обусловленные как раз альфа-излучением. 
Из-за всего этого именно альфа-активное вещество способно достать тебя даже за тысячи километров от места радиационной аварии: для поражения твоего организма хватит и микроскопической пылинки, а то, что ее скорее всего прощелкают &amp;mdash; более чем вероятно. Не удивлюсь, если деятельность ЯОК каждый день отрыгивается на всей территории бывшего СССР очередным трупом с мутным анамнезом.
Как ты столкнешься с альфа-активной грязью.
В чистом виде &amp;mdash; никак; если ты, конечно, не имеешь таких же могучих недоброжелателей, как тот лондонский прихвостень березовского :) В чистом виде куда вероятнее столкнуться либо с бетой, либо с гаммой из разрушенных капсул промышленных источников &amp;mdash; но и это тоже весьма экзотический вариант. Поэтому самый вероятный вариант твоего столкновения с радиационной загрязненностью &amp;mdash; комплексный, когда в грязи будут присутствовать все четыре расхода. И если ты фиксируешь вокруг себя радиационную опасность, без разницы какую, защищайся от альфы по умолчанию, здоровее будешь.
Как защититься.
В первую очередь защищаются органы дыхания. Делается это респиратором. Единственный кошерный респиратор &amp;mdash; это не пафосные маски, как в фильмах про ГО, это примитивный респиратор ШБ-1 или &quot;Лепесток&quot; &amp;mdash; то есть, слой &quot;ткани Петрянова&quot; между двумя чуть более плотными кусочками синтетики.
Лепесток самый простой и удобный из всех существующих средст ЗОД, а его эффективность в деле защиты ОД от пыли и золей вполне достаточна: многолетний опыт советской ядерной промышленности это доказал со всей убедительностью &amp;mdash; претензий к лепестку нет, ни одной и ни у кого.
Если ты уверен, что загрязненность по первому вокруг тебя очень высока, защищай еще и глаза &amp;mdash; любыми прилегающими очками. Само собой понятно, что ни курить, ни жрать в грязном месте НЕЛЬЗЯ, и это не перестраховка, потому что вполне возможен смешной вариант: ты все сделал правильно, надел лепесток и успешно прошел по недецкой грязюке, не усравшись больше неизбежного &amp;mdash; и сдуру перекурил как только вышел на чистое :) А руки-то еще грязные, ты помацал ими сигаретку и в результате насосал в легкие в три раза больше, чем если бы прополз грязное место на брюхе и без респиратора.
То же самое насчет респиратора: НЕ СНИМАЙ, пока не будешь полностью уверен, что ты вышел из грязного места. Если снял даже &quot;на минутку&quot;- можешь считать, что ты его вообще не надевал, последствия ровно те же. Поэтому &amp;mdash; НЕ СНИМАТЬ. И ни в коем случае НЕ ТРОГАТЬ ЕГО РУКАМИ.
Если ты прошел по месту, про которое ТОЧНО знаешь, что оно сильно засрано по первому расходу &amp;mdash; по прибытии в чистое место СРАЗУ ЖЕ выкинь ВСЕ, что было с собой и на себе и тщательно вымойся, даже если мыться негде, а на улице сорок мороза. Помни: процесс подыхания от двусторонней пневмонии в тыщупицот раз веселее и ненапряжнее, чем от лучовки, и всегда помни про Грустную Жолтую Мумию, камрад.
Поэтому НИКОГДА не жалей &quot;возможно&quot; загрязненных шмоток. Выкинуть по ошибке чистое в те же тыщупицот раз лучше, чем по ошибке надеть/взять в руки грязное. И не надейся, что &quot;раз не светится, значит все в порядке&quot;, это тебе не второй и не третий расход, с ним постирушки не прокатят.
2 Расход. Бета-излучение.
Бета-излучение возникает при бета-распаде и представляет собой поток заряженных частиц, электронов или позитронов, без разницы.
Электрон &amp;mdash; штука очень легкая, отсюда и свойства второго расхода: невысокая удельная энергия, невысокая (чуть выше 1 расхода, если очень грубо &amp;mdash; до 20-30 мм в живой ткани) проникающая способность, не шибко страшное поражающее действие &amp;mdash; но тут все от количества, конечно; если надышаться бета-препарата, то мало тоже не покажется. Кроме того, бета-излучение умеет создавать т.н. &quot;тормозное излучение&quot;: когда плотный бета-поток поглощается преградой, то дальше летит уже нормальное гамма, возникшее в процессе поглощения материалом преграды той энергии, которая приехала на бета-частицах.
Все это обуславливает сказочную легкость в обнаружении и замере 2 расхода, а также общее пренебрежительное отношение к бета-активным препаратам. Понятное дело, что все опять-таки от количества, на литровый стакан хлорида стронция не посмотришь без уважения, но если например мне сказать, что &quot;тут довольно неподеццки грязно по второму&quot;, то я с легким сердцем одену бахилки и пройду грязное место без какого-то особенного учащения сердечного ритма. Не знаю, почему так, но серьезно к бете никто не относится, хотя это ровно такое же ИИ, как и все остальные. 
Кстати, бета очень неплохо умеет наносить ожоги при контакте. Если сдуру схватишься за что-нибудь реально усратое по второму, то вполне возможно, что долго не сможешь пользоваться этой клешней, заживать будет долго и неприятно. Например, у меня на ляжке уже четверть века красуется лысая блямба, которая затягивалась около года.
Происходит это, насколько я понимаю, именно из-за легкости бета-частиц и их низкой проникающей способности: массово тормозясь при входе в преграду, они теряют всю энергию, и поэтому могут быстро вскипятить близкие к поверхности контакта слои живой ткани.
Короче, бета-излучение ровно так же малополезно для здоровья, как и альфа &amp;mdash; и самая большая их опасность при попадании внутрь организма. Выражу неправильное, и чисто личное мнение: пока они светят на меня снаружи, лично мне на них насрать, и я лучше получу полста бэр по второму, чем один бэр по третьему или, не дай ТНБ, по четвертому. НО, повторю, это чисто мое личное мнение, придерживаюсь я его строго на свой страх и риск.
Получается, что отличие второго расхода от первого только в том, что второй расход просто фиксировать и мерить.
Как ты с ним столкнешься.
А никак, скорее всего. Если ты не работничек славного отечественного атомпрома, то столкнуться с чистым бета-препаратом нелегко до вплоть полной невозможности, &amp;mdash; если ты конешно не обслуживаешь чрезмерно шаловливыми ручками большие морские бакены, или не собираешь спутники при помощи лома и кувалды.
Поэтому к части про &quot;как бороццо&quot; отнесусь чиста формально &amp;mdash; все равно все это придется пересказывать заново, в главке про третий расход.
Как бороццо.
Не получи бета-препарат вовнутрь. Все.
3 расход, гамма-излучение.
Гамма представляет собой электромагнитные колебания, отсюда его главные свойства, высокая проникающая и высокая ионизирующая способности.
Это и есть то, что подразумевают в быту, говоря слово &quot;радиация&quot; &amp;mdash; то есть нечто такое, что &quot;пробивает любую преграду&quot;.
&quot;Пробивает&quot; оно конечно же не &quot;любую&quot; преграду, но таки пробивает, причем так успешно, что порой трудно поверить. Хороший, годный источник гамма-излучения просветит да хоть целое здание об несколько этажей, причем не пустых этажей, а набитых оборудованием из нержавейки чуть более чем полностью.
Если грубо и по-крестьянски, то отличие третьего расхода от первого и второго примерно такое: он не расходуется, пробивая преграду. Вот, допустим, светит на тело вторым расходом, и че получается &amp;mdash; электрон влетел в клетку кожи, разломал хромосому в ядре &amp;mdash; и все, спокойно упал на дно клетки и закатился в угол. Или влетела альфа-частица, вскипятила одну митохондрию, потеряла всю свою дурь и остыла. А гамма-кванты, они мелкие-мелкие, и поэтому свободно пролетают через клетку, как пуля по спортзалу, &amp;mdash; но их много и поэтому греют ее всю, каждую ее органеллу. Летит стая гамма-квантов, и клетку не замечает, слишком уж она здоровая, и те гамма-кванты, которые все-таки натыкаются на атомы клеточной ткани, они от общего количества составляют жалкий процент. 
/извиняюсь, отвлекли, прод. след./
А это означает, что ни одна клетка, ни сто &amp;mdash; гамма-излучения не остановят. И даже не ослабят. И поражены окажутся все клетки на пути излучения &amp;mdash; вот тут читай с воображением: И В ТОМ ЧИСЛЕ КОСТНЫЙ МОЗГ. В позвоночнике. А также другие органы, к воздействию радиации очень чувствительные. Яйца, например.
Как ты с ним столкнешься.
При любой радиационной аварии. Гамма будет присутствовать и являться основным поражающим фактором при любой аварии, связанной с АЭС или радиационноопасным производством.
Как защититься.
А никак. От третьего расхода помогает только расстояние. Если (не дай ТНБ) что-то ТАКОЕ случилось в окрестностях, ты или имеешь прибор, чтоб вовремя это засечь и вовремя смыться, или готовься при обнаружении резко полысевшей башки лечить лучевку единственным эффективным методом &amp;mdash; веревкой в сортире. Увы, про верефко &amp;mdash; это не шутка чорного юмора, радиационное поражение не игра в сталкера, и поэтому если уж вышло так, что ты нахватался, то ни водка, ни селедка, ни чудо-таблетки из Оранжевой Оптечки тебе не помогут.
Постарайся вкурить это до печенок: от гаммы не скроешься. Нигде и никак. Она будет просвечивать тебя постоянно, днем и ночью. И если твою местность осыпало, и ты понял, что мощность гамма-поля внушает &amp;mdash; твое единственное спасение в ногах. Ноги, камрад. Сразу и далеко.
4 расход, или нейтроны. (для вящей внятности тепловые рассматриваться не будут)
Нейтронное излучение представляет собой поток тяжелых нейтральных по заряду частиц, что обуславливает целую кучу очень неприятных особенностей.     ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/440_0.jpeg" length="7126" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=440</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:03:55 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Предельно допустимые концентрации содержания нитратов в продуктах</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=395</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=395</comments>
      <description>Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36
&quot;О введении в действие санитарных правил&quot; (с изменениями от 31 мая, 20 августа 2002 г., 15 апреля 2003 г.) установлены слкдующие предельно допустимые концентрации содержания нитратов в продуктах питания, мг\кг:

Абрикос	60
Арбуз	60
Банан	200
Баклажан	300
Виноград	60
Груша	60
Зелень	2000
Дыня	90
Капуста ранняя	900
Капуста поздняя	500
Кабачок	400
Картофель	250
Лук репчатый	80
Лук зеленый	600
Манго	60
Морковь ранняя	400
Морковь поздняя	250
Нектарин	60
Огурец грунтовый	300
Перец сладкий	200
Персик	60
Помидор	250
Редис	1500
Редька	1000
Салат	1200
Свекла	1400
Яблоко	60
Свежее мясо	200


</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/395_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=395</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:03:32 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Методики выполнения измерений</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=531</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=531</comments>
      <description>Методика выполнения измерений (МВИ): совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленной погрешностью (неопределенностью) в соответствии с ГОСТ Р 8.563-97. Все представленные методики аттестованы организацией, имеющей аккредитацию Ростехрегулирования.
Услуги предоставляются организацией, имеющей аккредитацию Ростехрегулирования.



№
Наименование
Единица измерения
Цена , руб.

Остнастки к методикам по доп. Заказу

Оборудование для реализации методик


1

Методика ускоренного радиохимического приготовления счетных образцов проб продовольствия для определения активности   радионуклидов Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета-спектрометрах комплекса &quot;Прогресс&quot; (с Комментарием и   Приложением)

Услуга
29780
 нет
Гамма-бета-спектрометр &quot;Прогресс-БГ&quot;


2
Методика приготовления СО проб почвы для измерения активности Sr-90 на бета- спектрометрических комплексах &quot;Прогресс&quot;
Услуга
22780
 нет
Гамма-бета-спектрометр &quot;Прогресс-БГ&quot;


3
Методика ускоренного радиохимического приготовления СО проб   растительности для определения содержания Sr-90 (на компл.&quot;Прогресс&quot;)
Услуга
17520
 нет
Бета-спектрометр &amp;ldquo;Прогресс-бета&amp;rdquo;


4
Методика р/х подготовки СО проб питьевой   воды для опр. Акт-ти Po-210, общей альфа-   активности (без Po-210)   и общей бета-акт-ти (без К-40) (на компл.&quot;Прогресс&quot;)
Услуга
 22580
Медный диск для осаждения полония с отверстием
Гамма-бета спектр. комплекс &amp;ldquo;Прогресс&amp;rdquo; с альфа-радиометром (&quot;Прогресс-БГ+АР&quot;


5
Методика р/х подготовки СО проб питьевой   воды для измерения акт-ти ЕРН (на   комплексе   &quot;Прогресс&quot;) - с обучением
Услуга
42000
 нет
Гамма-бета спектр. комплекс &amp;ldquo;Прогресс&amp;rdquo; с альфа-радиометром (&quot;Прогресс-БГ+АР&quot;)


6

&amp;laquo;Методика выполнения измерений объемной активности изотопов радия (226,228) в пробах природных вод с   минерализацией   до   5 г/куб. дм альфа-бета- радиометрическим методом с радиохимической   подготовкой&amp;raquo;, с ПО для расчета активности, без контрольного   источника

Методика
17000
Только КП/Р-7 (при поставке методики без УМФ-2000)
Альфа-бета радиометр УМФ-2000


7
&amp;laquo;Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в   природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и   измерения&amp;raquo;. Методические рекомендации.
Методика
8500

Подложка для измерения воды-10шт. ( для дет.450 S=7кв.см.для дет.1000 S=14кв.см)

Альфа-бета радиометр УМФ-2000


8
&amp;laquo;Методика выполнения измерений объемной   активности изотопов урана (234,238) в   природных водах с   минерализацией   до   5 г/дм3 альфа- спектрометрическим методом с   радиохимическим выделением&amp;raquo;, без оснастки и реактивов
Методика
17000
в соотв. с Картой заказа

Альфа-спектрометр или Альфа-бета радиометр УМФ-2000 с ПО &amp;ldquo;SpectraDec&amp;rdquo; и платой АЦП



9

&amp;laquo;Методика выполнения измерений удельной активности изотопов урана (234,238) в почвах, грунтах, горных породах и   строительных материалах на их   основе альфа- спектрометрическим методом с   радиохимическим выделением&amp;raquo;, без оснастки

Методика
17000
в соотв. с Картой заказа
Альфа-спектрометр или Альфа-бета радиометр УМФ-2000 с ПО &amp;ldquo;SpectraDec&amp;rdquo; и платой АЦП


10
&amp;laquo;Методика выполнения измерений объемной активности изотопов плутония (239+240, 238)  в природных водах с минерализацией до 5 г/дм3 альфа- спектрометрическим методом с радиохимическим выделением&amp;raquo;, без оснастки и реактивов
 Методика
 17000
в соотв. с Картой заказа
Альфа-спектрометр или Альфа-бета радиометр УМФ-2000 с ПО &amp;ldquo;SpectraDec&amp;rdquo; и платой АЦП


11
&amp;laquo;Методика выполнения измерений удельной активности изотопов плутония (239+240, 238) в пробах почв, грунтов, донных отложений альфа- спектрометрическим методом с радиохимическим выделением&amp;raquo;, без оснастки и реактивов
 Методика
 17000
в соотв. с Картой заказа
Альфа-спектрометр или Альфа-бета радиометр УМФ-2000 с ПО &amp;ldquo;SpectraDec&amp;rdquo; и платой АЦП


12

&amp;laquo;Методика выполнения измерений удельной активности америция - 241 в пробах почв, грунтов, донных отложений альфа- спектрометрическим методом с радиохимическим выделением&amp;raquo;, без оснастки и реактивов

 Методика
 17000
в соотв. с Картой заказа

Альфа-спектрометр или Альфа-бета радиометр УМФ-2000 с ПО &amp;ldquo;SpectraDec&amp;rdquo; и платой АЦП



13

&amp;laquo;Методика выполнения измерений удельной активности изотопов тория (232, 230, 228) в почвах и горных породах альфа- спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой&amp;raquo;, без оснастки и реактивов

 Методика
 17000
в соотв. с Картой заказа

Альфа-спектрометр или Альфа-бета радиометр УМФ-2000 с ПО &amp;ldquo;SpectraDec&amp;rdquo; и платой АЦП



14

&amp;laquo;Методика выполнения измерений объемной активности изотопов тория (232, 230, 228) в природных водах с минерализацией до 5 г/дм3 альфа- спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой&amp;raquo;, без оснастки и реактивов

 Методика
 17000
в соотв. с Картой заказа
Альфа-спектрометр или Альфа-бета радиометр УМФ-2000 с ПО &amp;ldquo;SpectraDec&amp;rdquo; и платой АЦП



15
&amp;laquo;Методические рекомендации по выполнению измерений объемной активности изотопов тория (232, 230, 228)  в пробах пластовых вод нефтяных месторождений и природных пресных вод альфа- спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой&amp;raquo;, без оснастки и реактивов
 Методика
 17000
в соотв. с Картой заказа

Альфа-спектрометр или Альфа-бета радиометр УМФ-2000 с ПО &amp;ldquo;SpectraDec&amp;rdquo; и платой АЦП



16

&amp;laquo;Методика выполнения измерений удельной  активности полония-210 и свинца-210 в пробах почв альфа- бета- радиометрическим методом с радиохимической подготовкой&amp;raquo;, без оснастки и реактивов

 Методика
 17000
в соотв. с Картой заказа
Бета-спектрометр &amp;ldquo;Прогресс-бета&amp;rdquo; с альфа-радиометром &amp;ldquo;Прогресс-АР&quot; или Альфа-бета радиометр УМФ-2000


17

&amp;laquo;Методика выполнения измерений объемной  активности полония-210 и свинца-210 в пробах природных вод альфа- бета- радиометрическим методом с радиохимической подготовкой&amp;raquo;, без оснастки и реактивов

 Методика
 17000
в соотв. с Картой заказа
Бета-спектрометр &amp;ldquo;Прогресс-бета&amp;rdquo; с альфа-радиометром &amp;ldquo;Прогресс-АР&quot; или Альфа-бета радиометр УМФ-2000



18
&amp;laquo;Методика выполнения измерений удельной активности стронция-90 в пробах почв бета- радиометрическим (спектрометрическим) методом с радиохимической подготовкой&amp;raquo;, без оснастки и реактивов
 Методика
 17000
 нет
Бета-спектрометр &amp;ldquo;Прогресс-бета&amp;rdquo; или Альфа-бета радиометр УМФ-2000


19

&amp;laquo;Методика выполнения измерений объемной активности изотопов радия (226,228) в пробах природных вод гамма- спектрометрическим методом с предварительным концентрированием&amp;raquo;, без оснастки и реактивов

 Методика
 17000
 нет
 Гамма-спектрометр сцинтилляционный &amp;ldquo;Прогресс-гамма&amp;rdquo;


20
Научно- методические и технические консультаций по радиоизотопным методикам анализа объектов окружающей среды (ознакомление с МВИ, обсуждение особенностей радиохимической подготовки и измерений, демонстрация отдельных аналитических операций)
 Услуга
 19000
 нет
С удостоверением и сертификатом, 1 консультация по 1 методике в течение 1 дня для 1-2 чел. На технической базе аккредитованной ЛРК.


21
Стажировка по радиоизотопным методикам анализа объектов окружающей среды (обучение, включающее полный цикл радиохимической подготовки пробы, выполнения измерений, получения результата)Научно- методические и технические консультаций по радиоизотопным методикам анализа объектов окружающей среды (ознакомление с МВИ, обсуждение особенностей радиохимической подготовки и измерений, демонстрация отдельных аналитических операций)

 Услуга
 27000
 нет
С удостоверением и сертификатом, 1 консультация по 1 методике в течение 2-3 дней для 1-2 чел. На технической базе аккредитованной ЛРК.


22
&amp;laquo;Методика выполнения измерений объемной активности цезия-137 в природных водах гамма-спектрометрическим методом с предварительным концентрированием&amp;raquo;

 Методика
 17000
 нет
 


23
Методика выполнения измерений объемной активности изотопов урана (234, 238) в пробах природных и сточных технологических вод альфа- спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой и спонтанным бестоковым осаждением&quot;,
 Методика
 27000
подложки из нерж. стали ХН68ВМТЮК ТУ; остальное - в соотв. С Картой заказа
Альфа-спектрометр и Альфа-бета радиометр УМФ-2000


24
 
 
 
 
 


</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/531_0.jpeg" length="23521" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=531</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:02:18 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Образцовый альфа-источник 239Pu (меньше МЗА)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=528</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=528</comments>
      <description>




 




 


</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/528_0.gif" length="21576" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=528</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 15:57:55 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Образцовый гамма-источник 137Cs (меньше МЗА)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=526</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=526</comments>
      <description> 





 




 


</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/526_0.gif" length="21576" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=526</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 15:54:24 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Алкометр AJ4X доказательный с принтером (ASC, Канада)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=515</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=515</comments>
      <description>Профессиональный алкотестер (алкометр) AJ4X предназначен для определения алкоголя в организме человека по выдыхаемому воздуху и доказательного документирования результатов.
Прибор занесен в Государственный реестр средств измерений под № 28789-11, поставляется с метрологической поверкой. Результаты измерений прибора принимаются в суде. 
Прибор автоматически определяет количество забранного воздуха, необходимого для анализа.  Имеет цифровой светодиодный дисплей и  электрохимический сенсор. Имеет возможность подключения к компьютеру и принтеру через COM-порт, принтер в комплекте. При подключении к компьютеру необходимо наличие COM-порта на компьютере, или переходник COM-USB (в комплект не входит), операционная система Win XP. Сопряжение с прилагаемым принтером возможно без каких-либо дополнительных переходников.
Режимы работы:
1. В режиме пассивного измерения (продувание без мундштука)
2. Активное (точное) измерение посредством продувания через мундштук. AJ4X снабжен памятью на 1000 измерений.
Комплект поставки:
 кейс, принтер, блок питания, адаптер для подзарядки от бортовой сети 12В.
Технические характеристики:

Тип датчика &amp;mdash; электрохимический.
Продувание &amp;mdash; с мундштуком, без мундштука.
Пределы измерений &amp;mdash; 0,00-4,00 прромилле с возможностью индикации до 9,99 промилле.
Индикация &amp;mdash; трёхразрядный светодиодный дисплей.
Погрешность измерения &amp;mdash; &amp;plusmn;10% от измеряемого значения. 
Питание &amp;mdash; аккумуляторный, либо батарейный блок (тип LR14 &amp;mdash; 3 шт.)
Количество измерений &amp;mdash; 300 без подзарядки.
Длительность цикла очистки сенсора &amp;mdash; 30-60 сек.
Рабочая температура &amp;mdash; от -5&amp;deg;С до 50&amp;deg;С.
Время продувания &amp;mdash; 5 сек.
Память результатов &amp;mdash; на последний тест.


Размеры 150 х 88 х 35 мм.
Вес &amp;mdash; 320 г.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ (АНГЛ)</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/515_0.jpg" length="18116" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=515</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 15:51:39 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр-радиометр банковский РМ1405Б (Полимастер, Белоруссия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=503</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=503</comments>
      <description>Срок поставки прибора от 3 до 60 дней в зависимости от наличия на складе.
Прибор предназначен для проведения радиационного контроля денежных знаков в банковских учреждениях и кредитных организациях и выявления их загрязненности источниками гамма и бета излучения, а также может использоваться для широкого круга задач радиационной безопасности.
Дозиметр-радиометр РМ1405Б представляет собой средство измерения, предназначенное для осуществления контроля радиационной чистоты различных объектов окружающей среды на предмет их загрязненности источниками гамма и бета излучения.По своим техническими характеристикам и конструктивными особенностям прибор в полностью удовлетворяет требованиям Инструкции Центробанка России от 4 декабря 2007 года № 131-И и принципиально может быть использован для проведения радиационного контроля денежных знаков.При небольшом габаритном размере и незначительной массе прибор позволяет осуществлять поиск, обнаружение и локализацию источников гамма и бета излучения, сопровождая процесс поиска звуковыми и световыми сигналами с интенсивностью пропорциональной мощности излучения, а также производить точное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма и рентгеновского излучения и плотности потока бета частиц с загрязненных поверхностей.
 
Основные характеристики:
 

 
Одновременное и селективное измерение интенсивности гамма и бета излучения;
 
Звуковая и световая сигнализация при превышении пороговых уровней и в режиме поиска;
 
Энергонезависимая память;
 
Связь с персональным компьютером по USB каналу (возможность системного сетевого использования приборов с автоматическим сбором данных в единую базу);
 
Индикация степени разрядки батареи;
 
Дружественный интерфейс.
  

 
Благодаря специально разработанному пакету пользовательского программного обеспечения данные от дозиметров-радиометров могут автоматически поступать как в локальный ПК, так и через компьютерную сеть в единую базу данных удаленного сервера, что позволяет осуществлять централизованный контроль и учет по обнаружению радиационно-загрязненной денежной массы.
 
Может быть использован:
 

 
В банковской и финансово-кредитной системе;
 
На пунктах сбора вторичного сырья;
 
Службами экстренного реагирования;
 
Таможенными службами;
 
При радиационном контроле на промышленных предприятиях, в медицинских и других учреждениях;
 
Подразделениями гражданской обороны;
 
Широким кругом специалистов, которые по роду своей деятельности связаны с задачами обнаружения радиоактивных материалов и контроля за источниками ионизирующего излучения.

Технические характеристики:



 ХарактеристикаЗначение


Детектор
(гамма-канал)Счетчик Гейгера-Мюллера(бета канал)Счетчик Гейгера-Мюллера


Диапазон индикации мощности дозы
(гамма-канал)0.01 мкЗв/ч - 130 мЗв/ч(диапазон измерения плотности потока бета-частиц)6 мин-1см-2 - 103 мин-1см-2


Предел допускаемой относительной погрешностимощности дозы



Диапазон измерения дозы



Предел допускаемой основной относительнойпогрешности измерения дозы



Диапазон регистрируемых энергий
(гамма-канал)0.05 - 3.0 МэВ(измерение бета)0.1 - 3.5 МэВ


Энергетическая зависимость чувствительностиотносительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) во всем диапазоне



Сохраняет работоспособность после кратковременноговоздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельнодопустимой мощности дозы:



Соответствие стандартам



Тип сигнализации



Физические параметры
 



Габариты

148 х 85 х 40 мм



Масса

290 г


Допустимые условия работы
 


Диапазон рабочих температур
-10&amp;deg;C до 50&amp;deg;C


Относительная влажность
до 95 % при 35 &amp;deg;С


Степень защиты корпуса прибора
IP30


Прибор прочен к падению на бетонный полс высоты
0.7 м


Корпус прибора устойчив при погружениив воду на глубину



Питание
 


Тип батареи
две АА батареи


Время непрерывной работы прибора от одногоэлемента питания, не менее
6 месяцев


Индикация низкого заряда батареи



Дополнительно
 


Секундомер



Индикация счетчика оставшегося времени нахожденияна рабочем месте в зависимости от текущих измеренныхзначений МЭД и ЭД



Дополнительные функции



Календарь




Связь с ПК
 


USB
 
 




Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Сертификаты:

</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/503_0.jpg" length="21027" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=503</guid>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 15:31:41 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>МКС-1501М &quot;Мангуст&quot; Банковский дозиметр-радиометр (СНИИП, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=281</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=281</comments>
      <description>Прибор МКС-1501М применяется в банковских учреждениях при приеме и передаче денежной массы для выявления денежных знаков с радиоактивным загрязнением.
Внесен в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 41220-09
По своим параметрам и функциональным возможностям прибор полностью соответствует требованиям инструкции Центрального Банка России от 4 декабря 2007 г. №131-И &amp;laquo;О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением&amp;raquo; для контроля радиоактивной загрязненности отдельных банкнот, корешков, пачек и монет.
МКС-1501М может применяться как автономно, так и в составе стационарных (настольных) систем радиационного контроля.
Дозиметр-радиометр МКС-1501М (далее прибор), предназначен для
- измерения гамма- и бета фона на месте эксплуатации прибора;
- обнаружения радиоактивной загрязненности исследуемого объекта;
- измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц с поверхности исследуемого объекта.
Описание
Прибор имеет три режима работы:
- измерение гамма- и бета фона на рабочем месте &amp;ndash; выполняется автоматически при включении прибора. Через 40 секунд на дисплее прибора отобразится величина гамма- (мкЗв/ч) и бета фона (частиц/мин см2).
- обнаружение загрязненности объекта по гамма- и бета- излучению &amp;ndash; режим включается автоматически после помещения объекта на измерительную поверхность прибора, время определения 10 с, результат &amp;ndash; зеленый индикатор &amp;ndash; ЧИСТО (не превышает 0,10 мкЗв/ч и 10 частиц/мин см2 над фоном), красный индикатор и звуковой сигнал &amp;ndash; ГРЯЗНО (превышает 0,10 мкЗв/ч и 10 частиц/мин см2 над фоном);
Если &amp;laquo;ЧИСТО&amp;raquo; можно продолжать работу и измерить следующий объект.
Если &amp;laquo;ГРЯЗНО&amp;raquo;, то необходимо перейти в режим измерения загрязненности объекта по гамма-излучению и плотности потока бета-частиц  Режим включается вручную, после завершения операции обнаружения загрязненности без снятия объекта с измерительной поверхности прибора. Результаты измерения  - превышение над фоном мощности эквивалентной дозы в мкЗв/ч и плотности потока в част/мин*см2, отобразятся на дисплее (время измерения не более 40 с).

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/281_0.jpg" length="6030" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=281</guid>
      <pubDate>Mon, 25 Feb 2013 16:30:41 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиометр целевого назначения геологоразведочный сцинтилляционный СРП-88Н (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=285</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=285</comments>
      <description>Прибор геологоразведочный сцинтилляционный СРП-88Н предназначен для косвенных измерений радиоактивности горных пород и руд по фотонному излучению при радиометрической съемке и каротаже скважин и шпуров.
При наличии соответствующих методик прибор может быть использован как радиометр для контроля внешней среды. 
Вывод показаний осуществляется 4-х значным цифровым жидкокристаллическим дисплеем и стрелочным прибором.
Также, фирмой выпускается модификация прибора СРП-88Н - Сцинтилляционный радиометр прижизненного радиационного контроля сельскохозяйственных животных - СРП-88Н-М при их отборе на пастбищах, приемных пунктах мясокомбинатов и заготовительных организациях.
Основные технические характеристики прибора:
 Диапазон измерения потока фотонного излучения, с-1	0-3,104
 Начальный энергетический порог регистрации, кэВ	20
 Пределы допускаемой основной погрешности, %	&amp;plusmn;10
 Пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении температуры на 10&amp;deg; С, %	&amp;plusmn;1
 Нелинейность градуировочных характеристик, не более, %	&amp;plusmn;5
 Питание	батарейное
 Ресурс работы, ч	100
 Рабочая температура, o С	от -20 до +50
 Масса, не более, кг	2,5
Дополнительно ко всем приборам мы поставляем:

Дезактиватор-А (концентрат) - средство для удаления радиоактивных загрязнений, 45 мл
Книга д.т.н. проф. Поленова Б.В. &quot;Дозиметрические приборы для населения&quot;
Пластиковые пакеты с замком для контроля морепродуктов
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/285_0.jpg" length="5534" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=285</guid>
      <pubDate>Mon, 25 Feb 2013 16:29:21 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 04.12.2007 N 131-И О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=509</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=509</comments>
      <description>ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 04.12.2007 N 131-И О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 29.12.2007 N 10846)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2007 г. N 10846
   ___________________________________________________________________

                  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                               ИНСТРУКЦИЯ
                      от 4 декабря 2007 г. N 131-И

                          О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ,
       ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
                      С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

       Настоящая  Инструкция  разработана  на  основании  Федерального
   закона  &quot;О  Центральном  банке Российской Федерации (Банке России)&quot;
   (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2002, N 28, ст.
   2790;  2003,  N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N
   31,  ст.  3233;  2005,  N 25, ст. 2426, N 30, ст. 3101; 2006, N 19,
   ст.  2061,  N  25,  ст.  2648;  2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст.
   1151;   N  18,  ст.  2117),  Федерального  закона  &quot;О  радиационной
   безопасности   населения&quot;   (Собрание  законодательства  Российской
   Федерации,   1996,   N  3,  ст.  141;  2004,  N  35,  ст.  3607)  и
   устанавливает  порядок  выявления,  временного  хранения, гашения и
   уничтожения   денежных   знаков   Банка   России   с  радиоактивным
   загрязнением   (далее   -   ДЗРЗ)  и  денежных  знаков  иностранных
   государств   (группы   иностранных   государств)   с  радиоактивным
   загрязнением      в     головных     расчетно-кассовых     центрах,
   расчетно-кассовых   центрах   и  кассовых  центрах  территориальных
   учреждений  Банка  России,  операционном  управлении  и  отделениях
   Московского  ГТУ Банка России, Первом операционном управлении Банка
   России,   Головном   хранилище   (г.   Москва)   и  межрегиональных
   хранилищах    Центрального    хранилища   Банка   России,   полевых
   учреждениях  Банка  России  (далее  -  учреждения  Банка  России) и
   кредитных   организациях  (головных  офисах,  филиалах,  внутренних
   структурных   подразделениях)   (далее  -  кредитные  организации),
   осуществляющих банковские операции с денежной наличностью.

       Глава 1. Общие положения

       1.1.  Радиационному  контролю  подлежат  денежные  знаки при их
   приеме  в  учреждения  Банка  России и в кредитные организации, при
   проведении  ревизий  и  проверок,  при приведении денежных знаков с
   радиоактивным  загрязнением в состояние неплатежеспособности (далее
   -  гашение)  или измельчении банкнот без возможности восстановления
   первоначального  вида  (далее  - уничтожение), а также погашенные и
   (или)  уничтоженные  денежные  знаки  с радиоактивным загрязнением,
   сдаваемые  в организации, аккредитованные на измерение ионизирующих
   излучений   и   имеющие   лицензию   на   долговременное   хранение
   радиоактивных отходов (далее - специализированные организации).
       Радиационный  контроль  денежных знаков проводится работниками,
   осуществляющими  операции  с  денежной  наличностью,  допущенными к
   нему после прохождения специальной подготовки.
       1.2.   Радиационный   контроль,  временное  хранение,  гашение,
   уничтожение  и  сдача в специализированные организации погашенных и
   (или)  уничтоженных  денежных  знаков  с радиоактивным загрязнением
   осуществляется  в  соответствии с Порядком проведения радиационного
   контроля,  временного  хранения  и  уничтожения  денежных  знаков с
   радиоактивным   загрязнением   в   учреждениях  Банка  России  и  в
   кредитных  организациях,  установленным  в приложении 1 к настоящей
   Инструкции.
       Учет  результатов  измерения  радиоактивного излучения денежных
   знаков  ведется  в  Журнале  учета радиационного контроля по форме,
   установленной в приложениях 2 и 3 к настоящей Инструкции.
       Работа   с   выявленными   денежными  знаками  с  радиоактивным
   загрязнением  осуществляется в помещениях, отвечающих Требованиям к
   помещению   для   работы   с   денежными  знаками  с  радиоактивным
   загрязнением, изложенным в приложении 4 к настоящей Инструкции.
       1.3.  Учреждения  Банка  России и кредитные организации обязаны
   принимать   ДЗРЗ  при  осуществлении  банковских  операций.  Выдача
   денежных  знаков  с  радиоактивным  загрязнением учреждениями Банка
   России и кредитными организациями запрещается.
       1.4.   Учреждения   Банка   России   и   кредитные  организации
   организуют   безопасное   временное   хранение  денежных  знаков  с
   радиоактивным    загрязнением    с   целью   минимизации   вредного
   воздействия  ионизирующего  излучения  на  работников.  О выявлении
   денежных  знаков  с радиоактивным загрязнением оповещаются органы и
   организации,   указанные  в  пункте  9  приложения  1  к  настоящей
   Инструкции.
       1.5.  На  банковские  счета  клиентов  зачисляются суммы только
   платежеспособных ДЗРЗ.
       Принятые  кредитными  организациями  от клиентов денежные знаки
   иностранных    государств   (группы   иностранных   государств)   с
   радиоактивным  загрязнением,  подлежащие уничтожению, зачислению на
   банковский счет клиента, приему на инкассо или обмену не подлежат.

       Глава  2. Порядок работы при выявлении ДЗРЗ в учреждениях Банка
   России

       2.1.  При  выявлении  ДЗРЗ  работник  учреждения  Банка  России
   немедленно  помещает  их  в специально выделенный сейф и составляет
   за  своей  подписью служебную записку, в которой указываются: дата,
   время  и  место  обнаружения  ДЗРЗ,  их  номинал, количество, общая
   сумма,  реквизиты  упаковки,  в  которой  они  выявлены  (если  она
   имелась),   а  также  тип  и  номер  прибора,  которым  проводились
   измерения, и результаты измерений.
       2.2.  Оформление операций с ДЗРЗ при их приеме осуществляется в
   порядке,   предусмотренном   нормативными   актами   Банка  России,
   регламентирующими работу с сомнительными денежными знаками.
       2.3.  Оформление  операций  с  ДЗРЗ, выявленными при проведении
   ревизий  и  проверок,  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном
   нормативными   актами  Банка  России,  регламентирующими  работу  с
   резервными фондами банкнот и монеты.
       2.4.  Не  позднее  рабочего  дня,  следующего за днем выявления
   ДЗРЗ,   руководитель   учреждения   Банка   России   направляет   в
   территориальное   учреждение   Банка  России  (Департамент  полевых
   учреждений   Банка   России,   Головное   хранилище   (г.   Москва)
   Центрального  хранилища  Банка  России (далее - Головное хранилище)
   сообщение  о  выявлении  ДЗРЗ с указанием сведений, перечисленных в
   пункте   2.1   настоящей  Инструкции,  и  для  подтверждения  факта
   радиоактивного      загрязнения      и      проведения     проверки
   платежеспособности   (экспертизы)   ДЗРЗ   издает  распорядительный
   документ  о  формировании  комиссии,  состоящей  не  менее чем из 3
   человек,  с включением в ее состав представителя специализированной
   организации.
       Первое   операционное  управление  Банка  России,  указанное  в
   настоящем пункте, сообщение о выявлении ДЗРЗ не направляет.
       2.5.  Комиссией  составляется  Акт  о  выявлении ДЗРЗ по форме,
   установленной   приложением   5   к   настоящей   Инструкции   в  3
   экземплярах,  первый экземпляр которого остается в учреждении Банка
   России.  В  Первом  операционном  управлении  Банка  России  Акт  о
   выявлении ДЗРЗ составляется в двух экземплярах.
       В  Акте о выявлении ДЗРЗ подтверждается или исключается наличие
   радиоактивного  загрязнения  банкнот  (монеты),  делается  вывод  о
   необходимости   гашения  или  уничтожения,  возможности  выпуска  в
   обращение  или  организации временного хранения ДЗРЗ для проведения
   повторной экспертизы ДЗРЗ с указанием срока ее проведения.
       В   случае   подтверждения   факта  радиоактивного  загрязнения
   денежных  знаков  Банка  России  и необходимости проведения гашения
   или  уничтожения  ДЗРЗ  не  позднее  следующего  рабочего дня после
   составления  указанного  акта  учреждение  Банка  России направляет
   Департаменту  наличного  денежного обращения Банка России сообщение
   о   выявлении  ДЗРЗ  с  приложенным  вторым  экземпляром  акта  для
   получения разрешения на гашение или уничтожение ДЗРЗ.
       Третий    экземпляр   акта   направляется   в   территориальное
   учреждение  Банка  России  (Департамент  полевых  учреждений  Банка
   России, Головное хранилище).
       2.6.    После   проведения   экспертизы   оформление   операций
   осуществляется  в  соответствии  с  нормативным актом Банка России,
   регулирующим   порядок   ведения   эмиссионно-кассовых  операций  в
   учреждениях Банка России.
       2.7.  Разрешение  на  гашение или уничтожение ДЗРЗ, подписанное
   директором  Департамента наличного денежного обращения Банка России
   по  форме,  установленной  приложением  8  к  настоящей Инструкции,
   направляется  Департаментом  наличного  денежного  обращения  Банка
   России    в    Первое   операционное   управление   Банка   России,
   территориальное   учреждение   Банка  России  (Департамент  полевых
   учреждений  Банка России, Головное хранилище), а также в учреждение
   Банка России, в котором были выявлены ДЗРЗ.
       2.8.  После  получения  разрешения  на  гашение или уничтожение
   ДЗРЗ   руководитель   учреждения   Банка   России  распорядительным
   документом  назначает  комиссию  по  гашению или уничтожению ДЗРЗ с
   включением    в    ее   состав   представителя   специализированной
   организации.
       2.9.  По  результатам  проведения  гашения или уничтожения ДЗРЗ
   составляется   Акт   о   гашении   (уничтожении)   ДЗРЗ  по  форме,
   установленной   приложением   6   к   настоящей   Инструкции,  в  3
   экземплярах.
       Первым  операционным  управлением  Банка  России  Акт о гашении
   (уничтожении) ДЗРЗ составляется в 2 экземплярах.
       Первый  экземпляр  акта  учреждение  Банка  России направляет в
   Департамент   наличного   денежного   обращения  Банка  России  для
   утверждения.
       Второй  экземпляр  акта  остается  в учреждении Банка России, в
   котором выявлены ДЗРЗ.
       Третий  экземпляр  акта  учреждение  Банка  России направляет в
   территориальное   учреждение   Банка  России  (Департамент  полевых
   учреждений Банка России, Головное хранилище).
       На  основании  данного  акта  Департамент  наличного  денежного
   обращения   Банка   России   не  позднее  следующего  рабочего  дня
   направляет   сообщение   о   его   утверждении   в  соответствующее
   территориальное   учреждение   Банка  России  (Департамент  полевых
   учреждений  Банка  России,  Головное  хранилище) и учреждение Банка
   России, осуществившее гашение или уничтожение ДЗРЗ.
       2.10.  Погашенные и уничтоженные ДЗРЗ сдаются учреждением Банка
   России в специализированную организацию.
       2.11.  В  учреждении  Банка  России сообщение о выявлении ДЗРЗ,
   первый  экземпляр  Акта о выявлении ДЗРЗ, разрешение на гашение или
   уничтожение  ДЗРЗ,  второй  экземпляр  Акта о гашении (уничтожении)
   ДЗРЗ,  а  также  документ,  подтверждающий  передачу  погашенных  и
   уничтоженных  ДЗРЗ  в  специализированную  организацию,  хранятся в
   деле у лиц, ответственных за сохранность ценностей.
       2.12.  В  территориальном учреждении Банка России (Департаменте
   полевых  учреждений  Банка  России, Головном хранилище) сообщение о
   выявлении  ДЗРЗ,  третий  экземпляр  Акта  о  выявлении ДЗРЗ, копия
   разрешения  на гашение или уничтожение ДЗРЗ и третий экземпляр Акта
   о   гашении  (уничтожении)  ДЗРЗ  хранятся  в  Управлении  (отделе)
   эмиссионно-кассовых операций в отдельном деле.

       Глава  3. Порядок работы в кредитных организациях при выявлении
   денежных знаков с радиоактивным загрязнением

       3.1.    При   выявлении   денежных   знаков   с   радиоактивным
   загрязнением  работник кредитной организации немедленно помещает их
   в  специально  выделенный  сейф  и  составляет  за  своей  подписью
   служебную  записку,  в  которой  указываются:  дата,  время и место
   обнаружения   денежных  знаков  с  радиоактивным  загрязнением,  их
   номинал,  количество,  общая  сумма,  реквизиты упаковки, в которой
   они  выявлены  (если  она  имелась),  а  также тип и номер прибора,
   которым проводились измерения, и результаты измерений.
       3.2.  Оформление операций с ДЗРЗ при приеме денежной наличности
   в  кредитных организациях осуществляется в порядке, предусмотренном
   нормативными   актами  Банка  России,  регламентирующими  работу  с
   сомнительными  денежными знаками в кредитных организациях. При этом
   ДЗРЗ   на  экспертизу  учреждению  Банка  России  не  направляются,
   платежеспособность  ДЗРЗ  и подлинность денежных знаков иностранных
   государств   (группы   иностранных   государств)   с  радиоактивным
   загрязнением определяется на месте их выявления.
       Порядок  действий  кредитной  организации при обнаружении в ней
   денежных   знаков   с   радиоактивным   загрязнением   определяется
   распорядительным   документом  кредитной  организации,  учитывающим
   требования настоящей Инструкции.
       3.3.  Не  позднее  рабочего  дня,  следующего за днем выявления
   денежных   знаков   с   радиоактивным   загрязнением,  руководитель
   кредитной   организации   направляет  в  учреждение  Банка  России,
   которое   осуществляет   кассовое   обслуживание  данной  кредитной
   организации,  сообщение о выявлении денежных знаков с радиоактивным
   загрязнением  и  издает  распорядительный  документ  о формировании
   комиссии,  состоящей  не  менее чем из 3 человек, с включением в ее
   состав  представителей  учреждения  Банка  России,  осуществляющего
   кассовое  обслуживание  кредитной организации, и специализированной
   организации.
       3.4.  Руководитель  учреждения  Банка  России  при получении от
   кредитной  организации  сообщения  о  выявлении  денежных  знаков с
   радиоактивным   загрязнением   направляет   сообщение  о  выявлении
   денежных  знаков  с  радиоактивным  загрязнением  в территориальное
   учреждение Банка России.
       3.5.  В  случае  подтверждения  комиссией  факта радиоактивного
   загрязнения   денежных   знаков   Банка   России   и  необходимости
   проведения  гашения или уничтожения ДЗРЗ комиссией составляется Акт
   о  выявлении  ДЗРЗ  в  4  экземплярах, четвертый экземпляр которого
   остается   в   кредитной   организации.  Первый,  второй  и  третий
   экземпляры   акта   направляются   в   учреждение   Банка   России,
   осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации.
       В   случае   подтверждения   комиссией   факта   радиоактивного
   загрязнения   денежных   знаков   иностранных   государств  (группы
   иностранных  государств)  и  необходимости  проведения  их гашения,
   уничтожения  или организации их временного хранения до спада уровня
   радиоактивного  загрязнения  и  проведения повторного радиационного
   контроля   Акт   о   выявлении   денежных  знаков  с  радиоактивным
   загрязнением  составляется  в  4  экземплярах,  первый  из  которых
   остается  в кредитной организации, второй направляется в учреждение
   Банка  России,  третий - в территориальное учреждение Банка России,
   четвертый направляется клиенту кредитной организации.
       3.6.   В  случае  признания  ДЗРЗ  платежеспособными  кредитная
   организация  в  тот же день зачисляет сумму ДЗРЗ на банковский счет
   клиента.  В случае признания денежных знаков иностранных государств
   (группы   иностранных   государств)  с  радиоактивным  загрязнением
   подлинными   и   утратившими  радиоактивное  загрязнение  кредитная
   организация   не   позднее   рабочего   дня,   следующего  за  днем
   составления  первичного  или  повторного  Акта о выявлении денежных
   знаков  с  радиоактивным  загрязнением,  подтверждающего отсутствие
   радиоактивного    загрязнения,    направляет   клиенту   письменное
   уведомление,  составляемое  в  произвольной  форме,  о  возможности
   возврата клиенту денежных средств.
       3.7.  Учреждение  Банка  России  на  основании  полученного  от
   кредитной  организации  первого  экземпляра  Акта  о выявлении ДЗРЗ
   отражает сумму платежеспособных ДЗРЗ по счету &quot;Касса&quot;.
       3.8.   Не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  получения
   указанного  в пункте 3.7 настоящей Инструкции Акта учреждение Банка
   России  направляет Департаменту наличного денежного обращения Банка
   России  сообщение о выявлении ДЗРЗ с приложенным вторым экземпляром
   акта  для  получения  разрешения  на  гашение или уничтожение ДЗРЗ,
   третий  экземпляр  акта  направляется  территориальному  учреждению
   Банка России.
       3.9.  Разрешение  на гашение или уничтожение ДЗРЗ, полученное в
   соответствии  с  пунктом 2.7 настоящей Инструкции учреждением Банка
   России, направляется кредитной организации.
       3.10.  После  получения  разрешения  на гашение или уничтожение
   ДЗРЗ  или  составления Акта о выявлении денежных знаков иностранных
   государств   (группы   иностранных   государств)   с  радиоактивным
   загрязнением  и  признания необходимости их гашения или уничтожения
   руководитель   кредитной  организации  распорядительным  документом
   назначает  комиссию  по  гашению  или  уничтожению  денежных знаков
   иностранных    государств   (группы   иностранных   государств)   с
   радиоактивным  загрязнением с включением в ее состав представителей
   учреждения  Банка  России,  осуществляющего  кассовое  обслуживание
   кредитной организации, и специализированной организации.
       3.11.  По  результатам  проведения гашения или уничтожения ДЗРЗ
   составляется  Акт  о  гашении  (уничтожении)  ДЗРЗ в 4 экземплярах,
   четвертый экземпляр которого остается в кредитной организации.
       Первый,   второй   и   третий   экземпляры   акта  направляются
   учреждению  Банка  России,  осуществляющему  кассовое  обслуживание
   кредитной организации.
       Учреждение   Банка  России  первый  экземпляр  Акта  о  гашении
   (уничтожении)  ДЗРЗ  направляет  в  Департамент наличного денежного
   обращения  Банка  России для утверждения, третий экземпляр акта - в
   территориальное   учреждение   Банка  России  (Департамент  полевых
   учреждений Банка России) для контроля.
       Второй  экземпляр  Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ остается в
   учреждении   Банка  России,  осуществляющем  кассовое  обслуживание
   кредитной организации.
       На  основании  утвержденного  Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ
   Департамент  наличного  денежного обращения Банка России направляет
   сообщение  о  его  утверждении  в  соответствующее  территориальное
   учреждение  Банка  России  (Департамент  полевых  учреждений  Банка
   России)   и   учреждение   Банка  России,  осуществляющее  кассовое
   обслуживание  кредитной  организации,  в  которой проведено гашение
   или уничтожение ДЗРЗ.
       По  результатам  проведения  гашения  или  уничтожения денежных
   знаков  иностранных  государств  (группы  иностранных государств) с
   радиоактивным  загрязнением  Акт  о  гашении (уничтожении) денежных
   знаков  иностранных  государств  (группы  иностранных государств) с
   радиоактивным  загрязнением по форме, установленной приложением 7 к
   настоящей  Инструкции,  составляется  в  2  экземплярах,  первый из
   которых  остается  в кредитной организации, а второй направляется в
   учреждение   Банка  России,  осуществляющее  кассовое  обслуживание
   кредитной   организации.   Утвержденный   руководителем   кредитной
   организации   Акт   о   гашении   (уничтожении)   денежных   знаков
   иностранных   государств   (группы   государств)   с  радиоактивным
   загрязнением   является   основанием   для   списания  уничтоженных
   денежных   знаков   иностранных   государств   (группы  иностранных
   государств)  с  радиоактивным загрязнением со счетов бухгалтерского
   учета.
       3.12.   Погашенные   и   уничтоженные  ДЗРЗ  и  денежные  знаки
   иностранных    государств   (группы   иностранных   государств)   с
   радиоактивным   загрязнением   сдаются   кредитной  организацией  в
   специализированную организацию.
       3.13.  Все  документы по выявлению, гашению и списанию денежных
   знаков с радиоактивным загрязнением хранятся:
       в кредитных организациях - в кассовых документах;
       в   учреждениях   Банка  России  сообщение  о  выявлении  ДЗРЗ,
   экземпляр  Акта  о  выявлении ДЗРЗ, копия разрешения на гашение или
   уничтожение  ДЗРЗ,  экземпляр Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ - у
   лиц, ответственных за сохранность ценностей;
       в   территориальных   учреждениях   Банка  России  сообщение  о
   выявлении  ДЗРЗ,  экземпляр  Акта  о  выявлении ДЗРЗ, разрешения на
   гашение   или   уничтожение   денежных   знаков   с   радиоактивным
   загрязнением  и  Акт  о  гашении  (уничтожении) ДЗРЗ - в управлении
   (отделе) эмиссионно-кассовых операций.

       Глава 4. Заключительные положения

       4.1.  Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней
   после дня ее официального опубликования в &quot;Вестнике Банка России&quot;.

                                       Председатель Центрального банка
                                                  Российской Федерации
                                                          С.М.ИГНАТЬЕВ





                                                          Приложение 1
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                                 ПОРЯДОК
                   ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ,
       ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
         С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ
                       И В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

       1.  Организация  радиационного  контроля  в  учреждениях  Банка
   России  и  кредитных организациях с целью выявления денежных знаков
   с  радиоактивным  загрязнением (ДЗРЗ) осуществляется в соответствии
   с  Федеральным  законом  &quot;О  радиационной  безопасности населения&quot;,
   &quot;Нормами   радиационной   безопасности   (НРБ-99)&quot;  ,  &quot;Основных
   санитарных    правил    обеспечения    радиационной    безопасности
   (ОСПОРБ-99)&quot;  и возлагается на их руководителей.
   --------------------------------
          В  государственной  регистрации  не  нуждается  -  письмо
   Минюста России от 29.07.1999 N 6014-ЭР.
          В  государственной  регистрации  не  нуждается  -  письмо
   Минюста России от 01.06.2000 N 4214-ЭР.

       Радиационный  контроль  проводится при приеме денежных знаков в
   учреждениях  Банка  России и кредитных организациях, при проведении
   ревизий  и  проверок, при гашении или уничтожении денежных знаков с
   радиоактивным    загрязнением,    а    также   при   их   сдаче   в
   специализированные организации.
       Кроме  того,  проводится  радиационный  контроль  помещений,  в
   которых   осуществляется   временное  хранение  денежных  знаков  с
   радиоактивным загрязнением.
       2.  Упаковка  денежных  знаков  или отдельная банкнота (монета)
   считается  загрязненной радиоактивными веществами, если над уровнем
   фона  мощность  амбиентного  эквивалента  дозы  гамма-излучения  на
   расстоянии  3  -  5  мм  от ее поверхности превышает 0,1 мкЗв/ч (10
   мкР/ч), а плотность потока бета-частиц превышает 10 част./см2мин.
       3.   Выявление  и  контроль  денежных  знаков  с  радиоактивным
   загрязнением   осуществляется   приборами  радиационного  контроля,
   которые   внесены   в  государственный  реестр  средств  измерения,
   регистрирующими     мощность     амбиентного    эквивалента    дозы
   гамма-излучения  в  диапазоне от 0,1 мкЗв/ч (10 мкР/ч) до 0,1 мЗв/ч
   (10  мР/ч)  с  энергией  фотонов  от  50  кэВ  до 1,25 МэВ, а также
   плотность   потока   бета-частиц   в   диапазоне   от   10  до  500
   част./см2мин.  с  энергией  бета-частиц  от  100 кэВ до 3 МэВ (типа
   ИРД-02,  ДРБГ-01  &quot;ЭКО-1&quot;,  СРП-88Н  и  др.). Приборы радиационного
   контроля  должны  иметь действующие Свидетельства о поверке средств
   измерения   органами   Федерального   агентства   по   техническому
   регулированию  и  метрологии  или  других органов, имеющих право на
   поверку   средств  измерения.  Методика  радиационного  контроля  и
   порядок  измерения  контролируемых величин приведены в Руководствах
   по эксплуатации (Технических описаниях) используемых приборов.
       4.   Перед   началом  радиационного  контроля  денежных  знаков
   измеряется естественный радиационный фон на рабочем месте.
       5.  Выявление  денежных  знаков  с  радиоактивным  загрязнением
   проводится  приборами  в  режиме  измерения  (обнаружения)  гамма и
   бета-излучения  путем  размещения прибора (блока детектирования) на
   расстоянии  3  -  5  мм  от поверхности упаковки или самих денежных
   знаков.   Выявление  ДЗРЗ  в  крупногабаритных  упаковках  (мешках,
   коробках)  проводится со всех сторон упаковки также на расстоянии 3
   - 5 мм от ее поверхности с шагом 10 - 20 см.
       6.   Измерение   уровня  радиоактивного  загрязнения  отдельных
   банкнот  (монеты)  осуществляется на столе, покрытом полиэтиленовой
   пленкой,  на  расстоянии,  исключающем  влияние излучения от других
   банкнот  (монеты).  Отдельные  денежные  знаки считаются &quot;чистыми&quot;,
   если   показания   прибора   не  превышают  значений  естественного
   радиационного  фона  на  0,1  мкЗв/ч  (10 мкР/ч) или если плотность
   потока бета-частиц составляет менее 10 част./см2мин.
       7.  При  обнаружении в пачках, мешках, коробках партий денежных
   знаков    с    превышением    фоновых    значений   мощности   дозы
   гамма-излучения   более   чем  на  0,1  мкЗв/ч  (10  мкР/ч)  или  с
   плотностью  потока  бета-частиц 10 част./см2мин. и более дальнейшие
   измерения  проводятся после последовательной расфасовки работниками
   учреждений  Банка  России  (кредитных  организаций,  их  внутренних
   структурных  подразделений)  крупной  упаковки  денежных  знаков на
   более мелкие, вплоть до банкноты или отдельной монеты.
       8.  При  превышении  уровней  мощности  дозы  гамма-излучения 1
   мкЗв/ч   (100   мкР/ч)   или   плотности   потока  бета-частиц  100
   част./см2мин.   разделение  пачек  на  корешки  и  отдельные  листы
   работниками  учреждений  Банка  России  и  кредитных организаций не
   проводится.  Дальнейшая  работа с денежными знаками с радиоактивным
   загрязнением  осуществляется  специализированными  организациями на
   основе  договоров,  заключенных  между учреждением Банка России или
   кредитной   организацией   и   специализированной  организацией,  в
   помещениях  временного  хранения  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением учреждений Банка России или кредитных организаций.
       9.    Учет    результатов   измерений   уровня   радиоактивного
   загрязнения  денежных  знаков,  а  также радиоактивного загрязнения
   рабочих помещений ведется в Журнале учета радиационного контроля.
       Во  всех  случаях  выявления  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением  руководство  учреждения  Банка  России  или кредитной
   организации  не  позднее  следующего рабочего дня обязано письменно
   поставить  в  известность  вышестоящую  организацию  или учреждение
   Банка   России,   осуществляющее  кассовое  обслуживание  кредитной
   организации,  соответственно;  местные органы Федеральной службы по
   надзору  в  сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
   органы  местного  самоуправления;  местные  органы внутренних дел и
   территориальные  органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным
   ситуациям.
       10.  В  случае  обнаружения  денежных  знаков  с  радиоактивным
   загрязнением  все  последующие  работы  выполняются  с  применением
   средств   индивидуальной   защиты   -  перчаток,  халата,  шапочки,
   специальной  обуви  и  средств  защиты органов дыхания в специально
   выделенном помещении.
       11.  Выявленные  денежные  знаки  с  радиоактивным загрязнением
   упаковываются  в  полиэтиленовый рукав, который заклеивается липкой
   полимерной    пленкой,    после   чего   проводится   проверка   их
   платежеспособности.  Подлинность  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением,  упакованных в пленку, проверяется с помощью приборов
   просмотра  банкнот  на  просвет,  а  также  визуального обнаружения
   изображений,  видимых  в  ультрафиолетовой  и инфракрасных областях
   спектра  типа  &quot;Ультрамаг - 225СЛ&quot;; &quot;Ультрамаг - К1П&quot;; &quot;ТКМ&quot;, &quot;DORS
   -   1000&quot;,   &quot;Регула   -  4004&quot;,  &quot;Комби&quot;  или  другими  приборами,
   обладающими аналогичными функциональными возможностями.
       При  проверке платежеспособности поврежденных денежных знаков с
   радиоактивным  загрязнением  монета подлежит визуальному осмотру, а
   с  упакованных в пленку банкнот снимается копия в масштабе 1:1 так,
   чтобы   на  копии  были  видны  номера  данных  банкнот.  Измерение
   остаточной  площади  производится  с  помощью  специальных сеток на
   копиях банкнот.
       При   выявлении  поддельных  денежных  знаков  с  радиоактивным
   загрязнением    или    неплатежных    ДЗРЗ    дальнейшие   действия
   осуществляются  в  соответствии  с нормативными актами Банка России
   по  организации  кассовой  работы  в  учреждениях  Банка  России  и
   кредитных организациях с учетом следующего.
       При  гашении  неплатежных  или  поддельных  банкнот  на  них не
   осуществляются  надписи.  Поддельные денежные знаки с радиоактивным
   загрязнением  в  случае  письменного отказа органа внутренних дел в
   их  изъятии  или неизъятии в течение 3 месяцев, а также неплатежные
   ДЗРЗ   передаются  в  специализированные  организации.  О  передаче
   поддельных   денежных   знаков  с  радиоактивным  загрязнением  или
   неплатежных  ДЗРЗ в специализированные организации учреждение Банка
   России  или кредитная организация письменно уведомляет клиента, при
   обработке   денег   которого   были  обнаружены  денежные  знаки  с
   радиоактивным загрязнением.
       Сейф,  в  который  помещаются платежеспособные денежные знаки с
   радиоактивным    загрязнением,    при    необходимости,   с   целью
   экранирования,  внутри  или  снаружи  обкладывается  со всех сторон
   свинцовыми  кирпичами,  пластинами, пакетами со свинцовыми пломбами
   или другими плотными материалами.
       12.  С  наружной стороны двери помещения, где временно хранятся
   денежные  знаки  с  радиоактивным загрязнением, должен быть вывешен
   знак   радиационной   опасности   и   табличка   &quot;Посторонним  вход
   запрещен&quot;.
       13.  Для  транспортирования  денежных  знаков  с  радиоактивным
   загрязнением  к  месту временного хранения используется тележка или
   дистанционный инструмент с захватами в 0,5 м и 1 м.
       14.   После   изоляции   и   экранирования  денежных  знаков  с
   радиоактивным  загрязнением  мощность  амбиентного эквивалента дозы
   гамма-излучения  на  рабочем месте и в помещениях, где они временно
   хранятся,   не   должна   превышать  естественный  фон  для  данной
   местности.
       15.   Гашение  денежных  знаков  с  радиоактивным  загрязнением
   производится   представителями  специализированной  организации,  в
   помещениях  временного  хранения  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением   своими   техническими   средствами   в   присутствии
   комиссии,  назначенной  руководителем  учреждения  Банка России или
   кредитной  организации, путем нанесения на банкноты с радиоактивным
   загрязнением  несмываемого  красителя  бесконтактным  способом  при
   помощи  аэрозоли.  Гашение поддельной банкноты должно производиться
   без нарушения характерных признаков подделки.
       Уничтожение   денежных   знаков  с  радиоактивным  загрязнением
   производится   представителями   специализированной  организации  в
   помещениях  временного  хранения  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением  своими  техническими  средствами,  путем  измельчения
   банкнот  на  части площадью не более одного квадратного сантиметра.
   При   этом   остальные   члены   комиссии  находятся  на  удалении,
   исключающем  их возможное радиоактивное облучение. Гашеные денежные
   знаки  с  радиоактивным  загрязнением после их уничтожения, а также
   упаковка   и   одежда,   оставшиеся   загрязненными  радиоактивными
   веществами  выше допустимого уровня, после проведенной дезактивации
   сдаются  в  специализированные  организации.  Монета,  в  случае ее
   радиоактивного      загрязнения,      подвергается     дезактивации
   представителями   специализированных  организаций  в  помещении  ее
   временного  хранения  и  после  повторного контроля, при выполнении
   требований   пункта  6  настоящего  Порядка,  может  выпускаться  в
   обращение.
       16.  После  сдачи  погашенных  и уничтоженных денежных знаков с
   радиоактивным   загрязнением   в   специализированные  организации,
   дезактивации   радиоактивно  загрязненной  монеты,  а  также  спада
   уровня  загрязнения банкнот при повторном обследовании руководители
   учреждения   Банка   России   или   кредитной  организации  обязаны
   письменно   информировать  об  этом  организации,  перечисленные  в
   пункте 9 настоящего Порядка.
       После    завершения    работ   работниками   специализированных
   организаций  измеряется  уровень  возможного  загрязнения  рабочего
   места,    инструмента,    средств    индивидуальной   защиты.   При
   необходимости   проводится   их   дезактивация,  после  чего  места
   временного  хранения  денежных  знаков с радиоактивным загрязнением
   могут использоваться по назначению.
       Лица,  привлекаемые  для  проведения  работ  по  п.  п. 8 и 16,
   приравниваются  к  персоналу  и  на  них распространяются положения
   НРБ-99  и ОСПОРБ-99. Эти лица должны быть обучены для работы в зоне
   радиационной аварии и пройти медицинский осмотр.





                                                          Приложение 2
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                  ЖУРНАЛ УЧЕТА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
   в ________________________________________________________________
             (полное наименование учреждения Банка России,
                         кредитной организации)

   Дата начала ведения журнала:
   Дата окончания ведения журнала:

       Средний  радиационный  (гамма)  фон на открытой местности ____
   мкЗв/ч (мкР/ч)
       Средний  радиационный  (гамма)  фон  в  помещении  ____ мкЗв/ч
   (мкР/ч) и средний бета-фон на рабочем месте ___ част./см2мин.

                      Срок хранения ____________.





                                                          Приложение 3
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                  Сведения, отражаемые в журнале учета
                        радиационного контроля

   1.  При  проведении  измерений  уровня  радиоактивного излучения в
   помещениях, в которых проводится работа с денежными знаками

   ----T-----T-------------------T----------------------T-----------&amp;not;
   &amp;brvbar; N &amp;brvbar;Дата &amp;brvbar;Фамилия, инициалы и&amp;brvbar;Уровень радиационного &amp;brvbar;  Подпись  &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;п/п&amp;brvbar;     &amp;brvbar;должность работника&amp;brvbar; фона (мощность дозы  &amp;brvbar; работника &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   &amp;brvbar;     &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;  гамма-излучения и   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   &amp;brvbar;     &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;   плотность потока   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   &amp;brvbar;     &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;     бета-частиц)     &amp;brvbar;           &amp;brvbar;
   L---+-----+-------------------+----------------------+------------

   2. При выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением

   ------------T--------T------T--------T---------------------------&amp;not;
   &amp;brvbar;  Номинал  &amp;brvbar;   Год  &amp;brvbar;Кол-во&amp;brvbar; Сумма  &amp;brvbar;  Уровень радиоактивного   &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;  банкнот  &amp;brvbar; образца&amp;brvbar;(шт.) &amp;brvbar;(в руб. &amp;brvbar;загрязнения (мощность дозы &amp;brvbar;
   &amp;brvbar; (монеты), &amp;brvbar; банкнот&amp;brvbar;      &amp;brvbar; (ин.   &amp;brvbar;гамма-излучения и плотность&amp;brvbar;
   &amp;brvbar;наименован.&amp;brvbar;  (год  &amp;brvbar;      &amp;brvbar;валюте))&amp;brvbar;   потока бета-частиц).    &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;  валюты   &amp;brvbar; чеканки&amp;brvbar;      &amp;brvbar;        &amp;brvbar;    Указать тип и номер    &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar; монеты)&amp;brvbar;      &amp;brvbar;        &amp;brvbar;  прибора, дату поверки и  &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;        &amp;brvbar;      &amp;brvbar;        &amp;brvbar;  срок действия поверки    &amp;brvbar;
   L-----------+--------+------+--------+----------------------------

   Наименование
   должности работника,
   проводившего измерение         Личная подпись    Инициалы, фамилия

   Дата проведения</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/509_0.gif" length="21576" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=509</guid>
      <pubDate>Sun, 21 Oct 2012 13:10:21 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметрические приборы для населения. Книга Поленова Б.В. (СНИИП, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=290</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=290</comments>
      <description>Бесплатно покупателям дозиметрических приборов.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/290_0.jpg" length="4601" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=290</guid>
      <pubDate>Sat, 25 Aug 2012 13:21:02 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и ее действие на организм человека (Сталья Юрия Григорьевича Григорьева)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=437</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=437</comments>
      <description>Радиоактивность и ее действие на организм человека.
 
 
ВВЕДЕНИЕ
1.Виды ионизирующего излучения
2.Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада
3.Единицы измерения радиоактивности
4.Действие ионизирующего излучения на организм человека
5.Основные принципы обеспечения радиационной безопасности
5.1.Требования к защите от природного облучения в производственных условиях
5.2.Требования к ограничению облучения населения
5.3.Критерии вмешательства на загрязненных территориях
5.4. Некоторые меры защиты от внешнего и внутреннего облучения
5.6. Расчет защиты и защитные материалы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 ВВЕДЕНИЕ
Радиоактивные или, по-другому, ионизирующие излучения объединяют разные по своей физической природе виды излучений. Сходство между ними в том, что все они обладают высокой энергией, реализуют свое биологическое действие через эффекты ионизации и последующее протекание химических реакций в биологических структурах клетки, которые могут привести к ее гибели [1]. Важно отметить, что ионизирующие излучения не воспринимаются органами чувств человека: мы его не видим, не слышим и не чувствуем воздействия на наше тело.
Ионизирующие излучения состоят из частиц (заряженных и незаряженных) и квантов электромагнитной энергии. С ними население в любом регионе земного шара встречается ежедневно. Это, прежде всего, так называемый радиационный фон Земли, который складывается из трех компонентов:
&amp;ndash; космического излучения, приходящего на Землю из Космоса;
&amp;ndash; излучения от находящихся в почве, строительных материалах, воздухе и воде естественных радионуклидов (ЕРН);
&amp;ndash; излучения от природных радиоактивных веществ, которые с пищей и водой попадают внутрь организма, фиксируются тканями и могут сохраняться в теле человека в течение всей его жизни.
Кроме того, человек встречается с искусственными источниками излучения, широко применяемыми в народном хозяйстве. Сюда относится, например, ионизирующее излучение, используемое в медицинских целях.
Основной вклад в естественный радиационный фон среды вносят радиоактивные вещества, содержащие радионуклиды семейств урана 238, тория 232, калий 40, а также излучения радионуклидов образующихся при взаимодействии космических лучей с элементами атмосферы и земной коры. Это в основном тритий, углерод 14, бериллий 7, кремний 32, натрий 22. Для средних широт космический фон создает мощность экспозиционной дозы на поверхности земли от 1 до 3 мкР/ч.
В естественном радиационном фоне выделяют так называемый технологически измененный естественный радиационный фон, который представляет излучения от природных источников, претерпевших определенные изменения в результате хозяйственной деятельности человека. Добываемые полезные ископаемые (фосфаты, сланцы, нефть, газ и увлекаемые с ними пластовые воды) выносят на дневную поверхность многие химические вещества, включая и естественные радионуклиды. Их количественное содержание в земных породах колеблется в широких пределах, в результате чего уровни радиоактивных загрязнений в прилегающих районах различны &amp;ndash; от незначительного превышения естественного фона до величин, представляющих определенную опасность для здоровья персонала и населения. Основные источники облучения населения приведены в таблице 1 [2].
 
 
 1.Виды ионизирующего излучения
 
 
Эффективность защиты от ионизирующего излучения в значительной степени зависит от знания его видов и свойств. Все виды ионизирующего излучения можно подразделить на две группы: электромагнитные, к которым относятся рентгеновское и g-излучение, и корпускулярные, или излучения ядерных частиц.
Рентгеновское и g-излучения принадлежат к широкому спектру электромагнитных излучений и располагаются в нем вслед за радиоволнами, видимым светом и ультрафиолетовыми лучами. Все эти виды излучений различаются длиной волны. Наиболее короткой длиной волны и, соответственно, наибольшей частотой электромагнитных колебаний в этом спектре обладают g- и рентгеновское излучения. Чем меньше длина волны, тем выше энергия излучения и больше его проникающая способность. Энергия, например, g-кванта кобальта-60 равна 1,33 МэВ.
Источником рентгеновского излучения является Солнце. Но это излучение поглощается земной атмосферой, иначе оно бы губительно действовало на все живое. Рентгеновское излучение также генерируется соответствующими аппаратами (ускорителями) для использования их в целях диагностики и лечения больных.
Гамма-излучение сопровождает ядерные реакции и распад многих радиоактивных веществ. Энергия g-излучения может иметь различные значения &amp;ndash; от десятков тысяч до миллионов электрон-вольт. Оно может пройти через человеческое тело. В качестве защиты от g-излучения эффективно используются свинец, бетон или иные материалы с высоким удельным весом.
К ионизирующим относятся также излучения разного рода ядерных частиц. К числу легких ядерных частиц принадлежат, например, бэта-частицы, а к числу тяжелых &amp;ndash; альфа-частицы.
Бета-излучение &amp;ndash; это поток электронов или позитронов. Бэта-частицы обладают элементарным отрицательным (электрон) или положительным (позитрон) зарядом. Они возникают в ядрах атомов при радиоактивном распаде и излучаются оттуда. Бэта-частицы могут проходить сквозь слой воды толщиной 1-2 см. Для защиты от бэта-излучения, как правило, достаточно листа алюминия толщиной несколько миллиметров. При внешнем облучении бэта- частицами тела человека на открытых поверхностях кожи могут образовываться радиационные ожоги различной тяжести. В случае поступления источников бэта-излучения в организм с пищей, водой и воздухом происходит внутреннее облучение организма, способное привести к тяжелому лучевому поражению.
Альфа-излучение &amp;ndash; это поток тяжелых положительно заряженных частиц. Они в 7300 раз тяжелее бэта-частиц. По своей физической природе альфа-частицы представляют собой ядра атома гелия: они состоят из двух протонов и двух нейтронов и, следовательно, несут два элементарных положительных электрических заряда. Эти частицы испускаются при радиоактивном распаде некоторых элементов с большим атомным номером (в основном это трансурановые элементы с атомными номерами более 92). Альфа-излучение обладает большой ионизирующей способностью, но проникает в ткани тела человека на очень малую глубину. При облучении человека альфа-частицы проникают лишь на глубину поверхностного слоя кожи. Защититься от них можно листом обычной бумаги. Их пробег в воздухе не превышает 11 см. Таким образом, в случае внешнего облучения защититься от неблагоприятного действия альфа-частиц достаточно просто и они, казалось бы, не представляют серьезной угрозы здоровью людей. Положение коренным образом меняется в случае поступления источников альфа-излучения в организм человека с пищей, водой или воздухом. В этом случае они будут чрезвычайно опасными облучателями организма изнутри.
Нейтроны &amp;ndash; нейтральные, не несущие электрического заряда частицы &amp;ndash; при оценке радиационной аварийной обстановки могут играть существенную роль. Эти частицы вылетают из ядер атомов при некоторых ядерных реакциях, в частности, при реакциях деления ядер урана или плутония. Нейтроны обладают высокой проникающей способностью. Ионизация среды в поле нейтронного излучения осуществляется заряженными частицами, возникающими при взаимодействии нейтронов с веществом. Отличительной особенностью нейтронного излучения является способность превращать атомы стабильных элементов в их радиоактивные изотопы, что резко повышает опасность нейтронного облучения. От нейтронного излучения хорошо защищают водородсодержащие материалы (парафин, полиэтилен).
Вполне естественно, что все защитные мероприятия от воздействия ионизирующих излучений основаны на знании свойств каждого вида излучения, характеристики их проникающей способности, особенностей эффектов ионизации.
 
 2.Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада
 
Радиоактивность &amp;ndash; это самопроизвольное превращение неустойчивого изотопа одного химического элемента из основного или возбужденного состояния в изотоп другого элемента, сопровождающееся испусканием элементарных частиц и электромагнитной энергии. Такие ядра или соответствующие атомы называют радиоактивными. Само явление называется радиоактивным распадом.
Количество любого радиоактивного изотопа со временем уменьшается в результате радиоактивного распада, который совершается самопроизвольно в результате внутриядерных процессов. Для каждого радиоактивного вещества скорость распада ядер его атомов постоянна, неизменна и характерна только для данного изотопа. Все радионуклиды распадаются в одном и том же порядке и подчиняются закону радиоактивного распада. Суть закона заключается в том, что за единицу времени распадается одна и та же часть имеющихся в наличии ядер атомов радиоактивного изотопа.
Для характеристики скорости распада радиоактивных элементов на практике вместо постоянной распада ? пользуются периодом полураспада Т1/2, который представляет собой время, в течение которого распадается половина исходного количества радиоактивных ядер. Для различных радиоактивных элементов период полураспада имеет значения от долей секунд до миллиардов лет.
 
 
 
 3.Единицы измерения радиоактивности
 
Активность (А) &amp;ndash; мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени:
 А = dN/dt,
где dN &amp;ndash; ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного энергетического состояния, происходящих за промежуток времени dt. В системе СИ единицей измерения активности является обратная секунда (с-1), имеющая специальное название беккерель (Бк). 1 Бк = 1 распад/с.
Используется и внесистемная международная единица активности кюри (Ки). Кюри &amp;ndash; это такое количество радиоактивного изотопа, в котором число радиоактивных распадов в секунду равно 3,7?1010. Единица кюри соответствует радиоактивности одного грамма радия. В единицах беккерель и кюри выражают ?- и b-активность.
Для характеристики g-активности введена другая единица &amp;ndash; эквивалент одного миллиграмма радия (226Ra). Миллиграмм эквивалент радия &amp;ndash; это активность любого радиоактивного препарата, g-излучение которого создает такую же мощность экспозиционной дозы, как g-излучение одного миллиграмма радия Государственного эталона РФ при платиновом фильтре 0,5 мм. Точечный источник в один миллиграмм (1мКи) радия, после начальной фильтрации через 0,5 мм платины, создает в воздухе на расстоянии 1 см мощность дозы 8,4 Р/ч. Эта величина называется ионизационной g-постоянной радия (К), которая принята за эталон мощности дозы излучения. С ней сравнивают К других радиоактивных изотопов. g-эквивалент изотопа М связан с его активностью А через ионизационную g-постоянную соотношением:
М = А * К /8,4 ,
которое позволяет сделать перерасчет от активности радиоактивного вещества, выраженной в мг-экв. радия, к активности, выраженной в Ки и наоборот.
Для характеристики рентгеновского и g излучения устанавливают так называемую экспозиционную дозу (Х) ионизирующих излучений. Она характеризует ионизирующую способность рентгеновских и g-излучений в воздухе. На практике применяются внесистемная единица &amp;ndash; рентген. Это такое количество излучения, при котором в одном см3 воздуха (0,001293 г) при атмосферном давлении 760 мм.рт.ст и температуре 0оС, образуется 2,08х109 пар ионов.
За единицу экспозиционной дозы в международной системе единиц (СИ) принят кулон на кг (Кл/кг), т.е. такое количество энергии рентгеновского и g-излучения, которое в кг сухого воздуха образует ионы, несущие суммарный заряд в 1 кулон электричества каждого знака. 1 Р = 2,58х10-4 Кл/кг, 1 Кл/кг = 3880 Р.
Экспозиционная доза не учитывает энергию ионизирующих излучений, которая поглощается облучаемым объектом. Для определения эффекта воздействия ионизирующих излучений в веществе введено понятие поглощенная доза (D) &amp;ndash; фундаментальная дозиметрическая величина, определяемая в виде:
 D = de / dm,
где de &amp;ndash; средняя энергия, передаваемая ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме; dm &amp;ndash; масса вещества в элементарном объеме.
В единицах СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм (Дж/кг), и имеет специальное название &amp;ndash; грей (Гр).
Внесистемной единицей измерения поглощенной дозы является рад. Единица рад (rad &amp;ndash; radiation absorbed dose) &amp;ndash; это такая доза, при которой в одном грамме массы облучаемого вещества поглощается энергия любого вида излучения равная 100 эрг.
Поскольку, при одной и той же дозе энергии g-квантов и частиц в одном грамме разной по составу биологической ткани поглощается различное количество энергии, поглощенную дозу в таких случаях находят расчетным путем:
 D = Х?f,
где D &amp;ndash; поглощенная доза; Х &amp;ndash; экспозиционная доза в Р в той же точке; f &amp;ndash; переходный коэффициент.
Если в воздухе доза излучения 1 Р эквивалентна 88 эрг/г, то поглощенная энергия для этой среды составит 88 /100 = 0,88 рад. Таким образом, для воздуха поглощенная доза равная 0,88 рад соответствует экспозиционной дозе в 1 Р.
Переходный коэффициент f обычно определяют опытным путем на фантоме. Для воды и мягких тканей коэффициент f округленно принят за единицу (фактически он составляет 0,93). Следовательно, поглощенная доза в радах численно равна соответствующей экспозиционной дозе в рентгенах. Для костной ткани коэффициент f изменяется от 2 до 5.
Биологическое действие одних и тех же доз различного вида излучений не одинаково. Это связано с удельной ионизацией излучения. Чем выше удельная ионизация, тем больше коэффициент относительной биологической эффективности (ОБЭ) или взвешивающий коэффициент (WR). Этот коэффициент показывает во сколько раз эффективность биологического действия данного вида излучения выше рентгеновского или g-излучения при одинаковой поглощенной дозе в тканях.
Для оценки биологического действия излучения введено понятие эквивалентной дозы &amp;ndash; это поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного излучения WR:
HTR = WR ?DTR, где, DTR &amp;ndash; средняя поглощенная доза в органе или ткани Т, а WR &amp;ndash; взвешивающий коэффициент для излучения R. Если поле излучения состоит из нескольких излучений с различными величинами WR, то эквивалентная доза определяется в виде:
Единицей измерения эквивалентной дозы является Дж/кг, имеющий специальное название &amp;ndash; зиверт (Зв). Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является биологический эквивалент рада &amp;ndash; бэр.
 
 4.Действие ионизирующего излучения на организм человека
 
 
В результате воздействия ионизирующего излучения на организм человека в тканях могут происходить сложные физические, химические и биологические процессы.
Первичным физическим актом взаимодействия ионизирующего излучения с биологическим объектом является ионизация. Именно через ионизацию происходит передача энергии объекту.
 
 
 
Известно, что в биологической ткани 60-70 % по массе составляет вода. В результате ионизации молекулы воды образуют свободные радикалы Н- и ОН-
 
В присутствии кислорода образуется также свободный радикал гидроперекиси (H2O-) и перекись водорода (H2O), являющиеся сильными окислителями..
Получающиеся в процессе радиолиза воды свободные радикалы и окислители, обладая высокой химической активностью, вступают в химические реакции с молекулами белков, ферментов и других структурных элементов биологической ткани, что приводит к изменению биологических процессов в организме. В результате нарушаются обменные процессы, подавляется активность ферментных систем, замедляется и прекращается рост тканей, возникают новые химические соединения, не свойственные организму - токсины. Это приводит к нарушениям жизнедеятельности отдельных функций или систем организма в целом. В зависимости от величины поглощенной дозы и индивидуальныхособенностей организма, вызванные изменения могут быть обратимыми или необратимыми.
Некоторые радиоактивные вещества накапливаются в отдельных внутренних органах. Например, источники альфа - излучения (радий, уран, плутоний), бета - излучения (стронций и иттрий) и гамма-излучения (цирконий) отлагаются в костных тканях. Все эти вещества трудно выводятся из организма.
Особенности воздействия ионизирующего излучения при действии на живой организм
При изучении действия излучения на организм были определены следующие особенности:
- высокая эффективность поглощенной энергии. Малые количества поглощенной энергии излучения могут вызвать глубокие биологические изменения в организме;

наличие скрытого, или инкубационного, проявления действия ионизирующего излучения. Этот период часто называют периодом мнимого благополучия. Продолжительность его сокращается при облучении большими дозами;
- действие от малых доз может суммироваться или накапливаться. Этот эффект называется кумуляцией;
- излучение воздействует не только на данный живой организм, но и на его потомство. Это так называемый генетический эффект;
- различные органы живого организма имеют свою чувствительность к облучению. При ежедневном воздействии дозы 0.02-0.05 Р уже наступают изменения в крови;
- не каждый организм в целом одинаково реагирует на облучение.
- облучение зависит от частоты. Одноразовое облучение в большой дозе вызывает более глубокие последствия, чем фракционирование.

В результате воздействия ионизирующего излучения на организм человека в тканях могут происходить сложные физические, химические и биологические процессы.
Известно, что две трети общего состава ткани человека составляют вода и углерод. Вода под воздействием ионизирующего излучения расщепляется на Н и ОН, которые либо непосредственно, либо через цепь вторичных превращений образуют продукты с высокой химической активностью: гидратный окисел НО2 и перекись водорода Н2О2. Эти соединения взаимодействуют с молекулами органического вещества ткани, окисляя и разрушая ее.
В результате воздействия ионизирующего излучения нарушается нормальное течение биохимических процессов и обмен в организме.
Поглощенная доза излучения, вызывающая поражение отдельных частей тела, а затем смерть, превышает смертельную поглощенную дозу облучения всего тела. Смертельные поглощенные дозы для всего тела следующие: голова - 2 000 рад, нижняя часть живота - 5 000 рад, грудная клетка - 10 000 рад, конечности - 20 000 рад.
Степень чувствительности различных тканей к облучению неодинакова. Если рассматривать ткани органов в порядке уменьшения их чувствительности к действию излучения, то получим следующую последовательность: лимфатическая ткань, лимфатические узлы, селезенка, зобная железа, костный мозг, зародышевые клетки. Большая чувствительность кроветворных органов к радиации лежит в основе определения характера лучевой болезни. При однократном облучении всего тела человека поглощенной дозой 50 рад через день после облучения может резко сократиться число лимфоцитов, уменьшится также и количество эритроцитов (красных кровяных телец) по истечению двух недель после облучения. У здорового человека насчитывается порядка 1014 красных кровяных телец при ежедневном воспроизводстве 1012, а у больного такое соотношение нарушается.
Важным фактором при воздействии ионизирующего излучения на организм является время облучения. С увеличением мощности дозы поражающее действие излучения возрастает. Чем более дробно излучение по времени, тем меньше его поражающее действие.
Биологическая эффективность каждого вида ионизирующего излучения находится в зависимости от удельной ионизации. Так, например, a- частицы с энергией 3 мэв образуют 40 000 пар ионов на одном миллиметре пути, b- частицы с такой же энергией - до четырех пар ионов. Альфа- частицы проникают через верхний покров кожи до глубины до 40 мм, бета- частицы - до 0.13 см.
Наружное облучение a, b - излучениями менее опасно, т. к. a и b- частицы имеют небольшую величину пробега в ткани и не достигают кроветворных и других органов.
Степень поражения организма зависит от размера облучаемой поверхности. С уменьшением облучаемой поверхности уменьшается и биологический эффект. Так при облучении фотонами поглощенной дозой 450 рад участка тела площадью 6 см2 заметного поражения организма не наблюдалось, а при облучении такой же дозой всего тела было 50% смертельных случаев.
Индивидуальные особенности организма человека проявляются лишь при небольших поглощенных дозах.
Чем моложе человек, тем выше его чувствительность к облучению, особенно высока она у детей. Взрослый человек в возрасте 25 лет и старше наиболее устойчив к облучению.
Есть ряд профессий, где существует большая вероятность облучения. При некоторых чрезвычайных обстоятельствах (например, взрыв на АЭС) облучению может подвергнуться население, живущее на определенных территориях. Не известны вещества, способные полностью защитить, но есть частично защищающие организм от излучения. К ним относятся, например, азид и цианид натрия, вещества содержащие сульфогидридные группы и т.д. Они входят в состав радиопротекторов.
Радиопротекторы частично предотвращают возникновение химически активных радикалов, которые образуются под воздействием излучения. Механизмы действия радиопротекторов различны. Одни из них вступают в химическую реакцию с попадающими в организм радиоактивными изотопами и нейтрализуют их, образуя нейтральные вещества, легко выводимые из организма. Другие имеют отличный механизм. Одни радиопротекторы действуют в течение короткого промежутка времени, время действия других более длительное. Существует несколько разновидностей радиопротекторов: таблетки, порошки и растворы.
При попадании радиоактивных веществ внутрь организма поражающее действие оказывают в основном a- источники, а затем b- и g - источники, т.е. в обратной наружному облучению последовательности. Альфа- частицы, имеющие плотность ионизации, разрушают слизистую оболочку, которая является слабой защитой внутренних органов по сравнению с наружным покровом.
Попадание твердых частиц в дыхательные органы зависит от степени дискретности частиц. Частицы размером меньше 0.1 мкм при входе вместе с воздухом попадают в легкие, а при выходе удаляются. В легких остается только небольшая часть. Крупные частицы размером больше 5 мкм почти все задерживаются носовой полостью.
Степень опасности зависит также от скорости выведения вещества из организма. Если радионуклиды, попавшие внутрь организма однотипны с элементами, которые потребляются человеком, то они не задерживаются на длительное время в организме, а выделяются вместе с ними (натрий, хлор, калий и другие).
Инертные радиоактивные газы (аргон, ксенон, криптон и другие) не являются входящими в состав ткани. Поэтому они со временем полностью удаляются из организма.
Некоторые радиоактивные вещества, попадая в организм, распределяются в нем более или мене равномерно, другие концентрируются в отдельных внутренних органах. Так в костных тканях отлагаются такие источники a- излучений, как радий, уран и плутоний. Стронций и иттрий, которые являются источниками b- излучения, и цирконий - источник g- излучения тоже отлагаются в костных тканях. Эти элементы, химически связанные с костной тканью, очень трудно выводятся из организма.
Продолжительное время удерживаются в организме также элементы с большим атомным номером (полоний, уран и др.). Элементы, образующие в организме легкорастворимые соли и накапливаемые в мягких тканях, легко удаляются из организма.
На скорость выведения радиоактивного вещества большое влияние оказывает период полураспада данного радиоактивного вещества Т. Если обозначить Тб период биологического полувыведения радиоактивного изотопа из организма, то эффективный период полураспада, учитывающий радиоактивный распад и биологическое выведение, выразится формулой:
 





Тэф = Т *Тб / (Т + Тб) .

 




 
Основные особенности биологического действия ионизирующего излучения следующие:

действие ионизирующего излучения на организм не ощутимо человеком. Поэтому это опасно. Дозиметрические приборы являются как бы дополнительным органом чувств, предназначенным для восприятия ионизирующего излучения;
- видимые поражения кожного покрова, недомогание, характерные для лучевого заболевания, появляются не сразу, а спустя некоторое время; суммирование доз происходит скрыто. Если в организм человека систематически будут попадать радиоактивные вещества, то со временем дозы суммируются, что неизбежно приводит к лучевым болезням.

 
 
 
 5.Основные принципы обеспечения радиационной безопасности
 
Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятностные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).
Нормирование радиационного воздействия началось в 30-е гг. ХХ века. В это время для профессиональных работников была установлена дневная допустимая доза, которая соответствовала допустимому пределу дозы (ДПД), равному 0,5 Зв в год [4]. До середины 1970-х гг. ДПД рассматривался как некий пороговый уровень, ниже которого отсутствуют вредные для здоровья эффекты облучения, в т. ч. отдаленные.
В 1977 г., в целях повышения уровня безопасности при использовании ионизирующего излучения и исходя из современных представлений о действии малых доз радиации, Международная комиссия радиационной защиты (МКРЗ) приняла концепцию беспороговой линейной зависимости возникновения злокачественных новообразований и генетических повреждений при нормировании радиационного фактора и оценки возможных неблагоприятных для здоровья отдаленных последствий облучения. Из этой концепции вытекают три основных принципа радиационной защиты, которые приняты в современном нормировании.
Принцип обоснования. Не должна проводиться любая деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения, если польза для отдельных лиц и общества в целом не превышает риска, вызванного дополнительным облучением (по отношению к естественному радиоактивному фону).
Принцип оптимизации. При использовании любого источника ионизирующего излучения индивидуальные дозы и число облучаемых людей должны поддерживаться на столь низком уровне, насколько это возможно и достижимо с учетом экономических и социальных факторов.
Принцип нормирования. Индивидуальная доза облучения персонала и населения от всех источников ионизирующего излучения в процессе их эксплуатации не должна превышать действующих дозовых пределов.
Реализация первого принципа осуществляется путем обязательного лицензирования деятельности, связанной с возможным воздействием на людей ионизирующего излучения.
Второй принцип реализуется путем автоматизации технологических процессов, оптимизации труда и введения системы контрольных уровней. Контрольные уровни &amp;ndash; это значения дозовых пределов и допустимых уровней, устанавливаемых руководством учреждения (предприятия) и местными органами Госсанэпиднадзора в целях максимально возможного снижения радиационного воздействия на персонал, население и объекты окружающей природной среды по отношению к регламентируемым нормативам и исходя из достигнутого уровня радиационной безопасности.
Третий принцип реализуется путем осуществления государственного надзора за обеспечением радиационной безопасности и установленным порядком ответственности за превышение регламентируемых дозовых пределов.
Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты
Основу системы радиационной безопасности составляют современные международные научные рекомендации, опыт стран, достигших высокого уровня радиационной защиты населения, и отечественный опыт. Данные мировой науки показывают, что соблюдение Международных основных норм безопасности, которые легли в основу отечественных нормативных документов, надежно гарантирует безопасность и работающих с источниками излучения, и всего населения. Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и медицине.
 5.1.Требования к защите от природного облучения в производственных условиях
Требования по обеспечению радиационной безопасности при воздействии природных источников излучения в производственных условиях предъявляются к любым организациям, в которых облучение работников от природных радионуклидов превышает 1 мЗв/год. К ним, в частности, относятся организации, осуществляющие работы в подземных условиях (неурановые рудники, шахты и др.), а также добывающие и перерабатывающие минеральное и органическое сырье с повышенным содержанием природных радионуклидов. В проектной документации неурановых рудников и других подземных сооружений должны быть отражены вопросы радиационной безопасности.
Организации, добывающие и перерабатывающие руды с целью извлечения из них природных радионуклидов (урана, радия, тория и др.), а также организации, использующие эти радионуклиды, относятся к opгaнизациям, проводящим работы с техногенными источниками излучения.
Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал, не должна превышать 5 мЗв в год в производственных условиях (любые профессии и производства).
Для составления перечня действующих организаций, цехов или отдельных рабочих мест, на которых должен осуществляться контроль радиационной обстановки, обусловленной природными источниками излучения, следует проводить их первичное обследование. Если в результате обследования в организации не обнаружено случаев превышения дозы облучения работников в 1 мЗв/год, то дальнейший радиационный контроль в ней не является обязательным. Однако при существенном изменении технологии производства, которые могут привести к увеличению облучения работников, следует провести повторное обследование. В организациях, в которых установлено превышение дозы 1 мЗв/год, но нет превышения дозы в 2 мЗв/год, следует проводить выборочный радиационный контроль рабочих мест с наибольшими уровнями облучен</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/437_0.jpeg" length="7126" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=437</guid>
      <pubDate>Sun, 22 Jul 2012 17:00:58 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Нитрат - тестер СОЭКС (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=287</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=287</comments>
      <description>Нитрат-тестер СОЭКС &amp;mdash; первый в мире бытовой прибор для измерения количества нитратов в 34 продуктах
Не имеет аналогов в мире 
База из 34 продуктов
5 секунд на проверку
Удобная и понятная индикация, как в светофоре: красный, жёлтый, зелёный 
Размер, как у мобильного телефона &amp;mdash; 105 грамм
Комплектация :
Нитрат-тестер СОЭКС
Колпачок
2 батарейки АА (пальчиковые) 
Паспорт

Страна-производитель: Россия

Гарантия: 1 год
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 &quot;О введении в действие санитарных правил&quot; (с изменениями от 31 мая, 20 августа 2002 г., 15 апреля 2003 г.) установлены:

Предельно допустимые концентрации нитратов в продуктах питания, мг/кг:

Абрикос- 60 
Арбуз- 60 
Банан- 200 
Баклажан- 300 
Виноград- 60 
Груша- 60 
Зелень- 2000 
Дыня- 90 
Капуста ранняя- 900 
Капуста поздняя- 500 
Кабачок -400 
Картофель- 250 
Клубника- 100 
Лук репчатый- 80 
Лук Зеленый- 600 
Морковь ранняя- 400 
Морковь поздняя- 250 
Нектарин- 60 
Огурец (грунтовый)- 150 
Огурец (тепличный)- 400 
Перец (сладкий)- 250 
Персик- 60 
Помидор- (грунтовый) 
Помидор -(тепличный) 
Редис -1500 
Редька -1000 
Салат -2000 
Свекла -1400 
Хурма -60 
Яблоко -60 
Свежее мясо- 200</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/287_0.jpg" length="2904" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=287</guid>
      <pubDate>Sun, 22 Jul 2012 16:49:15 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоэкологический контроль населением в быту (Поленов Б.В.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=299</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=299</comments>
      <description>РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НАСЕЛЕНИЕМ В БЫТУ
После аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме у населения появилось желание иметь возможность определить, загрязнена ли радиоактивными веществами окружающая среда &amp;ndash; почва, растительность воздух, вода, дикорастующие ягоды и грибы, животный мир, а также одежда, материалы, предметы, пищевые продукты и, если они загрязнены, то определить уровень этого загрязнения. Лаборатория радиационного контроля не всегда расположена поблизости.
С этой целью специалистами Минатома (Росатома) и Минздрава (Минздравсоцразвития) была разработана Концепция системы радиационного контроля, осуществляемая населением (СРКН). Она давала возможность населению самостоятельно оценивать радиационную обстановку в месте проживания или нахождения, в том числе осуществлять проверку радиоактивного загрязнения пищевых продуктов и кормов. Бытовые дозиметрические приборы, входящие в эту систему должны были предоставлять населению возможность:
- оценивать мощность дозы гамма-излучения;
- контролировать радиоактивное загрязнение пищевых продуктов, кормов, предметов или изделий, строительных материалов и др.
Дополнительно не исключалось, что эти приборы могли оценивать плотность потока бета-частиц и дозу облучения человека, а также поиск источника загрязнения. Концепция также содержала основные технические требования к бытовым дозиметрическим приборам, уровням сигнализации.
В течение нескольких лет после аварии на ЧАЭС было разработано около 20 типов бытовых дозиметрических приборов, часть из которых была освоена серийными заводами (СНИИП).
Всего различными производителями было выпущено около 1 млн. этих дозиметров и радиометров. Приборами, которые позволяют проводить оценку уровня мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц являются МС-04Б (&amp;laquo;Эксперт&amp;raquo;), МКС-83Б &quot;Эксперт-М&quot;, МКС-01СА1Б, и другие. Прибор МКС-83Б &quot;Эксперт-М&quot;, кроме того, позволяет измерять плотность потока альфа-частиц, и при цене бытового дозиметра мы имеем профессиональный прибор, измеряющий все три вида ионизирующего излучения, это настоящая лаборатория радиационного контроля. К бытовым дозиметрическим приборам, регистрирующим только гамма-излучение,  относятсяДКГ-РМ1203 &quot;Полимастер&quot;, МКС-05 &quot;Терра-П&quot;, ДБГ-06Т, АНРИ-01 (&amp;laquo;Сосна&amp;raquo;), РКСБ-104 (&amp;laquo;Мастер&amp;raquo;), ДКГ-03Д (&amp;laquo;Грач&amp;raquo;), СИМ-05 (&amp;laquo;Юпитер&amp;raquo;), миниатюрные приборы &amp;laquo;Сверчок&amp;raquo;, &quot;Бэлла&quot; и другие.
Из профессиональных приборов, прошедших метрологическую поверку и рекомендованных к применению в различных государственных структурах, в частности в Центробанке РФ, можно упомянуть ИРД-02 и МКС-08П.
Есть на рынке дешевые подделки-индикаторы, брелки, ручки и игрушки, погрешность измерения таких &quot;приборов&quot; не нормируется, производители старательно избегают упоминания в документации терминов и определений, установленных ГОСТами. Стоимость таких игрушек порой ниже стоимости счетчика-детектора радиоактивности, основного элемента дозиметра. Это наводит на мысль, что счетчиков там просто нет. Производитель, как правило, неизвестен, или его название ни о чем не говорит.
Для помощи населению в овладении знаниями в области ядерной физики и регистрации радиоактивного излучения массовым тиражом была выпущена научно-популярная брошюра Б.В. Поленова &amp;laquo;Дозиметрические приборы для населения&amp;raquo; (бесплатно прилагается к каждому дозиметру и радиометру, приобретаемому в магазине дозиметров betagamma.ru - прим.администратора).
Структурная схема бытовых дозиметрических приборов примерно одинакова. Они состоят из детектора &amp;ndash; газоразрядного счётчика Гейгера-Мюллера цилиндрического для регистрации гамма-излучения или торцевого счётчика с тонким входным окном &amp;ndash; для регистрации бета и гамма-излучения. Детектор может быть полупроводниковым. Прибор также содержит электронную схему, показывающее табло или стрелочный прибор, световой или звуковой сигнализатор, источник питания. Блок памяти и микропроцессорная обработка результатов позволяют индицировать накопленную дозу, передавать данные в компьютер, осуществлять прочие виды обработки результатов измерений.
Бытовые дозиметры и радиометры, как правило, не проходят метрологическую поверку, только заводскую калибровку в соответствии с ГОСТ. Вместе с тем с их помощью можно достаточно точно контролировать уровень радиации.
Для того, чтобы правильно пользоваться бытовыми дозиметрическими приборами необходимо знать особенности различных видов радиоактивного излучения (гамма, бета, альфа, нейтронов). Гамма (фотонное) излучение обладает большой проникающей способностью. Средний пробег гамма-кванта составляет около 100 м в воздухе и 10-15 см в биологической ткани. Лучше всего ослабляют потоки гамма-излучения материалы с большим атомным номером Z &amp;ndash; свинец, сталь, бетон, земля и т.д.
Бета-частицы или электроны обладают малым пробегом (несколько метров в воздухе и несколько сантиметров в биологической ткани). Экраном от бета-излучения лучше всего служат материалы с малым  Z  - алюминий, оргстекло и т.д.
Альфа-частицы обладают очень малым пробегом (не более нескольких сантиметров в воздухе и не более 0,1 мм в биологической ткани). Экранирует их даже лист бумаги.
Важная информация: бэта и альфа-частицы опасны, в основном, при попадании на кожу и внутрь организма с пылью и продуктами питания.
Нейтроны (тепловые, промежуточные и быстрые) &amp;ndash; незаряженные частицы. Средний пробег нейтронов сильно зависит от их энергии. Средний пробег тепловых нейтронов составляет около 10-20 м в воздухе и около 2,8 см в биологической ткани, для быстрых нейтронов их средний пробег составляет 100-130 м в воздухе и около 10 см в  биологической ткани. Вести поиск потока нейтронов можно, разве что, в ядерном реакторе.
Эти особенности проникновения различных видов радиоактивного излучения накладывают ограничения на их обнаружение и поиск. Если поток излучения изотропный (одинаковый во все стороны), то его уровень (плотность потока, мощность дозы) обратно пропорционален расстоянию от источника излучения.
Плотность потока или мощность дозы могут быть уменьшены защитой, которая учитывает особенности данного вида излучения.
(Статья доктора технических наук, профессора Поленова Б.В. )</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/299_0.jpeg" length="7542" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=299</guid>
      <pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:24:40 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Измерение радиации  (Чебышов С.Б., Матвеев В.В., Хазанов Б.И., Хазанов Д.Б.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=333</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=333</comments>
      <description>Открытие деления и радиоактивности ядер, использование этих явлений для созда&amp;shy;ния ядерного оружия, реакторов, ускорителей, атомной промышленности и энергетики обу&amp;shy;словили появление новых объектов измерений - источников излучений, создаваемых ими по&amp;shy;лей излучения и эффектов, возникающих при взаимодействии излучений с веществом. Они характеризуются довольно большим количе&amp;shy;ством физических величин. В их число входят величины, определяющие параметры источ&amp;shy;ников излучения (вид излучения, активность источника, удельная, объемная, поверхност&amp;shy;ная активности), поля частиц и квантов (вели&amp;shy;чины потоков и плотностей потоков альфа- и бета-частиц, фотонного излучения, потоков нейтронов, молекул и атомных ядер), результа&amp;shy;ты взаимодействия излучения с веществом (создаваемые в веществе доза и мощность до&amp;shy;зы, линейные потери энергии в веществе). По&amp;shy;мимо указанных параметров, частицы и кван&amp;shy;ты характеризуются их числом, энергией (или распределением по энергии), временем появ&amp;shy;ления (или распределением во времени), про&amp;shy;странственным распределением, а также кор&amp;shy;реляционной связью между событиями, а вза&amp;shy;имодействие излучения с веществом связано с переносом и передачей энергии и т.д.
Измерения физических величин, характе&amp;shy;ризующих радиоактивное излучение, необхо&amp;shy;димо выполнять во всех средах - твердых, га&amp;shy;зообразных. жидких, в плазме, а также в ва&amp;shy;кууме. Специфика измерений обусловливает&amp;shy;ся статистической природой ядерных процес&amp;shy;сов. в связи с чем измерение одиночного со&amp;shy;бытия или характеристик одной частицы или кванта дает недостаточную информацию. Для достоверного описания процессов необ&amp;shy;ходимы накопление и статистический анализ большого объема данных.
В процессе измерения физических вели&amp;shy;чин проявилась необходимость измерять от&amp;shy;резки времени от 10 &quot; с до многих часов, раз&amp;shy;личать частицы с массой порядка 10~ж г и с ве&amp;shy;личиной заряда 1,6-Ю&quot;&#039;9 К. определять энер&amp;shy;гию квантов от десятка электронвольт до де&amp;shy;сятков мегаэлектронвольт и частиц от сотых долей электронвольт до нескольких десятков мегаэлектронвольт. Диапазон величин, подле&amp;shy;жащих измерению, подчас достигает 12&amp;mdash;15 десятичных порядков.
По мере развития аппаратуры для измере&amp;shy;ния ионизирующих излучений расширялся круг решаемых задач. Если первые приборы, содержавшие аналоговые или импульсные не&amp;shy;пропорциональные детекторы, определяли лишь интегральные характеристики радиаци&amp;shy;онных потоков, то впоследствии приборы по&amp;shy;зволили получать все более детальные сведе&amp;shy;ния об ионизирующих излучениях и обеспе&amp;shy;чили измерение практически всех перечис&amp;shy;ленных выше характеристик.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/333_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=333</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Теоретические основы ядерного приборостроения  (Чебышов С.Б., Матвеев В.В., Хазанов Б.И., Хазанов Д.Б.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=334</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=334</comments>
      <description>Одной из сторон формирования ядерного приборостроения как отрасли явилось созда&amp;shy;ние теории построения приборов для измере&amp;shy;ния ионизирующих излучений, базировав&amp;shy;шейся на информационном подходе. Замет&amp;shy;ный вклад в разработку этой теории внесли специалисты СНИИПа.
Потребность в теоретических работах поя&amp;shy;вилась не сразу. На первом этапе развития ядерного приборостроения перед сотрудника&amp;shy;ми института ставилась задача повторить опыт зарубежных изготовителей аппаратуры и обеспечить промышленный выпуск прибо&amp;shy;ров для атомной науки и техники. Такая по&amp;shy;становка вопроса в то время была оправдана в силу полного отсутствия опыта и грамот&amp;shy;ных специалистов, хотя в принципе она бес&amp;shy;перспективна и приводит к хроническому, неустранимому отставанию отрасли. Позд&amp;shy;нее, когда эту задачу в значительной степени удалось решить, начались поиски собствен&amp;shy;ных способов создания приборов для радиа&amp;shy;ционных измерений и образующих их техни&amp;shy;ческих средств, что дало, в частности, пони&amp;shy;мание необходимости теоретической прора&amp;shy;ботки построения аппаратуры.
Для работ по теории ядерного приборо&amp;shy;строения были характерны информационный подход, использование математического ап&amp;shy;парата теории вероятности и метода оптими&amp;shy;зации структур приборов и отдельных звеньев измерительного тракта.
Изделия ядерного приборостроения стали представлять, как правило, в качестве измери&amp;shy;тельных устройств, дающих информацию о тех или иных характеристиках ионизирующих из&amp;shy;лучений (источник, поле излучения и эффект взаимодействия излучения с веществом), вы&amp;shy;рабатывающих измерительную информацию в форме, доступной для непосредственного вос&amp;shy;приятия. и имеющих нормированные метро&amp;shy;логические свойства (Л.С. Горн. В.В. Матвеев. Б.И. Хазанов и др.). Прибор рассматривался в виде цепочки измерительных преобразовате&amp;shy;лей - первичного, в котором входная измери&amp;shy;тельная информация преобразуется в форму, удобную для дальнейшей обработки или хране&amp;shy;ния. промежуточных, в которых выполняются эти операции, и оконечного, в котором измери&amp;shy;тельная информация представляется в форме, удобной для восприятия.
В процессе первичного измерительного преобразования в приборах такие характери&amp;shy;стики. как вид излучения, плотность потока частиц каждого вида или квантов, момент воз&amp;shy;действия частицы или кванта, преобразовы&amp;shy;ваются в функционально связанные с ними параметры электрических сигналов (свойства источника излучения определяются через свойства порождаемого им поля излучения). Дальнейшее преобразование информации происходит в ходе обработки этих электриче&amp;shy;ских сигналов, причем измерения, выполняе&amp;shy;мые приборами, являются косвенными, т.е. искомое значение измеряемой величины - активности источника, плотности потока частиц или квантов, их энергии и т.д., опреде&amp;shy;ляется на основании функциональной зависи&amp;shy;мости между этой величиной и характери&amp;shy;стикой электрического сигнала (амплитудой импульса, временем его появления, средней частотой или числом импульсов и т.п.). полу&amp;shy;ченной в результате прямого измерения.
Первичными измерительными преобразо&amp;shy;вателями служат детекторы ионизирующих излучений, в которых такие характеристики, как вид излучения, плотность потока частиц каждого вида или квантов, момент воздейст&amp;shy;вия частицы или кванта на детектор, преоб&amp;shy;разуются в функционально связанные с ни&amp;shy;ми параметры электрического сигнала. В процессе преобразования из-за неидеаль&amp;shy;ности свойств</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/334_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=334</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Теоретические основы ядерного приборостроения (часть 2)  (Чебышов С.Б., Матвеев В.В., Хазанов Б.И., Хазанов Д.Б.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=335</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=335</comments>
      <description>детектора чаще всего проис&amp;shy;ходит потеря части первичной информации, наиболее значительная в аналоговых и не&amp;shy;пропорциональных импульсных детекторах (токовых ионизационных камерах, счетчи&amp;shy;ках Гейгера и др.). Основные свойства детек&amp;shy;торов оценивались по их информативности, т.е. по полноте преобразования характери&amp;shy;стик ионизирующего излучения в характе&amp;shy;ристики электрических сигналов.
Промежуточные преобразователи оценива&amp;shy;лись по их функциям в дальнейшем преобразо&amp;shy;вании электрических сигналов - отбор нужных сигналов по их амплитуде, форме и времени появления (дискриминаторы, селекторы им&amp;shy;пульсов), сортировка сигналов по амплитуде или времени появления (входные устройства анализаторов), измерение числа сигналов и их средней частоты (счетчики импульсов и изме&amp;shy;рители средней частоты, в том числе многока&amp;shy;нальные) и т.п. Анализ структуры прибора и выполнения составляющих его устройств ос&amp;shy;новывался на методе оптимизации.
Существенной особенностью объектов из&amp;shy;мерений аппаратуры, разрабатывавшейся в СНИИПе. явилось то. что описываемые свой&amp;shy;ства этих объектов имеют статистическую природу, что приводит к неоднозначности процессов измерительных преобразований. Вследствие этого аппаратура дает лишь оцен&amp;shy;ку физической величины, которая совпадает с истинным значением только в идеальном слу&amp;shy;чае. Значительная часть работ была связана с приложением к задачам построения приборов математического аппарата, используемого для изучения событий, статистически распре&amp;shy;деленных во времени, с определением параме&amp;shy;тров случайных процессов и представлением результатов измерений как найденных сред&amp;shy;них величин этих параметров.
Для понимания достижимой точности из&amp;shy;мерения важными были работы по определе&amp;shy;нию значений статистического компонента погрешности в зависимости от характеристик аппаратуры (числа зарегистрированных им&amp;shy;пульсов, постоянной времени усреднения и т.п.). Сотрудниками СНИИПа были выполнены работы по определению искажений результа&amp;shy;тов. обусловленных временной нечувстви&amp;shy;тельностью (&amp;laquo;мертвым&amp;raquo; временем) конкретных устройств (одноканальных и многоканальных счетных устройств) и наложениями импульсов друг на друга. Были выполнены также работы по оценке регуляризации потока при выбор&amp;shy;ках импульсов через заданное число импуль&amp;shy;сов (после предварительного пересчета), ин&amp;shy;терполяции результатов измерений, сглажи&amp;shy;вании результатов измерений методом наи&amp;shy;меньших квадратов (С.С. Курочкин и др.). Бы&amp;shy;ли проведены расчеты погрешностей при из&amp;shy;мерении разности числа импульсов в двух по&amp;shy;следовательностях сигналов, случайно рас&amp;shy;пределенных во времени, в том числе и при использовании формирователя разностной последовательности импульсов, так называе&amp;shy;мого вычитателя (Л.С. Горн. Б.И. Хазанов).
В.В. Матвеевым было предложено основы&amp;shy;вать сравнительную оценку характеристик импульсных пропорциональных детекторов на энергии частиц или квантов, необходимой для образования в детекторе</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/335_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=335</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Теоретические основы ядерного приборостроения (часть 3)  (Чебышов С.Б., Матвеев В.В., Хазанов Б.И., Хазанов Д.Б.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=336</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=336</comments>
      <description>единичного пер&amp;shy;вичного заряда; также им было введено поня&amp;shy;тие чувствительности детектора. Вскоре та&amp;shy;кой подход стал общепринятым.
В начале 60-х годов сформировалось новое направление ядерного приборостроения - из&amp;shy;бирательная радиометрия, связанная с созда&amp;shy;нием большой группы приборов для селектив&amp;shy;ного измерения радиоактивных нуклидов в смеси и для измерения плотности потока ио&amp;shy;низирующего излучения определенного вида на фоне сопутствующих излучений (В.И. Бурь&amp;shy;ян. В.И. Глаголев, Л.С. ГЬрн. В.В. Матвеев). В.И. Бурьяном. В.И. Глаголевым и В.В. Матве&amp;shy;евым были разработаны методы обработки информации в многокомпонентной радиомет&amp;shy;рии, даны статистические модели многока&amp;shy;нальных измерений, определены критерии качества измерительной системы.
Для описания свойств детекторов как пер&amp;shy;вичных преобразователей Л.С.Горном было введено понятие функции реакции детектора как первичного измерительного преобразова&amp;shy;теля. которым является амплитудное распре&amp;shy;деление электрических сигналов, вырабаты&amp;shy;ваемых детектором, при воздействии на него моноэнергетического излучения определенно&amp;shy;го вида. Им были даны математические выра&amp;shy;жения функций реакции для основных типов детекторов. На этой базе основывался выбор опт!шального детектора, оптимального ли&amp;shy;нейного преобразования и фильтрации сигна&amp;shy;лов. вырабатываемых детектором.
При проектировании приборов стали ис&amp;shy;пользоваться принципы, математический ап&amp;shy;парат и подходы к выбору оптимальных реше&amp;shy;ний. развитые в теории информации, теории цифровых автоматов и массового обслужива&amp;shy;ния (И.С. Крашенинников. С.С. Курочкин, А.В. Матвеев. Е.И. Рехин и др.). Так. были вы&amp;shy;полнены работы по приложению к конкрет&amp;shy;ным задачам развитой в радиотехнике теории выделения сигнала в шумах - оптимальной фильтрации импульсных сигналов (оптималь&amp;shy;ной обработке смеси сигнала и шума), опти&amp;shy;мальной фильтрации сигналов в амплитудных и временных спектрометрах, квантованию процессов по уровню (по амплитуде) и време&amp;shy;ни. интерполяции и сглаживанию данных в цифро-аналоговых преобразователях.
Оптимизации выбора характеристик от&amp;shy;дельных звеньев измерительного тракта были посвящены работы Л.С. Горна, И.С. Краше&amp;shy;нинникова. С.С. Курочкина, Е.Б. Уши. С.Н. Федорченко и других по минимизации шума усилителей (&amp;laquo;зарядовых&amp;raquo; и усилителей импуль&amp;shy;сов тока, вырабатываемых детектором), выбо&amp;shy;ру оптимальной ширины канала и их числа в многоканальных анализаторах, ширины ка&amp;shy;йма амплитудных и временных селекторов, определению влияния на результаты измере&amp;shy;ний дифференциальной нелинейности а мили тудао- цифровых преобразователей и др.
Определенный интерес представляли ра&amp;shy;боты по применению при построении порого&amp;shy;вых сигнализаторов и сортирующих уст&amp;shy;ройств метода последовательного анализа (А.М. Голосовский. А.Е. Забелин, И.П. Карпин&amp;shy;ский, И.И. Крейндлин). в соответствии с кото&amp;shy;рым размеры выборки становятся</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/336_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=336</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Теоретические основы ядерного приборостроения (часть 4)  (Чебышов С.Б., Матвеев В.В., Хазанов Б.И., Хазанов Д.Б.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=337</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=337</comments>
      <description>случайной величиной. Решение о прекращении измере&amp;shy;ния и принятие одного из заключений (больше или меньше) принимается после выполнения одного из заданных условий, которые, в свою очередь, могут изменяться со временем. Таким образом, число наблюдений или время измерения (естественно, в среднем) может быть су&amp;shy;щественно сокращено,
К работам, направленным на развитие тео&amp;shy;рии ядерного приборостроения, относятся также расчеты по учету взаимного положения детектора и источника излучения, влияния на результаты измерений рассеянного и отра&amp;shy;женного излучений, поглощения излучения в материале источника, характеристического излучения, возникающего в конструктивных элементах детектора и защиты, расчеты эф&amp;shy;фективности защиты, конструкции замедли&amp;shy;телей нейтронов и т.д. К этим работам относи&amp;shy;лись и создание методик определения эффек&amp;shy;тивности регистрации некоторыми сцинтил-ляционными детекторами гамма-излучения (Н.А. Вартанов и др.). обработки результатов спектрометрических измерений при анализе сложных смесей радиоактивных нуклидов (О.Х. Белов, Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов и др.). измерений для решения конкретных за&amp;shy;дач - контроля содержания радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе (Л.В. Артеменкова, Б.Л. Киселев. В.И. Лапшин и др.). контро&amp;shy;ля герметичности ТВЭЛов (И.В. Батенин, Е.А. Жеребин. Г.Л. Левин, В.И. Поликарпов и др.), концентрации радиоактивных нуклидов из водных сред и их радиохимического анали&amp;shy;за (М.М. Андреева. Н.Н. Быковский, Л.М. Иса&amp;shy;ков, Н.Н. Юзвук) и т.д.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/337_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=337</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Историческая справка о ядерном приборостроении  (Чебышов С.Б., Матвеев В.В., Хазанов Б.И., Хазанов Д.Б.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=332</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=332</comments>
      <description>В условиях начавшегося в конце 40-х-на&amp;shy;чале 50-х годов широкого практическо&amp;shy;го использования источников ионизи&amp;shy;рующих излучений (реакторов, ускорителей, радиоактивных изотопов и т.п.) достижение высокой точности измерений, единообразия и повторяемости результатов этих измерений стало возможным лишь при промышленном изготовлении соответствующей измеритель&amp;shy;ной аппаратуры и усовершенствовании мето&amp;shy;дов измерений. Без приборов для измерения ионизирующих излучений немыслимо практи&amp;shy;ческое использование в народном хозяйстве атомной энергии, радиоактивных и делящихся материалов. Только на базе приборов для ради&amp;shy;ационных измерений возможны контроль раз&amp;shy;личных процессов на предприятиях атомной промышленности и энергетики, управление этими процессами и их автоматизация. Аппа&amp;shy;ратура для измерения ионизирующих излуче&amp;shy;ний необходима для обеспечения безопасных условий труда на предприятиях атомной про&amp;shy;мышленности и энергетики и в других органи&amp;shy;зациях, применяющих радиоактивные веще&amp;shy;ства, и для предотвращения радиоактивного загрязнения окружающей среды. Применение приборов для радиационных измерений весь&amp;shy;ма эффективно при бесконтактных и безынер&amp;shy;ционных измерениях многих физических и хи&amp;shy;мических величин, контроле и анализе свойств и состава вещества.
Все эти факторы обусловили важность ро&amp;shy;ли и значения в современной науке и технике ядерного приборостроения, сформировавше&amp;shy;гося как самостоятельная область техники, находящаяся на стыке измерительной техни&amp;shy;ки, ядерной физики и радиоэлектроники, и определили темпы его развития. В течение по&amp;shy;лувека ЦКБ-1, ставшее впоследствии НИИ-1, СНИИПом и наконец Научно-инженерным центром &amp;laquo;СНИИП&amp;raquo; было и остается головным предприятием данной области техники.
 Долгое время НИИ-1 (СНИИП) был практи&amp;shy;чески единственной в стране организацией, проводившей работы по созданию новой ап&amp;shy;паратуры для радиационных измерений, предназначенной для промышленного произ&amp;shy;водства. Коллектив института фактически явился создателем этой области техники. За прешедшие 50 лет было разработано и созда&amp;shy;но более 2000 новых типов радиометрических, дозиметрических и спектрометрических при&amp;shy;боров и установок, многие из которых были впервые выполнены и освоены промышленно&amp;shy;стью. Были удовлетворены основные перво&amp;shy;очередные потребности практически всех от&amp;shy;раслей народного хозяйства в серийной, мел&amp;shy;косерийной и уникальной аппаратуре для из&amp;shy;мерения ионизирующих излучений всех ви&amp;shy;дов и во всех средах, а также в уникальных приборах и приборных комплексах для осна&amp;shy;щения важнейших народнохозяйственных объектов страны и решения ряда научных за&amp;shy;дач. Весьма валено, что ядерное приборостро&amp;shy;ение оформилось как самостоятельное техни&amp;shy;ческое направление, и, как во всякой другой области измерительной техники, у него поя&amp;shy;вились свои объект измерения, теория, терми&amp;shy;нология, методы проектирования аппарату&amp;shy;ры. выбора структуры приборов и выполне&amp;shy;ния необходимых технических средств.
По решаемым задачам изделия ядерного приборостроения относятся к измерительным приборам и установкам, т.е. к техническим средствам, используемым при измерениях, имеющим нормированные метрологические свойства и предназначенным для выработки сигналов измерительной информации в форме, доступной для непосредственного воспри&amp;shy;ятия. Своеобразие приборов для измерения ионизирующих излучений весьма велико, а трудности при их создании зачастую намного более серьезны, чем при разработке устройств для измерения других физических величин. Они проявляются в специфике измеряемых величин, их многообразии и значениях, широ&amp;shy;те диапазона измерений, условиях проведе&amp;shy;ния измерений и т.п.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/332_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=332</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ГОСТ &quot;Средства измерения ионизирующих излучений. Термины и определения.&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=320</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=320</comments>
      <description>ГОСТ &quot;Средства измерения ионизирующих излучений. Термины и определения.&quot;</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/320_0.gif" length="8173" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=320</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ГОСТ &quot;Загрязнение радиоактивное и дезактивация&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=321</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=321</comments>
      <description>ГОСТ &quot;Загрязнение радиоактивное и дезактивация&quot;</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/321_0.gif" length="8173" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=321</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Нормы радиационной безопасности</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=322</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=322</comments>
      <description>НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НРБ &amp;ndash;99/2009 Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523 - 09</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/322_0.gif" length="8173" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=322</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=323</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=323</comments>
      <description>ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/323_0.gif" length="8173" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=323</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ГОСТ &quot;Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия.&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=327</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=327</comments>
      <description>ГОСТ &quot;Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия.&quot;</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/327_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=327</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Классификация приборов  (Чебышов С.Б., Матвеев В.В., Хазанов Б.И., Хазанов Д.Б.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=338</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=338</comments>
      <description>При создании большого числа различных приборов для измерения ионизирующих излу&amp;shy;чений весьма важными были их систематиза&amp;shy;ция и классификация. Работа по разделению аппаратуры на определенные категории - классы, подклассы, виды и группы - была вы полнена в начале 60-х годов, базировалась на предложениях В.В. Матвеева и Д.П. Ширшова и дала возможность обеспечить единый под&amp;shy;ход при создании приборов в пределах каждой категории, предъявлять к приборам выделен&amp;shy;ных категорий единые обоснованные техниче&amp;shy;ские требования, обеспечить их метрологиче&amp;shy;ской поддержкой, исключить дублирование аппаратуры, упростить поиск аналогов изде&amp;shy;лий при проведении проектирования,
систе&amp;shy;матизировать парк созданных приборов, об&amp;shy;легчить выбор аппаратуры с необходимыми характеристиками и т.д. Как известно, классификация подразуме&amp;shy;вает разделение изделий (объектов) на катего&amp;shy;рии на основе существенных признаков общ&amp;shy;ности. Вазовым для классификации изделий ядерного приборостроения явилось опреде&amp;shy;ление прибора, для измерения ионизирующих излучений как совокупности технических средств, имеющей нормированные метроло&amp;shy;гические характеристики, позволяющей по&amp;shy;лучать необходимые данные о количествен&amp;shy;ных характеристиках источников и полей ионизирующих излучений (информацию об  ис&amp;shy;точниках и полях ионизирующих излучений), представлять эти данные в виде, удобном для восприятия или пригодном для управления производственным процессами.



№ 
Класс прибора
Объект измерения


1
Радиометры &amp;mdash; измерители активности источника излучения, плотности потока частил или квантов
Измерители активности нуклидов в препаратах, Измерители удельной поверхностной активности, Измерители объемной активности   газов, Измерители объем ной активности   жидкости, Измерители объемной активности аэрозолей и паров йода, Измерители плотности потока частиц иди квантов, 


2
Дозиметры &amp;mdash; измерители энергии, переносимой излучением или передаваемой объекту (оставленной в нем)
Измерители интенсивности излучения (переносимой энергии), Измерители энергии, переданной веществу (оставленной в веществе), находящемуся в поле излучения



3
Спектрометры - измерители распеределения излучения (частиц и квантов) по какому-либо параметру
Измерение распределения частиц и квантов по энергии, частиц по заряду и массе, измерители пространственно-временных распределений частиц или квантов, многопараметровые распределения



 
Все приборы были разделены на классы, один из которых объединял аппаратуру, пред&amp;shy;назначенную для непосредственного измере&amp;shy;ния характеристики ионизирующих излуче&amp;shy;ний (кроме того, были выделены классы приборов, использовавших ионизирующие излуче&amp;shy;ния для определения других физических и хи&amp;shy;мических величин и для целей контроля и ав&amp;shy;томатизации производственных процессов). Как показано в таблице. 1.1-1. в качестве наиболее существенного признака аппаратуры для</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/338_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=338</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Классификация приборов (часть 2)  (Чебышов С.Б., Матвеев В.В., Хазанов Б.И., Хазанов Д.Б.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=339</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=339</comments>
      <description>разделения приборов для измерения ионизи&amp;shy;рующих излучений на подклассы была выбра&amp;shy;на область измерительных задач, а для разде&amp;shy;ления подклассов на виды - характеристики излучения, измеряемые приборами.
Приборы каждого вида разделялись на группы по виду регистрируемого излучения (гамма-, рентгеновское, альфа-, бета-, ней&amp;shy;тронное, а также излучения двух и более ви&amp;shy;дов) и по конструктивно-эксплуатационным особенностям (носимые, переносные, стацио&amp;shy;нарные, аппаратура, рассчитанная на раз&amp;shy;личные по степени жесткости условия эксплу&amp;shy;атации, и т.д.).
Хотя большинство приборов, выделенных в группы, осуществляют прямые измерения (в результате которых непосредственно полу&amp;shy;чают операционные величины), в состав от&amp;shy;дельных групп входили приборы, определяв&amp;shy;шие косвенные величины на основе получен&amp;shy;ных результатов прямых измерений. Напри&amp;shy;мер, на основании измеренной дозы (мощно&amp;shy;сти дозы), поглощенной в органе или ткани, и путем умножения на взвешивающий коэффициент для данного вида облучения определя&amp;shy;ют эквивалентную дозу, а умножая эквива&amp;shy;лентную дозу на взвешивающий коэффици&amp;shy;ент для органа или ткани, определяют эффек&amp;shy;тивную доз}&#039;. По результатам измерений ак&amp;shy;тивности нуклида, инкорпорированного в том или ином органе или ткани (т.е. измерений, выполненных радиометром), определяют дозу внутреннего облучения и т.д.
Л.С. Горном и Б.И. Хазановым была также проведена классификация основных компо&amp;shy;нентов приборов для измерения ионизирую&amp;shy;щих излучений. Она основывалась на пред&amp;shy;ставлении приборов как цепи измерительных преобразователей, в которых носителем ин&amp;shy;формации являются электрические сигналы. Исходя из функции в процессе преобразова&amp;shy;ния сигналов каждого устройства, являющего&amp;shy;ся составной частью прибора, были выделены детекторы ионизирующих излучений, кото&amp;shy;рые были разделены на группы по виду реги&amp;shy;стрируемого излучения (гамма-, рентгенов&amp;shy;ское, альфа-, бета-, нейтронное, а также излучения двух и более видов). Среди электронно- измерительных устройств были выделены та&amp;shy;кие группы, как устройства усиления, отбора, селекции и анализа сигналов детектора (по амплитуде, времени, форме, нескольким параметрам) и устройства регистрации вели&amp;shy;чины сигналов, их числа, средней частоты следования и т.д. По сложности выполняемых функций было предложено выделять узлы (группу элементов, выполняющих закончен&amp;shy;ные функции), блоки (группу узлов), приборы (устройства, выполняющие завершенные за&amp;shy;дачи по измерению определенных характери&amp;shy;стик ионизирующего излучения) и системы.
Не менее важной была разработанная в 70-х годах В.В. Матвеевым и Э.Ф. Гарагювым терминология ядерного приборостроения - определение смысла терминов и понятий, ис&amp;shy;пользуемых в этой области техники. Формули&amp;shy;рование единой терминологии значительно упростило взаимодействие между разработчика&amp;shy;ми аппаратуры, а также между разработчика&amp;shy;ми и потребителями приборов. О значении тер&amp;shy;минологии говорит хотя бы тот факт, что опре&amp;shy;деление используемых терминов предшествует сейчас изложению материала в стандартах, ме&amp;shy;тодических указаниях и других работах.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/339_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=339</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Совершенствование параметров приборов и методов их построения (Чебышов С.Б., Матвеев В.В., Хазанов Б.И., Хазанов Д.Б.)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=340</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=340</comments>
      <description> 
По мере развития ядерного приборострое&amp;shy;ния происходило постоянное расширение но&amp;shy;менклатуры создаваемых приборов, установок и других технических средств и сферы их ис&amp;shy;пользования. Сформировались отдельные на&amp;shy;правления ядерного приборостроения - такие, как создание приборов для научных исследова&amp;shy;ний. поиска, разведки и добычи радиоактив&amp;shy;ных руд. переработки урановых руд. контроля технологических процессов получения и пере&amp;shy;работки ядерного горючего, хранения радиоак&amp;shy;тивных веществ и захоронения радиоактивных отходов, атомной энергетики и атомного флота, противоатомной защиты; аппаратуры контро&amp;shy;ля безопасности персонала, населения и выяв&amp;shy;ления загрязненности окружающей среды, приборов для медицины, биологии и т.п.
Важной стороной развития ядерного при&amp;shy;боростроения явилось качественное измене&amp;shy;ние аппаратуры. Приборы для радиационных измерений, за исключением таких специфи&amp;shy;ческих устройств, как детекторы ионизирую&amp;shy;щих излучений, выполнялись с применением комплектующих изделий, базовых для радио- и электронной промышленности. С развитием электронной техники (в том числе микроэлек&amp;shy;троники). которое в последние годы шло ис&amp;shy;ключительно быстрыми темпами, менялась элементная база изделий ядерного приборо&amp;shy;строения. Непрерывно расширялись функ&amp;shy;ции, выполняемые приборами, и методиче&amp;shy;ские возможности аппаратуры, возрастало быстродействие приборов, увеличивалось число измеряемых параметров и число кана&amp;shy;лов. в которых накапливалась информация, возрастал удельный вес многоканальных уста&amp;shy;новок, расширялся диапазон величин и увели&amp;shy;чивалось число параметров, измеряемых од&amp;shy;ним прибором, снижались погрешности изме&amp;shy;рений, повышалась чувствительность прибо&amp;shy;ров и т.п.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/340_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=340</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Первое и второе поколения приборов</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=341</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=341</comments>
      <description>мой от приборов информации и степень авто&amp;shy;матизации процесса измерений, становилось более рациональным представление получен&amp;shy;ных данных, повышалось удобство управле&amp;shy;ния приборами и облегчалась работа операто&amp;shy;ров. Наконец, приборы любого назначения должны были обладать высокой надежно&amp;shy;стью - малой частотой отказов, большим ре&amp;shy;сурсом работы и сроком службы, а также ре&amp;shy;монтопригодностью и уменьшением времени, необходимого для замены вышедшего из строя прибора на исправный. Но особенно вы&amp;shy;сокая надежность требовалась от аппаратуры, ремонт которой невозможен, например, пред&amp;shy;назначенной для использования на автомати&amp;shy;ческих спутниках Земли и межпланетных станциях (где приборы должны функциониро&amp;shy;вать в течение нескольких лет. а их отказ при&amp;shy;водит к срыву весьма дорогостоящего и неред&amp;shy;ко уникального эксперимента).
В развитии рассматриваемой отрасли можно выделить пять поколений аппарату&amp;shy;ры ядерного приборостроения. В приборах этих поколений изменялись элементная ба&amp;shy;за, используемые детекторы ионизирующих излучений, методы выполнения и указан&amp;shy;ные выше характеристики. Приборы для измерения ионизирующих излучений, пер&amp;shy;воначально выглядевшие как громоздкие устройства с ограниченными возможностя&amp;shy;ми. прошли большой путь и изменились ко&amp;shy;ренным образом.
Приборы первого поколения, относящие&amp;shy;ся к середине 40-х - началу 50-х годов, предста&amp;shy;вляли собой устройства, выполненные с приме&amp;shy;нением электронно-вакуумных ламп и рассчи&amp;shy;танные на использование преимущественно счетчиков Гейгера и ионизационных камер. Они чаще всего обеспечивали решение весьма ограниченной задачи, связанной с измерением интегральных характеристик радиационных потоков. С их помощью, как правило, произво&amp;shy;дились счет числа импульсов от детектора, из&amp;shy;мерение средней частоты этих импульсов или определялся ток в цепи детектора. Результаты измерений считывались с электромеханиче&amp;shy;ского счетчика, неоновых индикаторных лам&amp;shy;почек или со стрелочного прибора. Было созда&amp;shy;но множество таких стационарных, перенос&amp;shy;ных и носимых приборов.
К середине 50-х годов существенно усложни&amp;shy;лись задачи, которые нужно было решать с по&amp;shy;мощью измерительной аппаратуры. Необходи&amp;shy;мыми оказались селекция излучений по виду и энергии частиц или квантов, анализ распреде&amp;shy;лений частиц или квантов по энергии, отбор ча&amp;shy;стиц или квантов по времени их появления и т.п. Возможности для получения такой инфор&amp;shy;мации появились с разработкой и промышлен&amp;shy;ным освоением сцинтилляционных детекторов. Ткк. в середине 50-х годов произошла смена первого поколения приборов для измерения ионизирующих излучений на второе.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/341_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=341</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Первое и второе поколение приборов (часть 2)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=342</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=342</comments>
      <description>Для него характерны приборы, либо предназначенные для работы со ецинтиллядионными счетчика&amp;shy;ми. либо содержавшие такие счетчики. Аппара&amp;shy;тура второго поколения стала намного более сложной и обладала большими функциональ&amp;shy;ными возможностями, а повышение эффектив&amp;shy;ности регистрации излучения сцинтилляцион- ными счетчиками по сравнению со счетчиками Гейгера позволило снизить погрешность выпол&amp;shy;няемых измерений. Значительно повысилось и быстродействие приборов. Для обеспечения за&amp;shy;дач ядерной энергетики (АЭС. транспортных судов с ядерными энергетическими установка&amp;shy;ми) и оснащения этих объектов были созданы первые аппаратурные комплексы.
Одной из основных проблем в связи с воз&amp;shy;росшей сложностью приборов стало повыше&amp;shy;ние надежности в работе. Если средняя часто&amp;shy;та отказов одной электровакуумной лампы с приходящимися на нее дискретными радио&amp;shy;элементами, образовывавшими каскад элект&amp;shy;рической схемы, составлял при технологии изготовления, принятой в те годы. 5-10 5 1/ч. то в приборе, содержавшем более 200 актив&amp;shy;ных элементов, среднее время между отказа&amp;shy;ми составляло несколько десятков часов. В бо&amp;shy;лее сложных приборах среднее время между отказами было еще меньше. Поэтому в аппа&amp;shy;ратуре для радиационных измерений, выпол&amp;shy;нявшейся с применением электронных ваку&amp;shy;умных ламп, не удавалось в полной мере реа&amp;shy;лизовать возможности, которые создавали импульсные пропорциональные детекторы ионизирующих излучений.
Эти возможности удалось реализовать только при появлении транзисторов, выпуск которых был освоен отечественной промыш&amp;shy;ленностью к концу 50-х годов. Частота отказов транзисторов была на порядок меньше, чем у вакуумных ламп. Снижение напряжения пи&amp;shy;тания и рассеиваемой мощности повысило
надежность пассивных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.). Росту на&amp;shy;дежности способствовало и соединение тран&amp;shy;зисторов с платой с помощью пайки, а не че&amp;shy;рез контакты в панелях.
Так. в аппаратуре второго поколения про&amp;shy;изошла смена элементной базы. В качестве базовых элементов в устройствах памяти ста&amp;shy;ли использовать сердечники на ферритах с прямоугольной петлей гистерезиса. Транзи&amp;shy;сторы почти отовсюду вытеснили электро&amp;shy;вакуумные лампы, что позволило сделать ап&amp;shy;паратуру не только более надежной, но и на&amp;shy;много более быстродействующей, экономич&amp;shy;ной (потребляемая мощность сократилась с не&amp;shy;скольких ватт на лампу до сотых долей ватта на вентиль), дешевой, имеющей в несколько раз меньшие габаритные размеры и массу. На&amp;shy;пример, счетчик импульсов ПП-9 обеспечивал регистрацию сигналов со средней частотой 5-10е имп./с. тогда как аналогичный прибор ПС-10000. выполненный с применением ваку&amp;shy;умных ламп, позволял регистрировать импуль&amp;shy;сы со средней частотой только 5-Ю&#039;1 имп./с. Масса прибора ПП-9 составляла 17 кг. тогда как масса прибора ПС-10000 - 40 кг. Прибор ПП-9 потреблял мощность 20 Вт, а пересчет&amp;shy;ный прибор Г1С-16 - 250 Вт.
Возросшая надежность приборов позволила делать их более сложными. В частности, увеличился удельный вес цифровой техники, что позволило повысить точность измерений. Снижение рассеиваемой мощности, массы, га&amp;shy;баритов приборов, повышение их механической прочности расширили сферу использования ап&amp;shy;паратуры. Приборы второго поколения характе&amp;shy;ризовались значительной дифференциацией по применению и возросшей номенклатурой.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/342_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=342</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Второе и третье поколения приборов</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=343</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=343</comments>
      <description>К концу 60-х годов транзисторная техника стала ограничивать дальнейшее развитие ядерного приборостроения. По мере расши&amp;shy;рения функциональных возможностей аппа&amp;shy;ратуры число радиоэлементов в приборах в среднем превысило 1000, а в некоторых уста&amp;shy;новках и более 10 000. что вновь снизило на&amp;shy;дежность аппаратуры. К тому же соединение значительного числа деталей в большую сис&amp;shy;тему было достаточно трудоемким. В это вре&amp;shy;мя были разработаны новые, более информа&amp;shy;тивные полупроводниковые детекторы иони&amp;shy;зирующих излучений - сначала кремниевые, а вскоре и германиевые, обладавшие по срав&amp;shy;нению со сцинтилляционными счетчиками на порядок лучшим энергетическим разре&amp;shy;шением и позволившие при соответствую&amp;shy;щем усложнении аппаратуры повысить ее из&amp;shy;мерительные характеристики и расширить функциональные возможности.
Решение возникших проблем стало воз&amp;shy;можным с разработкой и производством в конце 60-х годов интегральных микросхем.
Особенность интегральных микросхем состо&amp;shy;яла в групповом изготовлении ряда активных и пассивных элементов (нескольких десятков в интегральных схемах с малой степенью ин&amp;shy;теграции). образовывавших простейший ана&amp;shy;логовый или цифровой каскад и конструктив&amp;shy;но исполненных в виде единого изделия. Это позволило сократить в приборах число пая&amp;shy;ных соединений, улучшить защиту аппарату&amp;shy;ры от внешних воздействий. Сопоставимая по функциям аппаратура, выполненная на инте&amp;shy;гральных микросхемах, обладала приблизи&amp;shy;тельно в 50 раз меньшей средней частотой от&amp;shy;каза по сравнению с аппаратурой, выполнен&amp;shy;ной на транзисторах.
Таким образом, в 60-х годах произошла смена поколений приборов для измерения ионизирующих излучений - со второго на третье. Изменилась элементная база аппара&amp;shy;туры: транзисторы постепенно стали заме&amp;shy;нять на интегральные схемы - первоначально в цифровых и логических устройствах, а затем и в аналоговых устройствах и преобразовате&amp;shy;лях (в устройствах памяти начиная уже с при&amp;shy;боров второго поколения в качестве базовых элементов стали использовать магнитные сердечники с прямоугольной петлей гистере&amp;shy;зиса). В качестве детекторов ионизирующих излучений наряду со счетчиками Гейгера и сцинтилляционными счетчиками все больше стали применять полупроводниковые детек&amp;shy;торы. Для аппаратуры третьего поколения благодаря использованию интегральных схем были характерны значительное сокращение (более чем на порядок) числа элементов в ана&amp;shy;логичных по назначению устройствах, даль&amp;shy;нейшее повышение надежности, применение во многих случаях цифровых узлов и элемен&amp;shy;тов вместо аналоговых, создание более слож&amp;shy;ных по структуре устройств, увеличение объе&amp;shy;ма собираемых данных и представления ре&amp;shy;зультатов измерений в цифровой форме.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/343_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=343</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Третье поколение приборов</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=344</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=344</comments>
      <description>В рамках изготовления аппаратуры третье&amp;shy;го и последующих поколений начиная с 60-х годов наряду с разработкой отдельных прибо&amp;shy;ров начали создаваться различные комплекс&amp;shy;ные системы для радиационных измерений. Примером таких комплексов были системы ра&amp;shy;диационного контроля на атомных электро&amp;shy;станциях. радиоэкологического контроля ме&amp;shy;стности. прилегающей к объектам атомной промышленности и энергетики, контроля на атомных ледоколах и других судах с ядерными энергетическими установками, комплексы для индивидуального дозиметрического контроля, системы контроля герметичности ТВЭЛов. ла&amp;shy;боратории активационного рентгено-радиоме- трического анализа, измерительные комплек&amp;shy;сы типа АИ-16 ООО для научно-исследователь&amp;shy;ских институтов, измерительные комплексы для космических исследований и др.
Успехи в развитии технологии интеграль&amp;shy;ных схем привели к увеличению степени ин&amp;shy;теграции микросхем и усложнению их функ&amp;shy;циональных возможностей - созданию и про&amp;shy;мышленному выпуску микросхем средней сте&amp;shy;пени интеграции и больших интегральных схем(БИС). В начале 70-х годов произошла очередная смена поколений и расширение но&amp;shy;менклатуры приборов для радиационных из&amp;shy;мерений - с аппаратуры третьего на аппа&amp;shy;ратуру четвертого поколения, элементной базой которой служили микросхемы с повы&amp;shy;шенной степенью интеграции (в том числе микросхем памяти). Важной особенностью приборов четвертого поколения явилось вве&amp;shy;дение в состав многих устройств централизо&amp;shy;ванных ЭВМ. так что приборы стали про&amp;shy;граммно-управляемыми. Использование ЭВМ для управления работой аппаратуры позволи&amp;shy;ло вновь существенно улучшить измеритель&amp;shy;ные и эксплуатационные характеристики при&amp;shy;боров. За счет проведения различных вычис&amp;shy;лительных операций была повышена точность и воспроизводимость измерений (компенсиро&amp;shy;вались периодические слагающие погрешно&amp;shy;сти. исключались субъективные ошибки опе&amp;shy;ратора и т.п.). автоматизировалась обработка результатов измерений, оператор освобождал&amp;shy;ся от выполнения рутинных операций и т.д.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/344_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=344</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Четвертое и пятое поколения приборов</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=345</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=345</comments>
      <description>Чаще, чем приборы предыдущего поколения, создаваемую аппаратуру стали использовать для управления теми или иными устройства&amp;shy;ми и механизмами.
На основе достижений микроэлектроники в рамках аппаратуры четвертого поколения была создана серия приборов нового класса - бытовых (рассчитанных на использование семьей) и общественных (размещаемых на улицах) дозиметров, позволявших населению самостоятельно контролировать радиоактив&amp;shy;ную загрязненность пищевых продуктов и среду обитания. Измерительная информа&amp;shy;ция, которая ранее была предметом интереса дозиметрических служб, стала необходимой и доступной в обыденной жизни для широ&amp;shy;ких слоев населения (включая сведения о ка&amp;shy;честве продуктов питания, об угрозе для здо&amp;shy;ровья и сохранности имущества, степени личной безопасности и т.п.).
Реальная возможность широко использо&amp;shy;вать средства вычислительной техники в приборах для измерения ионизирующих из&amp;shy;лучений появилась в 80-х годах после разра&amp;shy;ботки и серийного выпуска микропроцессо&amp;shy;ров. БИС микропроцессорных семейств и микроконтроллеров - массовых и дешевых вычислительно-управляющих устройств, а также создания и широкого внедрения в практику персональных компьютеров (ПК). Это привело к появлению нового, пятого поколения аппаратуры для измерения ио&amp;shy;низирующих излучений, которое характери&amp;shy;зовалось использованием в составе приборов персональных компьютеров и построением приборов с так называемым распределен&amp;shy;ным интеллектом, содержащих микропро&amp;shy;цессоры и микроконтроллеры в различных звеньях измерительного тракта. Это вновь существенно улучшило измерительные хара&amp;shy;ктеристики и расширило возможности аппа&amp;shy;ратуры и, в свою очередь, повлияло на ее ар&amp;shy;хитектуру. Важнейшими при разработке приборов стали вопросы организации пере&amp;shy;сылки данных и выбора интерфейсов. В них стали использовать более сложные алгорит&amp;shy;мы измерений, вводить автоматическую ка&amp;shy;либровку и коррекцию погрешностей (в том числе для учета изменения характеристик приборов при изменении температуры окру&amp;shy;жающей среды и свойств среды, в которой производились измерения), снижать откло&amp;shy;нение измерительной характеристики от ли&amp;shy;нейной зависимости, реализовывать адапта&amp;shy;цию приборов к условиям измерений и авто&amp;shy;матическое изменение параметров аппара&amp;shy;туры и ее структуры.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/345_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=345</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Пятое поколение приборов</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=346</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=346</comments>
      <description>Устройства пятого поколения были выпол&amp;shy;нены как различные децентрализованные информационно-измерительные системы с местной обработкой данных и такими &amp;laquo;ин&amp;shy;теллектуальными&amp;raquo; компонентами (наряду с блоками детектирования), как устройства световой и звуковой сигнализации, блоки бесперебойного низковольтного питания и т.д. Часто в аппаратуре использовалось ре&amp;shy;зервирование основных блоков и устройств и практически во всех устройствах было введе&amp;shy;но самодиагностирование.
Информационно-измерительные системы были созданы д ля непрерывного сбора данных о значениях величин, характеризующих уровень радиации в разных точках объекта (в основных помещениях, на рабочих местах, территории объекта, по его периметру, в зонах въезда и вы&amp;shy;езда и др.), для контроля за тем. что измеряе&amp;shy;мые параметры находятся в заданных преде&amp;shy;лах, а также д ля выработки предупредительных и аварийных сигналов при возникновении об&amp;shy;становки, требующей вмешательства персона&amp;shy;ла. В таких системах нередко осуществлялось параллельное измерение как величин, характе&amp;shy;ризующих поля ионизирующего излучения в разных средах (например, плотность потока нейтронов, мощность дозы фотонного излуче&amp;shy;ния. объемную активность жидкостей, газов, аэрозолей и т.д.). так и нерадиационных вели&amp;shy;чин (давление, температура, расход веществ, состояние вентилей, заглушек и т.п.).
Характерными чертами созданных систем явилась их открытость (возможность вводить в их состав разнообразные устройства, выпол&amp;shy;ненные в соответствии с установленными об&amp;shy;щими требованиями), возможность развития (увеличение числа точек контроля и контро&amp;shy;лируемых параметров, т.е. наращивание объе&amp;shy;ма контроля) и модификации (замена отдель&amp;shy;ных компонентов системы на другие, исполь&amp;shy;зование разных структур системы, осуществ&amp;shy;ление опроса блоков детектирования по раз&amp;shy;личным циклограммам и т.д.). Практически повсеместно данные, полученные в результате измерений, стали представлять в единицах измеряемых физических величин.
В рамках пятого поколения аппаратуры для радиационных измерений проявилась важная тенденция - расширение ее функцио&amp;shy;нальной направленности. В конце 90-х годов В.В. Матвеевым. К.Н. Стасем и С.Б. Чебышо- вым была выдвинута концепция, в соответст&amp;shy;вии с которой целью измерений на данном этапе развития ядерного приборостроения становится получение не только данных о ка&amp;shy;ких-либо характеристиках источников иони&amp;shy;зирующих излучений, создаваемых ими по&amp;shy;лей или результатов взаимодействия излуче&amp;shy;ния с веществом, но и информации о функ&amp;shy;циональном состоянии какого-либо устройст&amp;shy;ва на объекте атомной промышленности и энергетики или всего объекта в целом. Этот подход стал основным в развитии техники радиационных измерений, а реализуемая при этом техника получения количественной и качественной информации о состоянии контролируемого объекта получила наимено&amp;shy;вание &amp;laquo;ядерные информационно-измери&amp;shy;тельные технологии&amp;raquo; (см. раздел 2.10). Сос&amp;shy;тавными частями ядерных информационно- измерительных технологий являются не только разработка и создание приборов и си&amp;shy;стем для измерения характеристик ионизи&amp;shy;рующих излучений, сбора и первичной обра&amp;shy;ботки этих данных и их метрологического обеспечения, т.е. непосредственно ядерное приборостроение (базовый элемент техноло&amp;shy;гий). но и совокупность норм и правил прове&amp;shy;дения измерений, методы и алгоритмы полу&amp;shy;чения объективной и достоверной информа&amp;shy;ции о состояния контролируемого объекта, методы обработки, представления и интер&amp;shy;претации полученной информации (не толь&amp;shy;ко измерительной, но и функциональной) и методы использования полученных сведений для управления, оптимизации, безопасного и эффективного ведения технологических про&amp;shy;цессов. Такой подход в настоящее время стал применяться не только для определения со&amp;shy;стояния промышленных объектов, но и в ря&amp;shy;де других областей знаний и техники.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/346_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=346</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиационный экологический мониторинг</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=347</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=347</comments>
      <description>Примеров реализации такого подхода в деятельности СНИИПа уже достаточно много. Так. для определения радиоактивных газо&amp;shy;аэрозольных выбросов АЭС и других пред&amp;shy;приятий атомной промышленности необхо&amp;shy;димы были не только измерение объемной активности радиоактивных газов и аэрозо&amp;shy;лей. но и определение связи отбираемых для измерения проб с общими выбросами в атмо&amp;shy;сферу. Примерами реализации комплексного подхода явились уже используемые в течение ряда лет контроль тепловой мощности реак&amp;shy;тора. энерговыделения в активной зоне и расхода теплоносителя: контроль за жизне&amp;shy;обеспечением на подвижных объектах с ядер&amp;shy;ными энергетическими установками, конт&amp;shy;роль герметичности оболочек ТВЭЛ на основе данных, получаемых при измерениях продук&amp;shy;тов активации (i0N, l7N), и уровня в выбросах и сбросах АЭС в окружающую среду продук&amp;shy;тов деления (радиоактивных изотопов ксено&amp;shy;на. криптона, йода, цезия, рубидия): оценка радиоактивной загрязненности технологиче&amp;shy;ских сред и оборудования по продуктам кор&amp;shy;розии (изотопам магния, церия, железа, цин&amp;shy;ка. цезия, кобальта); радиоэкологический мо&amp;shy;ниторинг местности с самолетов и вертоле&amp;shy;тов (комплексные измерения мощности дозы при разных условиях, получение данных от газоанализаторов, радиовысотомеров, борто&amp;shy;вых навигационных систем, оценка влияния на результаты измерений гамма-излучения подстилающей поверхности с учетом высоты и плотности воздуха) и т.д.
Характерный пример организации опреде&amp;shy;ления состояния контролируемого объекта - радиационный экологический мониторинг в регионе с радиационно-опасными объектами. Основная цель такого мониторинга - выявле&amp;shy;ние возможных последствий воздействия ра&amp;shy;диационных загрязнений на экологическую систему и получение количественных и каче&amp;shy;ственных показателей функционирования экосистемы. Так. на АЭС для этого необходимо было решать несколько достаточно сложных задач - непрерывно контролировать АЭС как источник радиоактивных загрязнителей ок&amp;shy;ружающей среды (активность радиоактивных сбросов и выбросов), определять рассеивание и доставку загрязнителей в регион расположе&amp;shy;ния АЭС (учитывать влияние скорости и на&amp;shy;правленности ветра, температуры и влажно&amp;shy;сти воздуха, атмосферного давления, осадков и т.д.). рассчитывать на основе математиче&amp;shy;ской модели распространение радиоактивных веществ в регионе под действием указанных выше факторов, осуществлять мониторинг ок&amp;shy;ружающей среды в характерных точках (изме&amp;shy;рять приземную концентрацию радиоактив&amp;shy;ности. плотность радиоактивных выпадений, мощность дозы и др.) и корректировать по по&amp;shy;лученным данным модели распространения радиоактивных отходов.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/347_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=347</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Автоматизированная система контроля радиационной обстановки</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=348</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=348</comments>
      <description>В качестве составных частей комплексной автоматизированной системы контроля ради&amp;shy;ационной обстановки (АСКРО) входили не&amp;shy;сколько измерительных постов, которые соби&amp;shy;рали данные, характеризующие состояние объекта измерений: метеопараметры, актив&amp;shy;ность сбросных вод и воды в водоемах, радио&amp;shy;активную загрязненность воздуха (объемную активность аэрозолей и паров нуклида 13|1), ак&amp;shy;тивность газоаэрозольных выбросов, мощ&amp;shy;ность дозы. Информацию с этих измеритель&amp;shy;ных постов при помощи средств связи переда&amp;shy;вали в центральное вычислительное устройст&amp;shy;во (см. раздел 2.4).




СНИИП




 
В качестве еще одного примера оценки со&amp;shy;стояния предприятия - источника радиацион&amp;shy;ных загрязнений - можно привести определе&amp;shy;ние перехода радиоактивных нуклидов из водо&amp;shy;емов &amp;mdash; охладителей АЭС в организм людей. Оно требовало как измерения объемной активности жидких сред - загрязнителей водоемов вследст&amp;shy;вие сброса дебалансовых вод, вод спецпрачеч&amp;shy;ных и душевых, протечек радиоактивно загряз&amp;shy;ненных вод в контур технического водоснабже&amp;shy;ния через негерметичное теплообменное обору&amp;shy;дование, так и учета аэрозольных выпадений и газоаэрозольных выбросов АЭС на зеркало во- доема-охладителя, а также моделирования про&amp;shy;цессов миг рации радионуклидов в экосистеме водоемов с учетом перехода их в донные отложе&amp;shy;ния, транспортирование их через планктон, рыб, земноводных, моллюсков и др.  Разрабатываемые в настоящее время подоб&amp;shy;ные информационно-измерительные системы представляют собой многодетекторные устрой&amp;shy;ства с непрерывным контролем состояния ос&amp;shy;новных компонентов производств или звеньев технологического процесса, базирующиеся на промышленных персональных компьютерах, со световой и звуковой предупредительной и ава&amp;shy;рийной сигнализацией и с обменом данными между компьютером и блоками детектирования по информационным магистралям (например, с интерфейсом RS-485). через радиальные цепи (например, с интерфейсом RS-232). по радиока&amp;shy;налу или по телефонным каналам. Такие еди&amp;shy;ные децентрализованные системы с распреде&amp;shy;ленным интеллектом и оптимальным разделе&amp;shy;нием функций между средствами вычислитель&amp;shy;ной техники и оператором заменяют разроз&amp;shy;ненные специализированные устройства с ог&amp;shy;раниченным кругом функций.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/348_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=348</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Характеристики контролируемого объекта</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=349</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=349</comments>
      <description>В число характеристик объекта, информа&amp;shy;ция о состоянии которого должна быть полу&amp;shy;чена. все чаще стали входить не только сведе&amp;shy;ния об уровнях ионизирующих излучений, но и данные о значениях нерадиационных фак&amp;shy;торов. Тем самым обеспечивается получение более полных сведений о контролируемом объ&amp;shy;екте. Поэтому, как уже отмечалось, характер&amp;shy;ным для информационно-измерительных сис&amp;shy;тем. создаваемых в настоящее время, являет&amp;shy;ся тенденция интегрирования в них в качест&amp;shy;ве первичных источников информации не только детекторов ионизирующих излучений, но и общепромышленных устройств - датчи&amp;shy;ков температуры, давления, расхода газовых или жидких сред и т.п.
Прогресс в развитии аппаратуры ядерного приборостроения неразрывно связан с совер&amp;shy;шенствованием детекторов ионизирующих излучений. К началу 50-х годов были прове&amp;shy;дены многочисленные работы по созданию и серийному выпуску счетчиков ГЬйгера (наи&amp;shy;больший вклад в совершенствование этих де&amp;shy;текторов в СССР внесли группы, руководимые А.Б. Дмитриевым. Е.К. Малышевым. С.М. Пе- рельманом, В.Г. Чайковским и др.). Развитие приборов для измерения ионизирующих излучений во многом обязано появлению и выпуску сцинтилляционных счетчиков (боль&amp;shy;шой вклад в развитие отечественной сцинтил- ляционной техники внесли коллективы, воз&amp;shy;главляемые Л.М. Беляевым. Г.С. Вильдгрубе, Н.В. Дунаевской, В.К. Войтовецким. Л.Г. Лей- тейзен. П.В. Тимофеевым. Н.С. Хлебниковым и др.). Наконец, измерительные характери&amp;shy;стики аппаратуры были существенно улуч&amp;shy;шены с появлением и производством полу&amp;shy;проводниковых детекторов (развитию кото&amp;shy;рых в СССР немало способствовали работы О.А. Матвеева. С.М. Рывкина. Н.Б. Строкана, О.Н. Федосеевой и др.).</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/349_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=349</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Развитие методов проектирования и конструирования аппаратуры и обеспечение ее работы при различных внешних условиях</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=350</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=350</comments>
      <description>По мере усложнения приборов для измере&amp;shy;ния ионизирующих излучений и совершенст&amp;shy;вования их характеристик все большее значе&amp;shy;ние приобретали вопросы конструирования аппаратуры и технологии ее изготовления.
Аппаратура для радиационных измере&amp;shy;ний на начальном этапе развития ядерного приборостроения выполнялась так называе&amp;shy;мым приборным способом, для которого был характерен индивидуальный подход к проектированию и изготовлению приборов. Разрабатываемые электрическая схема и конструкция определялись только конкрет&amp;shy;ной задачей, решаемой прибором. Детали закреплялись на общем шасси, устанавли&amp;shy;вавшемся в кожухе, а органы коммутации и индикаторные устройства произвольно раз&amp;shy;мещались на передней панели.
С годами все более отчетливо стали прояв&amp;shy;ляться особенности изделий ядерного прибо&amp;shy;ростроения - большинство приборов были мелкосерийны и требовались в ограничен&amp;shy;ных количествах, а номенклатура приборов, необходимых для решения тех или иных кон&amp;shy;кретных задач, быстро увеличивалась. В то же время приборы базировались на компо&amp;shy;нентах, составлявших значительную часть оборудования и выполнявших в аппаратуре одни и те же функции по обработке информа&amp;shy;ции - усиления, амплитудной и временной селекции, амплитудно-цифрового и цифро- аналогового преобразования, счета числа им&amp;shy;пульсов, измерения средней частоты импуль&amp;shy;сов, а также обеспечивавших детекторы и электронные узлы необходимыми напряже&amp;shy;ниями питания. Компоненты, выполнявшие эти операции в приборах, содержали обычно 60-80% всего объема электронного оборудо&amp;shy;вания. К тому же непрерывно возрастала конструктивная сложность приборов. Так, например, разработанный в 1950 г. прибор ПС-64 содержал 50 деталей, разработанный в 1956 г. прибор ПС-100 - 270 деталей, разра&amp;shy;ботанный в 1958 г. прибор ПС-10 000 - 450 деталей, а разработанный в 1964 г. прибор ПП-9 &amp;ndash; 1800 деталей.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/350_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=350</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Уменьшение размеров устройств</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=351</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=351</comments>
      <description>Все это определило переход во втором по&amp;shy;колении приборов к функционально-блоч&amp;shy;ному способу компоновки аппаратуры. В со&amp;shy;ответствии с ним приборы разбивались на отдельные, схемотехнически и конструктив&amp;shy;но завершенные изделия - функциональные блоки, из которых строилась (компоновалась) та или иная аппаратура.
Использование в аппаратуре транзисторов как базовых активных элементов привело к большим изменениям в технологии изготовле&amp;shy;ния приборов и позволило механизировать не&amp;shy;которые производственные процессы. Так, на&amp;shy;пример. был повсеместно внедрен печатный монтаж, который позволил значительно сни&amp;shy;зить трудоемкость изготовления электронных узлов и повысить их надежность. Для упроще&amp;shy;ния компоновки и обеспечения взаимозаме&amp;shy;няемости однотипных блоков были разработа&amp;shy;ны конструкции вдвижных блоков единой высоты и глубины с шириной, кратной неко&amp;shy;торой величине (модулю), использовавшие од&amp;shy;нотипные соединители. На лицевой панели блока располагались относящиеся к его элект&amp;shy;рической схеме устройства индикации, ком&amp;shy;мутации. регулировки и высокочастотные (сигнальные) разъемы.
Уменьшение габаритных размеров функци&amp;shy;ональных устройств, выполнявшихся на тран&amp;shy;зисторах. привело к возникновению трудно&amp;shy;стей в выполнении аппаратуры, удовлетворяю&amp;shy;щей эргономическим требованиям. Передние панели некоторых блоков были перегружены устройствами индикации, коммутации и регу&amp;shy;лирования, тогда как панели других блоков оказывались пустыми. Это обусловило переход в рамках приборов второго поколения к функ&amp;shy;ционально-узловому методу построения ап&amp;shy;паратуры для измерения ионизирующих излу&amp;shy;чений. В соответствии с ним основой для по&amp;shy;строения приборов стали функциональные уаты, которые представляли собой печатные платы стандартных размеров с расположенны&amp;shy;ми на них радиоэлементами (первоначально - с транзисторами и пассивными радиодеталями, а позднее - с микросхемами) и со штепсельным разъемом у одного края платы. Функциональ&amp;shy;ные узлы располагались в кассетнице, устанав&amp;shy;ливавшейся на шасси прибора. Органы инди&amp;shy;кации. коммутации и управления всего прибо&amp;shy;ра или устройства располагались на общей пе&amp;shy;редней панели так. чтобы обеспечить макси&amp;shy;мальное удобство работы с аппаратурой.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/351_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=351</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Системы автоматизированного проектирования</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=352</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=352</comments>
      <description>После того как элементной базой приборов стали интегральные микросхемы, произошел отход от классической схемотехники, когда схемы прибора или устройства выполнялись из дискретных радиодеталей в любых сочета&amp;shy;ниях. Основной объем работ по созданию ап&amp;shy;паратуры оказался связанным с компоновкой схем из набора функциональных элементов (круг которых сначала значительно снизился) и эффективным применением этих элементов. С переходом в аппаратуре третьего поколения на интегральные микросхемы существенно возросла плотность монтажа.
Все это определило важность внедрения начиная с первой половины 70-х годов в раз&amp;shy; раз&amp;shy;работку приборов в СНИИПе методов автома&amp;shy;тизированной разводки печатных плат и из&amp;shy;готовления плат с помощью ЭВМ. При помо&amp;shy;щи библиотек с данными по радиоэлементам в соответствии с принципиальной электриче&amp;shy;ской схемой определялись оптимальное раз&amp;shy;мещение микросхем и других радиоэлемен&amp;shy;тов на плате, соединения между элементами (трассировка) и подготавливался файл для изготовления печатных плат на автоматиче&amp;shy;ском оборудовании (Е.В. Курков. П.А. Буса- ров. Н.П. Зайцева. А.Д. Остроумов. Ю.В. Тол&amp;shy;мачев. Д.Б. Хазанов и др.).
При разработке многоканальных измери&amp;shy;тельных систем, содержавших различные устройства детектирования, достаточно уда&amp;shy;ленные от центрального вычислительно-уп&amp;shy;равляющего устройства и соединявшиеся с центральным устройством по линиям связи, все большую роль стали играть работы по упорядочению передачи информации между компонентами аппаратуры (данных и ко&amp;shy;манд), организации определенным образом сообщений, данных о состоянии узлов и бло&amp;shy;ков. запросов на обслуживание и т.п.. а также по обеспечению единства электрических, ло&amp;shy;гических и конструкторских характеристик средств, с помощью которых осуществлялся обмен данными и командами.
При создании программно-управляемой аппаратуры в деятельности разработчиков аппаратуры для измерения ионизирующих излучений появилось новое направление - подготовка и отладка программного обеспече&amp;shy;ния. причем удельный вес этих работ постоян&amp;shy;но возрастал. Уже к концу 90-х годов доля тру&amp;shy;дозатрат на создание программного обеспече&amp;shy;ния некоторых видов аппаратуры превысила 50-60% общих трудозатрат на проектирова&amp;shy;ние приборов и систем.
В связи с постоянным увеличением слож&amp;shy;ности приборов, возрастанием трудоемкости разработок, стремлением повысить качество конструкторской документации в СНИИПе зна&amp;shy;чительные усилия были затрачены на автома&amp;shy;тизацию работ, связанных с проектированием аппаратуры, особенно после оснащения рабо&amp;shy;чих мест инженеров персональными компью&amp;shy;терами. Труд разработчиков-конструкторов был облегчен после освоения с середины 80-х годов системы PCAD. которая позволяла в со&amp;shy;ответствии с электрической схемой размещать на печатной плате элементы (резисторы, кон&amp;shy;денсаторы, микросхемы, полупроводниковые приборы и др.). описанные в стандартных би&amp;shy;блиотеках. проводить оптимальное соединение между элементами с помощью печатных про&amp;shy;водников и готовить документацию для изго&amp;shy;товления печатной платы (фотошаблона, фай&amp;shy;ла для управления сверлильным станком и пр.). Расширенные системы PCAD давали воз&amp;shy;можность моделировать электрические схемы узлов, определять значения выходных параме&amp;shy;тров при заданных входных воздействиях и ис&amp;shy;следовать переходные процессы.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/352_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=352</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Программы САПР</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=353</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=353</comments>
      <description>Освоение приблизительно в те же годы си&amp;shy;стемы AutoCAD позволило широко автомати&amp;shy;зировать разработку конструкторской доку&amp;shy;ментации доку&amp;shy;ментации. С ее помощью выполнялись черте&amp;shy;жи деталей и узлов по правилам Единой систе&amp;shy;мы конструкторской документации (ЕСКД) с использованием библиотек чертежей стан&amp;shy;дартных деталей, определялись сечения и раз&amp;shy;резы, выполнялись трехмерные изображения конструкции. При этом конструкторская до&amp;shy;кументация не только выводилась в виде чер&amp;shy;тежей. но и сохранялась непосредственно на магнитных носителях.
Упростить разработку программ позволи&amp;shy;ло использование наборов библиотек различ&amp;shy;ного назначения (в том числе библиотеки ма&amp;shy;тематических операций и функций). Для рабо&amp;shy;ты с базами данных были освоены такие сред&amp;shy;ства. как инструментальный пакет Eccess и др. К середине 90-х годов относится начало использования средств автоматизации созда&amp;shy;ния программ. Для выполнения так называе&amp;shy;мого графического интерфейса (проектирова&amp;shy;ния экрана видеомонитора компьютера, вхо&amp;shy;дящего в состав прибора или системы для радиационых измерений) - одной из наиболее трудоемких работ при создании программного обеспечения информационно-измерительной аппаратуры - были освоены такие средства, как Delphi (на базе объектно-ориентированно&amp;shy;го языка Паскаль) и C++Builder (на базе объ&amp;shy;ектно-ориентированного языка С++).
Значительные усилия были затрачены со&amp;shy;трудниками СНИИПа. разрабатывавшими конструкцию, электрические схемы и техно&amp;shy;логию изготовления многих видов аппарату&amp;shy;ры, на обеспечение ее работоспособности с сохранением нормированных метрологиче&amp;shy;ских характеристик в различных условиях эксплуатации.
Первые приборы для измерения ионизи&amp;shy;рующих излучений создавались для реше&amp;shy;ния задач, возникавших в исследователь&amp;shy;ских лабораториях, и были рассчитаны на использование в условиях этих лабораторий. Довольно быстро увеличились не только аб&amp;shy;солютное количество изделий ядерного при&amp;shy;боростроения. но и их номенклатура. Прои&amp;shy;зошла специализация приборов, которые разрабатывались и выпускались для разных областей науки и техники, особенно для обеспечения потребностей атомной промыш&amp;shy;ленности. Сформировалось несколько само&amp;shy;стоятельных направлений создания аппара&amp;shy;туры для радиационньЕх измерений с раз&amp;shy;личными и нередко специфичными областя&amp;shy;ми применения. Для многих из таких прибо&amp;shy;ров необходимо было обеспечить нормальное функционирование в довольно жестких усло&amp;shy;виях, что потребовало дополнительных уси&amp;shy;лий разработчиков аппаратуры.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/353_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=353</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Приборы разного целевого назначения</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=354</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=354</comments>
      <description>Например, для приборов, предназначен&amp;shy;ных для работы в полевых условиях и в ус&amp;shy;ловиях с холодным климатом, нижний пре&amp;shy;дел рабочих температур доходил до -50&amp;deg;С, а верхний - до +50&amp;deg;С; некоторые блоки детек&amp;shy;тирования на атомных электростанциях должны были сохранять работоспособность при повышении температуры окружающей среды до 150&amp;deg;С. а иногда и до 300&amp;deg;С.
Аппа&amp;shy;ратуру, предназначенную для эксплуатации на открытом пространстве, приходилось вы&amp;shy;полнять устойчивой к воздействию атмо&amp;shy;сферных факторов - солнечного излучения, ветра и осадков (дождя, снега, брызг воды), т.е. брызго- и пылезащищенной и пригод&amp;shy;ной для работы в условиях повышенной влажности. Многие приборы для радиацион&amp;shy;ных измерений или. по крайней мере, их блоки детектирования необходимо было вы&amp;shy;полнять герметичными, иногда выдерживав&amp;shy;шими гидростатическое давление до 450 кг/см2. Приборы, эксплуатировавшиеся на подвижных корабельных объектах, раз&amp;shy;рабатывались устойчивыми к дополнитель&amp;shy;ным воздействиям - соляному туману и брызгам. К стационарной аппаратуре неред&amp;shy;ко предъявлялись требования ее сейсмо&amp;shy;стойкости и сейсмопрочности.
Приборы и установки, использовавшиеся на подвижных объектах - самолетах, вертоле&amp;shy;тах. автомашинах, морских судах. - постоянно подвергались значительным механическим воздействиям (вибрации, статическим пере&amp;shy;грузкам. одиночным и многократным ударам). Выдерживать большие механические пере&amp;shy;грузки. возникающие при пусках космических аппаратов, должна была аппаратура, предна&amp;shy;значенная для измерений с борта искусствен&amp;shy;ных спутников Земли, орбитальных лаборато&amp;shy;рий и автоматических межпланетных стан&amp;shy;ций. К аппаратуре для космических исследо&amp;shy;ваний добавлялись требования работоспособ&amp;shy;ности в условиях глубокого вакуума, а к само&amp;shy;летной и вертолетной аппаратуре - требова&amp;shy;ния работоспособности при пониженном ат&amp;shy;мосферном давлении.
Для носимых и переносных приборов, электропитание которых осуществлялось от аккумуляторов или батарей, первостепен&amp;shy;ными были требования малой потребляемой мощности, что во многом определяло массо- габаритные характеристики аппаратуры и время работы без смены батарей или без подзарядки аккумуляторов. В этих же прибо&amp;shy;рах для достижения их малых объема и мас&amp;shy;сы необходимо было использовать малогаба&amp;shy;ритные электро-радиокомпоненты.
Все более жесткие требования пришлось удовлетворять по электромагнитной совмес&amp;shy;тимости аппаратуры, устойчивости работы при воздействии постоянных и импульсных магнитных полей и магнитных полей про&amp;shy;мышленной частоты, индустриальных радио&amp;shy;помех, электростатических разрядов, а для приборов с электропитанием от сети - устой&amp;shy;чивости при динамических изменениях на&amp;shy;пряжения сети (провалам, прерываниям и вы&amp;shy;бросам). Особенно жесткими были требования по электромагнитной совместимости, предъя&amp;shy;вляемые к аппаратуре, используемой в термо&amp;shy;ядерных исследованиях.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/354_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=354</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Прочностные характеристики</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=355</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=355</comments>
      <description>Наконец, специфика приборов для изме&amp;shy;рения ионизирующих излучений обусловила необходимость обеспечения для многих из них радиационной устойчивости и прочно&amp;shy;сти. а также прочности при воздействии де&amp;shy;зактивирующих растворов. Для уменьшения при эксплуатации радиоактивных загрязне&amp;shy;ний поверхностей, контактирующих с конт&amp;shy;ролируемым веществом, для многих уст&amp;shy;ройств детектирования необходимой оказа&amp;shy;лась разработка покрытий, обладающих ма&amp;shy;лой сорбционной способностью.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/355_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=355</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Стандартизация, унификация и нормализация в ядерном приборостроении</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=356</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=356</comments>
      <description>В связи с мелкосерийностью большинст&amp;shy;ва приборов для измерений ионизирующих излучений (потребности в значительной ча&amp;shy;сти приборов не превосходили 50-100 эк&amp;shy;земпляров) и широкой их номенклатурой (около 2000 разновидностей приборов) од&amp;shy;ним из основных направлений развития приборостроения в СНИИПе являлась уни&amp;shy;фикация конструкторских и схемотехниче&amp;shy;ских решений (см. также раздел 1.6). Только таким образом могли быть обеспечены эко&amp;shy;номическая рентабельность разработок и производства специализированных прибо&amp;shy;ров, использование передовых технологий их изготовления и организация относитель&amp;shy;но крупносерийного производства унифици&amp;shy;рованных изделий для изготовления мелко&amp;shy;серийной аппаратуры и приборов индивиду&amp;shy;ального производства. Унификация в зна&amp;shy;чительной степени была основана на функ&amp;shy;ционально-блочном. а затем и функцио&amp;shy;нально-модульном методах построения ап&amp;shy;паратуры. На унифицированных блоках, а позднее узлах, была выполнена разнообраз&amp;shy;ная по назначению аппаратура, чем дости&amp;shy;гались повышение степени отработанности технических решений, сокращение произ&amp;shy;водственного цикла изготовления изделий, повышение их надежности, снижение стои&amp;shy;мости. ускорение восстановления приборов при выходе их из строя путем замены того или иного блока (узла) на новый и т.д. Бы&amp;shy;ли выполнены и серийно выпускались ком&amp;shy;плексы унифицированных блоков для элек&amp;shy;тронно-физической аппаратуры с разреша&amp;shy;ющим временем 0.1 мкс &amp;laquo;Набор-Б&amp;raquo;, блоков для лабораторно-производственной аппара&amp;shy;туры с разрешающим временем 1.5 мкс &amp;laquo;Набор-М&amp;raquo; и &amp;laquo;Щегол&amp;raquo;, блоков для выполне&amp;shy;ния технологической аппаратуры &amp;laquo;Набор-Т&amp;raquo;. блоков для построения многоканальных анализаторов &amp;laquo;Вектор&amp;raquo; и др.
Для выполнения различных сцинтилляци- онных блоков детектирования был разработан набор модулей, содержавший наряду с фото&amp;shy;электронными умножителями и сцинтилля- ционными детекторами (кристаллами) раз&amp;shy;личные функциональные элементы - светово&amp;shy;ды. панели включения фотоэлектронных ум&amp;shy;ножителей (ФЭУ). согласующие каскады, ко&amp;shy;жуха. штативы и др. (A.M. Радыванюк и др.). Сходный набор модулей был разработан и для блоков детектирования на основе коронных счетчиков (Г.М. Ермаков и др.).</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/356_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=356</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Системы унифицированных конструкций</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=357</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=357</comments>
      <description>Непременными компонентами практически любого прибора для радиационных измерений являются низковольтный источник вторичного электропитания, обеспечивающий необходи&amp;shy;мыми напряжениями элементы электрической схемы прибора, и высоковольтный источник, обеспечивающий питание детектирующего устройства: поэтому большое значение имела разработка системы унифицированных блоков &amp;laquo;Александрит&amp;raquo; (разработчики А.А. Сибилев. Н.М. Хлюстиков и др.). 3 систему входили тран&amp;shy;зисторные стабилизированные низковольтные блоки питания типа 591 (45 разновидностей блоков с выходными напряжениями 1,5; 3: 6; 12; 27 или 50 В и допустимыми токами нагруз&amp;shy;ки от 0.1 до 1.6 А) и высоковольтные блоки пи&amp;shy;тания типа 592 (три вида блоков с выходным напряжением 400 В для питания низковольт&amp;shy;ных счетчиков Гейгера) и типа 593 (четыре ви&amp;shy;да блоков с регулируемым выходным напряже&amp;shy;нием 0,3-1.5 кВ или 0,4-2 кВ для питания сцин- тилляционных счетчиков).




В 60-х годах были созданы системы типо&amp;shy;вых конструкций для стационарной аппара&amp;shy;туры &amp;laquo;Вишня&amp;raquo;. &amp;laquo;Черешня&amp;raquo; и &amp;laquo;Рябина&amp;raquo; на основе 20-миллиметрового растра (разработчики Е.Н. Викулии, М.Л. Каган, Ю.П. Новоселов и др.), в которые вошли блоки нескольких типоразме&amp;shy;ров, блочные каркасы, настольные кожухи и стойки. Блоки были оформлены с вертикально- боковым шасси, на котором располагались ос&amp;shy;новные ос&amp;shy;новные радиоэлектронные компоненты, перед&amp;shy;ней панелью, на которой размещались органы управления, сигнализации и индикаторные устройства, и задней панелью с разъемами. Приборы и установки компоновались из этих блоков без их доработки. Тйповые конструкции системы изготавливались литьем под давлени&amp;shy;ем с использованием ограниченного количест&amp;shy;ва универсальных штампов и пресс-форм.




Системы унифицированных конструк&amp;shy;ций были разработаны и для других видов ап&amp;shy;паратуры для измерения ионизирующих из&amp;shy;лучений. Так. например, были выполнены унифицированные узлы датчиков (разработ&amp;shy;чики А.И. Шилдин. Е.В. Каменский и др.). на базе которых создавались блоки детектирова&amp;shy;ния радиоактивных аэрозолей со многими конструктивными вариантами. В систему уз&amp;shy;лов входили кассеты для фильтрующей ленты, узлы подающей и приемной кассет, мотор с ре&amp;shy;дуктором. шаговый двигатель для периодиче&amp;shy;ского периодиче&amp;shy;ского перемещения фильтрующей ленты, уз&amp;shy;лы контроля обрыва, сползания и окончания ленты, подъема воронки и др. Выполнение аэ&amp;shy;розольных блоков детектирования на унифи&amp;shy;цированных конструкциях снизили стоимость этих устройств на 20-25%.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/357_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=357</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Стандартизация методов проверки</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=358</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=358</comments>
      <description>Значительную роль сыграли сотрудники СНИИПа в работах по стандартизации в обла&amp;shy;сти ядерного приборостроения. Был создан ряд общегосударственных стандартов, при&amp;shy;званных упорядочить деятельность организаций и специалистов отрасли. В их число во&amp;shy;шли стандарты по классификации и обозна&amp;shy;чению радиометрической, дозиметрической и спектрометрической аппаратуры, по терми&amp;shy;нологии. применяемой в ядерном приборо&amp;shy;строении, группа стандартов на перечень ос&amp;shy;новных параметров для блоков и устройств ра&amp;shy;диометрической и дозиметрической аппара&amp;shy;туры. стандарты на основные технические требования к средствам измерения ионизиру&amp;shy;ющих излучений и аппаратуре контроля ради&amp;shy;ационной обстановки, на размеры конструк&amp;shy;тивов лабораторной аппаратуры, на основные параметры и методы измерения многоканаль&amp;shy;ных анализаторов, градуировку быстрых и те&amp;shy;пловых нейтронов и др.
Стандартизация методов поверки аппара&amp;shy;туры позволила внедрить наиболее прогрес&amp;shy;сивные методы измерений, обеспечить их уп&amp;shy;рощение и единообразие в оценке парамет&amp;shy;ров приборов.
В период существования Совета Экономи&amp;shy;ческой Взаимопомощи (СЭВ) специалисты СНИИПа активно участвовали в деятельности рабочей группы по ядерному приборострое&amp;shy;нию Комитета по атомной энергии СЭВ. С се&amp;shy;редины 1964 г. на СНИИП были возложены обязанности головной организации по уча&amp;shy;стию Советского национального комитета в деятельности 45-го Технического комитета (ТК-45) Международной электротехнической комиссии (МЭК). который занимается стан&amp;shy;дартизацией в ядерном приборостроении.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/358_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=358</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Нормативная документация</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=359</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=359</comments>
      <description>Для решения внутренних задач СНИИПа проводились работы по нормализации - созда&amp;shy;нию нормалей, технологических инструкций, ограничительных перечней на материалы и комплектующие изделия (руководители работ М.Л. Райхман, В.Б. Берестецкий, Э.Л. Гйлляро- вич. К.П. Марков. Л.И. Цудечкис и др.). Боль&amp;shy;шое значение имело обеспечение единства оформления и прохождения технической, конструкторской и эксплуатационной доку&amp;shy;ментации и соответствия их требованиям, ус&amp;shy;тановленным Единой системой конструктор&amp;shy;ской документации страны (ЕСКД).
С середины 70-х годов большой удельный вес в работах по стандартизации в институте стала занимать разработка комплекса стан&amp;shy;дартов по обеспечению качества аппаратуры и повышению ее конкурентоспособности. В 1976 г. была разработана Система управле&amp;shy;ния качеством и эффективностью новой тех&amp;shy;ники (СУКЭНТ). а в 1979 г. введена Комплекс&amp;shy;ная система программно-целевой оптимиза&amp;shy;ции деятельности института (КС ПЦОДИ). В рамках этой системы было разработано и введено в действие около 140 стандартов предприятия (разработчики Э.Л. Гйллярович. А.Г. Инихов, Л.И. Цудечкис и др.). регламенти&amp;shy;ровавших порядок выполнения работ по соз&amp;shy;данию изделий ядерного приборостроения и общие требования к качеству этих изделий.
Еще большее внимание к качеству аппара&amp;shy;туры и обеспечению ее конкурентоспособно&amp;shy;сти пришлось уделять в начале 90-х годов, ко&amp;shy;гда прекратилась практика директивного оп&amp;shy;ределения потребителей и планового гаранти&amp;shy;рованного гаранти&amp;shy;рованного сбыта и распределения продукции. В стране с середины 90-х годов были введены стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9000. в соответ&amp;shy;ствии с которыми в СНИИПе была частично скорректирована и пересмотрена действующая система обеспечения качества изделий (разра&amp;shy;ботчики Э.Л. Гйллярович, А.Г. Инихов. A.M. Ни&amp;shy;колаев, Д.Е. Фертман, Л.И. Цудечкис и др.). Затем были сделаны первые практические шаги по внедрению стандартов ИСО серии 9000 и доработана система обеспечения каче&amp;shy;ства в соответствии с этими стандартами (в частности, в 1999 г. был введен стандарт предприятия - Руководство по качеству). В ин&amp;shy;ституте стала внедряться практика подтвер&amp;shy;ждения организацией, независимой от произ&amp;shy;водителя и потребителя, соответствия прибо&amp;shy;ров и устройств установленным требованиям, т.е. обязательная сертификация изделий ядер&amp;shy;ного приборостроения.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/359_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=359</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Развитие метрологии измерения ионизирующих излучений</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=360</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=360</comments>
      <description>Необходимость повышения точности и дос&amp;shy;товерности измерений и нормирование пара&amp;shy;метров приборов потребовали развития мет&amp;shy;рологии измерения ионизирующих излучений (см. также раздел 1.5).
Для развития метрологии и обеспечения единства и правильности измерений, градуи&amp;shy;ровки и поверки приборов в СНИИПе был ор&amp;shy;ганизован метрологический центр, в котором сосредоточивалось эталонное и образцовое оборудование, в том числе эталоны в области рентгеновского, гамма-излучения и тормозно&amp;shy;го излучения высокой энергии, рабочие этало&amp;shy;ны в области радиометрии тепловых и быст&amp;shy;рых нейтронов, образцовые средства измере&amp;shy;ний в области дозиметрии гамма- и рентге&amp;shy;новского излучений и нейтронов, образцовые установки гамма- и нейтронного излучения и радиометрии газов, образцовые твердые аль&amp;shy;фа- и бета-источники и жидкие источники из&amp;shy;лучений. поверочные гамма-установки и пове&amp;shy;рочные метрологические комплексы на основе генераторов искусственных аэрозолей, образ&amp;shy;цовые радиометры аэрозолей и др.




Была создана группа эталонных приборов для передачи единиц измерения физических величин в атомной технике, разработаны ме&amp;shy;тоды и инструкции по градуировке и поверке аппаратуры. Это позволило снизить пределы допустимых основных погрешностей при из&amp;shy;мерении основных величин, характеризую&amp;shy;щих источники и поля радиоактивного излу&amp;shy;чения. а также эффектов взаимодействия из&amp;shy;лучения с веществом.




Были выполнены многочисленные работы по разработке методик измерения при реше&amp;shy;нии конкретных задач. Можно упомянуть, на&amp;shy;пример. разработку методов градуировки до&amp;shy;зиметрической и радиометрической аппара&amp;shy;туры (Э.Ф. Гкрапов. А.И. Денисиков. И.П. Мы- сев. В.И. Петров. Г.М. Рыжова), радиометров радиоактивных газов по известному актива- ционному потоку и по твердым или жидким излучателям, имитирующим пробу газа (Л.В. Артеменкова. Б.Л. Киселев. В.И. Лап&amp;shy;шин). радиометров аэрозолей с учетом дис&amp;shy;персности аэрозолей, их концентрации, по&amp;shy;терь аэрозольных частиц при отборе проб на фильтры (В.Ф. Болотин. К.П. Марков. О.А. Чуткин) и т.п.
Начиная с 60-х годов радиометрическая, дозиметрическая и спектрометрическая ап&amp;shy;паратура, предназначавшаяся для промыш&amp;shy;ленного производства, проходила государст&amp;shy;венные испытания во ВНИИ физико-техни&amp;shy;ческих и радиоизмерений ГЪсстандарта СССР (ВНИИФТРИ), где осуществлялась всесторон&amp;shy;няя проверка измерительных характеристик приборов. Впоследствии ряд таких приборов был занесен в ГЪсударственный реестр средств измерений.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/360_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=360</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>СНИИП-Сигма</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=361</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=361</comments>
      <description>С середины 90-х годов для обеспечения качества измерений ионизирующих излуче&amp;shy;ний в ЗАО &amp;laquo;СНИИП-СИГМА&amp;raquo;. входящем в структуру НИЦ &amp;laquo;СНИИП&amp;raquo;. были созданы Центр для осуществления независимой оцен&amp;shy;ки измерительной аппаратуры и ее сертифи&amp;shy;кации и Испытательный центр изделий ядер&amp;shy;ного приборостроения. Многие приборы, раз&amp;shy;работанные в СНИИПе в последние годы, прошли такую сертификацию.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/361_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=361</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Роль СНИИП в отрасли</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=362</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=362</comments>
      <description>В течение полувека коллектив ЦКБ-1. за&amp;shy;тем НИИ-1. СНИИП. НИЦ &amp;laquo;СНИИП&amp;raquo; был и оста&amp;shy;ется определяющим в отечественном ядерном приборостроении. Приборы, установки, комп&amp;shy;лексы и системы, разработанные и изготов&amp;shy;ленные в институте, широко использовались во всех областях атомной науки, промышлен&amp;shy;ности и энергетике и других областях техни&amp;shy;ки. связанных с использованием ионизирую&amp;shy;щих излучений.
СНИИП участвовал во многих выставках в нашей стране и за рубежом, и его разработки нередко получали самые высокие оценки. Приборы экспонировались, например, на Всесоюзной промышленной выставке (ВПВ) в 1957 п. неоднократно на всесоюзной Выстав&amp;shy;ке достижений народного хозяйства (ВДНХ), на выставке в Брюсселе по мирному исполь&amp;shy;зованию атомной энергии, на выставках в Будапеште. Бухаресте, на всемирной выстав&amp;shy;ке &amp;laquo;ЭКСПО-67&amp;raquo; в Монреале, на Лейпцигских ярмарках, торгово-промышленных выстав&amp;shy;ках в Риме и Лондоне, на передвижных вы&amp;shy;ставках в Мелекесе (ныне Дмитровград), во Львове, в Минске, Красноярске. Новосибир&amp;shy;ске, Челябинске, на предприятиях атомной отрасли. Аппаратура, разработанная в СНИ&amp;shy;ИПе. награждалась дипломом 1-й степени ВПВ. Золотой медалью и дипломом Брюс&amp;shy;сельской выставки по мирному использова&amp;shy;нию атомной энергии, многократно диплома&amp;shy;ми 1-й и 2-й степени ВДНХ. Десятки сотруд&amp;shy;ников СНИИПа были награждены большими и малыми золотыми и серебряными медаля&amp;shy;ми. золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ.
За создание различных видов аппаратуры для радиационных измерений сотрудники института неоднократно награждались орде&amp;shy;нами и медалями СССР и России, им были присвоены почетные звания СССР и Россий&amp;shy;ской Федерации. Работы ряда коллективов и отдельных сотрудников были пять раз отмече&amp;shy;ны Государственными премиями СССР, триж&amp;shy;ды - премиями Совета Министров СССР и пре&amp;shy;мией Ленинского комсомола.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/362_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=362</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Введение норм радиационной безопасности</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=363</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=363</comments>
      <description>Сегодня потребности атомной науки и тех&amp;shy;ники. других отраслей науки и народного хо&amp;shy;зяйства выдвигают новые задачи перед ядер&amp;shy;ным приборостроением. Одной из основных задач по-прежнему остается создание более совершенной измерительной аппаратуры, улучшение ее измерительных и эксплуатаци&amp;shy;онных характеристик и совершенствование методов их разработки и изготовления.
Введение новой редакции Норм радиаци&amp;shy;онной безопасности (НРБ-99) с более жестки&amp;shy;ми предельно допустимыми уровнями облу&amp;shy;чения персонала и населения требует повы&amp;shy;шения чувствительности аппаратуры. Так. например, необходимо определять измене&amp;shy;ния создаваемой фотонным излучением мощности дозы, составляющие 20-30% есте&amp;shy;ственного фона. Предельно допустимая объ&amp;shy;емная активность аэрозолей, содержащих долгоживущие альфа-излучающие нуклиды, равна 0,025 Бк/м\ и необходимо измерять активность, соответствующую одному распа&amp;shy;ду в 1 м:1 воздушной среды за 40 с. Пока по&amp;shy;рог чувствительности аппаратуры, измеряю&amp;shy;щей содержание в препаратах альфа-актив- ных нуклидов в моче после ее выпаривания.
на порядок более высок, чем требуется для определения концентрации в почках ^Ри. Решение этих и других задач потребует в первую очередь совершенствования уст&amp;shy;ройств детектирования - увеличения площа&amp;shy;ди активной поверхности детекторов альфа- и бета-излучения, объема детекторов гамма- излучения и использования в качестве дете&amp;shy;кторов фотонного излучения веществ с боль&amp;shy;шим атомным номером.
По-прежнему важной остается задача рас&amp;shy;ширения диапазона измерения величин, ха&amp;shy;рактеризующих ионизирующие излучения, с тем чтобы один прибор позволял определять значения мощности дозы, плотности потока частиц или квантов, объемной активности и т.п. в пределах 6-10 десятичных порядков, а также дальнейшее расширение номенклату&amp;shy;ры приборов и компонентов измерительных систем в соответствии с возникающими но&amp;shy;выми задачами.
В области создания аппаратуры для дози&amp;shy;метрических измерений актуальной стала задача выполнения аварийного дозиметра фо&amp;shy;тонного излучения, позволяющего определять с приемлемой точностью мощность дозы 104 Зв/ч и более. Одной из важных задач при выполнении дозиметров нейтронов по-преж&amp;shy;нему остается учет относительной эффектив&amp;shy;ности нейтронов с различной энергией в инду&amp;shy;цирование биологических эффектов и различ&amp;shy;ного их вклада в эквивалентную дозу (для ней&amp;shy;тронов с энергией менее 10 кэВ и более 20 МэВ взвешивающий коэффициент принят равным 5. для нейтронов с энергией от 0 до 100 кэВ и от 2 до 20 МэВ - 10, а для нейтронов с энергией от 100 кэВ до 2 МэВ - 20). Вычислительная мощ&amp;shy;ность современных микроконтроллеров долж&amp;shy;на позволить выполнить такие приборы, со&amp;shy;держащие несколько детекторов с различаю&amp;shy;щейся зависимостью чувствительности от энергии, и устройство, которое оперативно и с достаточной точностью будет производить требуемые вычисления и определять плотно&amp;shy;сти потоков нейтронов в указанных энергети&amp;shy;ческих интервалах.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/363_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=363</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Счетчики излучения человека</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=364</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=364</comments>
      <description>Кроме того, должны быть продолжены ра&amp;shy;боты по созданию высокочувствительных счетчиков излучения человека (СИЧ) - аппа&amp;shy;ратуры для массовой инспекции послеава- рийного контроля содержания радиоактив&amp;shy;ных нуклидов в организме человека, рассчи&amp;shy;танной на размещение как на подвижных средствах (автомашинах, железнодорожных вагонах), так и на переносных портативных. Математическое и программное обеспечение установки должно позволить получать ре&amp;shy;зультаты измерений в размерности инкорпо&amp;shy;рированной активности и определять ожида&amp;shy;емую среднегодовую эквивалентную дозу внутреннего облучения на основании резуль&amp;shy;татов однократного измерения содержания радиоактивных нуклидов.
Весьма актуальна задача создания надеж&amp;shy;ных систем автоматизированного контроля доз облучения персонала предприятий атомной промышленности и энергетики, а также насе&amp;shy;ления насе&amp;shy;ления, проживающего вблизи радиационно- опасных объектов.
В области разработки радиометрической аппаратуры по-прежнему важна задача по&amp;shy;вышения ее избирательности, т.е. способно&amp;shy;сти определять характеристики одного вида излучений при наличии излучений других видов (&amp;laquo;мешающих&amp;raquo;) или в одном энергетиче&amp;shy;ском интервале при наличии излучения с другими энергиями. Например, важна задача определения плотности потока быстрых ней&amp;shy;тронов при наличии значительных потоков гамма-квантов.




 








СНИИП





 В области разработки спектрометрической аппаратуры по-прежнему актуальными явля&amp;shy;ются задачи</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/364_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=364</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Заключение</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=365</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=365</comments>
      <description>отработки программных средств восстановления энергетического распределе&amp;shy;ния по амплитудному распределению, автома&amp;shy;тического поиска пиков в распределении и идентификации радионуклидов, раздельного определения радиоактивных нуклидов в смеси и обслуживания &amp;laquo;зон интереса
 
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/365_0.jpeg" length="7563" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=365</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Основные требования к мерам безопасности при проведении ядерных испытаний (Семипалатинский полигон. Обеспечение общей и радиационной безопасности ядерных испытаний)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=366</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=366</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/366_0.jpg" length="3136" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=366</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Курчатов И.В.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=367</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=367</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/367_0.jpg" length="2956" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=367</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Академик атомных дел (И.И.Ларин)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=368</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=368</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/368_0.jpg" length="3987" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=368</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Музруков (Наталья Богуненко)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=369</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=369</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/369_0.jpg" length="4284" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=369</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Лев и атом. Творцы фдерного века. Академик Л.П.Феоктистов: автопортрет на фону воспоминаний.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=370</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=370</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/370_0.jpg" length="4869" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=370</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Люди и взрывы (В.А.Цукерман, З.М.Азарх)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=371</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=371</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/371_0.jpg" length="4603" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=371</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Сломанный меч империи (М. Калашников)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=372</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=372</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/372_0.jpg" length="4035" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=372</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Горячий пепел (Всеволод Овчинников)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=373</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=373</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/373_0.jpg" length="4633" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=373</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>В.Л.Ванников. Творцы ядерного века.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=374</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=374</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/374_0.jpg" length="3858" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=374</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Человек и атом (Г.Сиборг, У.Корлисс)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=375</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=375</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/375_0.jpg" length="4801" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=375</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>И.В.Курчатов и ядерная энергетика</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=376</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=376</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/376_0.jpg" length="3762" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=376</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Курчатов. Жизнь замечательных людей. (П.Асташенков)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=377</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=377</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/377_0.jpg" length="4077" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=377</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>А.П.Завенягин. Страницы жизни</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=378</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=378</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/378_0.jpg" length="3876" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=378</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Он между нами жил... Воспоминания о Сахарове</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=379</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=379</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/379_0.jpg" length="4296" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=379</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Е.П.Славский. Творцы ядерного века.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=380</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=380</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/380_0.jpg" length="3924" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=380</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Воспоминания из жизни инженера. Д.Г.Приемский</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=381</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=381</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/381_0.jpg" length="3186" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=381</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметрия и защита от ионизирующих узлучений. Б.П.Голубев</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=382</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=382</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/382_0.jpg" length="2726" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=382</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметрист АЭС. П.В.Романов</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=383</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=383</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/383_0.jpg" length="3847" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=383</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Газодинамический термоядерный синтез. А.С.Козырев</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=384</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=384</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/384_0.jpg" length="3962" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=384</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Кибернетика. Ноберт Винер.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=385</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=385</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/385_0.jpg" length="3250" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=385</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Конспект лекций по курсу &quot;Конструирование микроэлектронной аппаратуры&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=386</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=386</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/386_0.jpg" length="3403" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=386</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Комплексная микроминиатюризация и конструирование аппаратуры</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=387</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=387</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/387_0.jpg" length="3028" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=387</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Ядерная электроника. Части 1 и 2. М.Н.Царегородцев</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=388</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=388</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/388_0.jpg" length="3770" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=388</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Лучи. Волны. Кванты. С.Р.Филонович.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=389</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=389</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/389_0.jpg" length="3910" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=389</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Замечательные ученые. &quot;Квант&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=390</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=390</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/390_0.jpg" length="4243" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=390</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Курс общей физики. И.В.Савельев</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=393</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=393</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/393_0.jpg" length="3594" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=393</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=406</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=406</comments>
      <description>



ВВЕДЕНИЕ 








Овладение атомной энергией   составляет содержание новой эпохи освоения человеком природы, эпохи, получившей название   атомной эры. Проникновение ученых в тайны атома открыло без&amp;shy;граничные   возможности использования ядерной энергии в раз&amp;shy;личных сферах жизни. Однако   это открытие века таит в себе и огромную опасность, если оно будет направлено   против людей.
Трагедия   жителей Хиросимы и Нагасаки в результате пре&amp;shy;ступного применения атомного   оружия США является грозным предупреждением всему человечеству о гибельных   последствиях ядерной войны.
Советское   правительство последовательно и неуклонно про&amp;shy;водит высокогуманную политику   запрещения испытаний ядерно&amp;shy;го оружия, прекращения гонки вооружения.   Советский Союз явился инициатором заключения в 1963 году Московского дого&amp;shy;вора   о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах: в атмосфере,   космическом пространстве и под водой; договора в 1967 году о запрещении   вывода на космические орбиты ядер&amp;shy;ного оружия И размещения его на Луне и других   небесных телах, а также договора о нераспространении ядерного оружия.
Возможное   применение ядерного оружия, глобальное зара&amp;shy;жение нашей планеты   искусственными радионуклидами в ре&amp;shy;зультате проведенных испытаний ядерного   оружия, аварии ядер&amp;shy;ных устройств могут быть источниками, как уже   неоднократно доказывалось, вредного для здоровья или поражающего дейст&amp;shy;вия   ионизирующей радиации.
В связи с быстрым и широким проникновением   разнообраз&amp;shy;ных источников ионизирующих излучений во все сферы челове&amp;shy;ческой   деятельности постоянно увеличивается контингент людей, подвергающихся   действию ионизирующей радиации от искусст&amp;shy;венных источников излучения.   Поэтому возникла и стала одной из самых актуальных проблема охраны здоровья людей от вредного действия ионизирующих излучений. Решением этой проб-



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/406_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=406</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 2.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=407</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=407</comments>
      <description>



лемы занимается   молодая научная дисциплина -радиационнаная   гигиена. Следует отметить, что соответствующие санитарные нормы и   гигиенические требования к условиям работы с источ&amp;shy;никами ионизирующих   излученпй ограничивают величину радиа&amp;shy;ционных воздействий до уровня,   безопасного для здоровья.
Однако из-за недостаточпого   знакомства с основными вопро&amp;shy;сами   радиобиологии еще не редко существует пепр авильное пред&amp;shy;ставление об ионизирующей   радиации, как только о вредном для здоровья факторе. Точно так же в начале века пара и   века элек&amp;shy;тричества долгое время из-за незнания и отсутствия опыта су&amp;shy;шествовали   предубеждение и страх перед ними, поэтому всем нам, живущим в атомный век,   необходимо ясно представлять границы опасности лучевых воздействий, для чего   следует вла&amp;shy;детъ определенными   сведениями о биологическом действии ионизирующей радиации.
С этой целью дальше будет рассказано об   известных совре&amp;shy;менной науке закономерностях, управляющих реакцией организ&amp;shy;мов   на лучевые воздействия, Знание   их позволит сознательно от&amp;shy;носиться   к ионизирующей радиации как одному из специфических факторов атом ного века.
Наиболее частой формой лучевого воздействия на человека атомного излучения является многократное действие ионизирующей раднации в малых дозах. Ее длительному действию подвергаются люди, непосредственно работающие   с источниками излучения.
Все люди. как и все организмы на   Земле, постоянно облуча&amp;shy;ются естественными источниками ионизируюшей радиации.   Сре&amp;shy;ди искусственных источинков радиации, воздействующих на на&amp;shy;селение в   малых дозах, следует назватъ рентгенодиагностическис процедуры, диагпостическое применение   радиоактивных изото&amp;shy;пов, глобальное выпадение радиоактивных   изотопов после про&amp;shy;ведения испытаний  ядерного оружия, телевизоры, светящиеся циферблаты часов с радиоактивными веществами. Поэтому ос&amp;shy;новное внимание в брошюре будет уделено характеристике био&amp;shy;догического действия малых доз ионизирующей радиации, при&amp;shy;чем главное в такой характеристике может быть сведено к   трем основным положениям:
- мир, в котором мы живем, радиоактивен. Как точно сказал английский ученый   Спирс, &quot;радиоактивный человек живет в ра&amp;shy;диоактивном мире&quot;;
- радиоактивность мира явллятся необходимым условием существования и развития жизпи на Земле;
- значительное превышение естественного уровня   радиоак&amp;shy;тивности опасно для здоровья   человека.
Обоснование этих положений и доказательство   существования широкого диапазона уровней биологического действия ионизи&amp;shy;рующей   радиации, начиная от безвредных для живых существ и кончая такими, которые   могут вызвать лучевые поражения, яв&amp;shy;ляется целью предлагаемой брошюры.



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/407_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=407</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 3.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=408</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=408</comments>
      <description>



ХАРАКТЕРИСТИКА ИОНИЗИРУЮЩЕЙ   РАДИАЦИИ КАК БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗДРАЖИТЕЛЯ 








Все, что, воздействуя на организм,   вызывает в нем иэменсния. называют раздражителем. Ионизирующая радиация,   когда се энергия поглощ ается в организме, всегда вызывае г изменения его   состояния. Поэтому ее следует отнести к группе физических раз&amp;shy;дражителей. Как   раздражитель она обладает рядом специфичс&amp;shy;ских особенностей, которые в свою   очередь предопределяют 11 специфичност~ лучевых реакций организма.
Если ионизирующая радиация является   раздражителем, то процесс поглощения ее энергии в органиаме следует назвать   раз&amp;shy;дражением. В ответ на лучевое раздраже~ие в облученном орга&amp;shy;низме   развивается лучевая реакция.
Таким образом, в биологическом   действии ионизирующей ра&amp;shy;диации можно выделить два основных этапа: этап   лучевого раз&amp;shy;дражения и этап реагирования оргапнзма &quot;а полученное раз&amp;shy;дражение.   Эти два этапа принципиально различаются по тем за&amp;shy;кономерпостям, которые   управляют их течением.
Процесс потлощения энергии   ионизирующей радиации проте&amp;shy;кает по эаконам физики !1 химии, поэтому первый   этап следует назвать физике-химическим. Протекает он быстро, в течение долей   секунды. Биологическое его значение заключается в воз&amp;shy;пикиовении раздражения   организма. В зависимости от величины лучевого воздействия могут возникнуть   различные по выражен&amp;shy;ности изменения в состоянии организма. При любом лучевом   воздействии неизбежны изменения химических связей, и поэтому действие   радиации оценивается как беспороговое.
Второй этап - процесс реагирования   на лучевое раздраже&amp;shy;ние - подчиняется биологическим закономерностям и разви&amp;shy;вается   длительпо, в течение, как правило, многих дней, месяцев, а то и лет. По   характеру протекающих процессов и закономер&amp;shy;настям, ими управляющим, второй   этап является бислогическим. В биологическом действии ионизирующей радиации   он, естест&amp;shy;венно, является главным. Поэтому более правильно говорить не о   биологическом действии ионизирующей радиации, а о реагиро&amp;shy;вании организма на   ее действие. Тем более что &amp;laquo;действие&amp;raquo; иони&amp;shy;зирующей радиации на живые и   мертвые объекты по существу одинаково. Разница заключается лишь в форме   ответа: живом у организму присуща биологическая форма реагирования.
Под &amp;laquo;ионизирующим излучением&amp;raquo;   понимают коротковолно&amp;shy;вые электромагнитные излучения, а также корпускулярные   пот о&amp;shy;1</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/408_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=408</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 4.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=409</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=409</comments>
      <description>



Кроме этого свойства, все виды   ионизирующей радиации об&amp;shy;ладают в различной степени выраженной способностью   прони&amp;shy;кать сквозь материальные тела, вызывать возбуждение молекул, миграцию   энергии вдоль сложных полимерных молекул и образо&amp;shy;вание химически активных   радикалов.
К коротковолновым электромагнитным   излучениям относятся рентгеновы и гамма-лучи, кванты которых могут иметь   различ&amp;shy;ную энергию от нескольких килоэлектрон-волы (кэв) до милли&amp;shy;онов электрон-вольт (Мэв). С увеличением энергии квантов электромагнитных   излучений возрастает их проникающая спо&amp;shy;собность и соответственно уменьшается   потеря энергии на едини&amp;shy;цу пути, что принято характеризовать так называемой   линейной передачей энергии (ЛПЭ).
Квант рентгеновых лучей возникает при переходе электрона с одной   внутренней орбиты атома на другую, а также при рез&amp;shy;ком торможении быстро   двигающегося электрона или какой-ли&amp;shy;бо другой частицы. Квант же гамма-лучей   всегда является ре&amp;shy;зультатом ядерных преврашений и только при аннигиляции   слиянии заряженных противоположными ,зарядами частиц&amp;shy;возникает вне ядра   атома.
Рентгеновы лучи возбуждаются в специальных электронных вакуумных   приборах. которые принято называть рентгеновскими трубками. Кроме .гого, они   возникают как паразитарные излучения во многих электронных вакуум&amp;shy;ных   приборах. когда напряжение на электродах превышает несколько кило&amp;shy;вольт (кв). Одним из таких приборов, широко распространенных   среди насе&amp;shy;ления, является телевизор, точнее говоря, те электронные лампы, и   прежде всего кинескоп, которые работают при высt;ЖОМ напряжении порядка 7-.10   кв 
  и больше.           ,
К корпускулярным излучениям относят потоки элементарных частиц и ядер   атомов. Они возникают при ядерных преврашенияк, а также в специальных   устройствах: бетатронах, циклотронах, синхрофазотронах и других. В подоб&amp;shy;ных   устройствах элементарные частицы разгоняются до высоких скоростей, приобретая   свойства корпускулярных излучений. При этом можно напомнить. что сейчас   известно более сотни видов элементарных частиц.
. Так же, как для рентгеновых и гамма-лучей, проникающая способность   корпускулярных излучений зависит от их энергии. Правда, некоторые из них,   такие как бета- и особенно альфа-ча&amp;shy;стицы, обладают значительно меньшей   проникающей способно&amp;shy;стью, чем рентгеновы и гамма-лучи. Сравнение проникающей   способности различных излучений удобно провести, когда их
.   энергия одинакова (табл. 1).








Таблица








Проникающая способность и плотность ионизации &amp;bull;   различного вида излучений с энергией 2 Мэв 








Вид излучения








длина пробега в воздухе, м 








плотность иониза&amp;shy;ции (число ионов на 1 мм пути) 
 








Альфа-частица   Бета-частица Гамма-квант








0,01 10 600








600 6 0,1



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/409_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=409</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 5.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=410</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=410</comments>
      <description>



проникающая   способность, как это видно нз табли&amp;shy;цы 1, связана с различной плотностью иониз ации, которая в эна&amp;shy;чительной   степени определяет величину линейной передачи ЭIJ р&amp;shy;гии. От   последней же зависит биологический эффект, поэтому при одинаковой величине   поглощенной энергии, то есть при оди&amp;shy;наковой дозе, биологический эффект при   облучении разными видами ионизирующей радиации будет различным. Для сравне&amp;shy;ния   их биологической эффективности введен коэффициент каче&amp;shy;-ства (КК),   показывающий, во сколько раз увеличивается био&amp;shy;логический эффект при   облучении разными видами излучений по сравнению с действием гамма-лучей (табл.   2).








Таблица 2 Коэффициенты качества (КК) различных видов
ионизирующих палучений при хроническом облучении всего тела








Виды   излучения








кк








Гамма-,   рентгеновское и бета-излучения Нейтроны (в зависимости от энергии)   Альфа-излучение &#039;И протоны
Тяжелые ядра








1 3-10 10 20








. Для понимания особенностей ионизирующей радиаu:,ии   как биологического раздражителя полезно сравнить ее своиства с   соответствующими характеристиками других раздражителей. Такое сравнение   позволит не только оценить специфичность ио&amp;shy;низирующей радиации, но и   обратить внимание на отсутствие у нее свойств, которыми не обладали бы другие   раздражители.
Общим свойством всех видов ионизирующих излучений, как уже   отмечалось, является способность вызывать ионизацию в об&amp;shy;лучаемой среде. В то   же время ионизационной способностью &#039;Обладают многие биологические   раздражители: различные хими&amp;shy;ческие агенты, электрический ток и другие. Не   менее существен&amp;shy;но и биологическое значение самой ионизации. Иониэированное   состояние многих молекул и атомов организма является одним </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/410_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=410</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 6.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=411</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=411</comments>
      <description>



изменения,   вызываемые&#039; при поглощении энергии этих агентов. существенно отличаются от   изменений, возникающих при погло&amp;shy;щении энергии ионизирующей радиации.
При поглощении   энергии ионизирующей радиации происхо&amp;shy;дит возбуждение молекул организма, что   сопровождается мигра&amp;shy;цией энергии вдоль гигантских органических молекул. Это   свой&amp;shy;ство иопиэирующей радиации предопределяет некоторые особен&amp;shy;ности ее   биологического действия. Однако подобные процессы на молекулярном уровне   происходят и под влиянием других агентов. То же самое следует сказать о   способности ионизирую&amp;shy;щей радиации вызывать образование химически активных   ради&amp;shy;калов, которые существуют и в необлученпом организме, но в значительно   меньшей концентрации.
Широко распространено мнение, что радиация   обладает очень высокой способностью поражать организм при очень малой зат&amp;shy;рате   энергии. Таким аргументом, как правило, пользуются дтгя доказательства того, что   ионизирующая радиация является со&amp;shy;вершенно исключительным раздражителем, не   сравнимым ни с. каким другим.
Так например, Майрер (1958) приводит следующий   расчет:&#039; при облуче&amp;shy;нии в смертельной дозе 10000 р* -иониэир уется в   организме 1 атом из 10 мил&amp;shy;лионов, при этом температура тела повышается на 0,020 С. Такое изменение температуры не   только не вредно, но практически и не заметно. Однако если рассчитывать   поглощенн ую энергию не в 1 грамме, как это обычно делают, исходя из   определения единицы дозы, а во всем организме, тогда результат будет иной.   Продолжим начатые расчеты. В человеке весом в 70 кг при об&amp;shy;лучении в   дозе 10000 Р поглотится энергия порядка 7000 джоулей. Если такое количество   электрической энергии подвести к организму одномоментно, то смертельный   эффект неизбежен. действительно, смертельным является ток в 1 ампер при напряжении 7000 вольт, что   эквивалентно по энерговыделению 7 килоджоулям. Следовательно, сушествуют   агенты, которые по своим энерге&amp;shy;тическим затратам, необходимым для получения   определенного биологиче&amp;shy;ского эффекта, достаточно близки к ионизируюшей   радиации.&#039;
Вполне обоснованно принято считать действие   ионизирующей радиации беспороговым, так как любой ее квант, обладая энер&amp;shy;гией   не менее 30 элека-рон-волы (эв), способен вызвать наруше&amp;shy;ние   химической связи. Однако при этом речь идет не о порого&amp;shy;вости реакции   организма, а только о беспороговости действия биологического раздражителя.   Другими словами, это свойство характеризует особенность действия ионизирующей   радиации, а не способность организма отвечать на лучевое воздействие, ЧТО&amp;middot; очень важно для характеристики   организма как реагирующего субстрата.
Исходя из   представления о беспороговости действия ионнзи&amp;shy;рующей радиации генетики   развили представления о вероятно&amp;shy;сти поражения клетки в результате   инактивации биологически важных молекул при попадании в нее кванта   ионизирующей р а-








* Рентген (р) - единица   экспозиционной дозы гамма- и рентгеновского излучения. При дозе в 1 р в 1 мл воздуха при температуре 00 С и при давле&amp;shy;нии 760 мм рз: СТ. образуется 2,1 . 109 пар ионов.



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/411_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=411</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 7.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=412</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=412</comments>
      <description>



диации (Н. В. Тимофеев-Рессовский и др.). Соотв   тствующие расчеты и наблюдения подтвердили вероятность такого предпо&amp;shy;ложения.   Однако современной иммунологии известны бактери&amp;shy;альные токсины, вызывающие   выраженное биологическое дейст&amp;shy;вие, когда на одну клетку организма приходится   одна молекула токсина. Такой эффект может быть объяснен действием токсина на   ферментативные процессы в клетке (Л. А. Зильбер, 1!&#039;&gt;48).
Следует   отметить еще одну особенность ионизирующей ра&amp;shy;диации как биологического   раздражителя. Организм не облада&amp;shy;ет специфическими рецепторами для восприятия   лучевого раз&amp;shy;дражения, такими как орган зрения для видимого света, орган   слуха - для звука. Однако для многих химических :хентов, электрического тока   и некоторых других раздражителеи также не существует специфических   рецепторных образований.
Здесь   уместно отметить установленную в экспериментах на животных возможность   выработки условных рефлексов на дей&amp;shy;ствие ионизирующей радиации, что   доказывает способность ор&amp;shy;ганизма вступать в высшую форму физиологической   связи с лу&amp;shy;чевым раздражителем и в то же время подтверждает биологиче&amp;shy;ский   характер реакции на действие ионизирующей радиации. u
Обычно   отмечают как исключительную особенность малыи вес биологически эффективной   дозы поглощенных организмом радиоизотопов, понимая здесь под дозой, как   принято в ф арм а кологни. весовое количество изотопа. Оказывается, что   смертель ная доза дифтерийного токсина для морских свинок по своему весу   столь же мала, как и соответствующая доза некоторых р адиоактивньгх изотопов (табл. 3).








..








Величина смертельной дозы для морских свинок








т а б л и ц а 3.








Действующий фактор








I
:1
I .1








Доза, в мик&amp;shy;рограммах 








Высокоочищенный дифтерийный токсии Радиоактивные   изотопы
тритий (НЗ)
стронций-Я&#039;)
цезий-Гб?








Для биологического действия   ионизирующей радиации ха&amp;shy;рактерен очень широкий дозовый диапазон. Наименьшая   доза, действие которой зарегистрировано у человека, равняется 1 мр (миллирентген=О,ООl р). г. К. Гуртовой и   Е. О. Бурдянская (1959) установили, что от действия такой дозы на глаз   возникает ощущение света и появляются изменения импульсации на элек&amp;shy;троретннограмме.   Этот феномен получил название ренгтен-фос&amp;shy;фена. Приблизительно такую же дозу   получает человек за сутки от источников естественной радиоактивности. Самая   же большая доза, вызывающая у млекопитающих смерть &amp;laquo;под лучом&amp;raquo;, то есть в   момент облуче~ия, равняется приблизительно 20000 р. 



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/412_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=412</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 8.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=413</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=413</comments>
      <description>



Эта доза в 20 миллионов раз больше минимальной, при дейст&amp;shy;вии которой   зарегистрирована реакция организма. &quot;
Еще большим   биологическим диапазоном обладает видимын свет. Глаз человека способен   адаптироваться к изменению осве&amp;shy;щенности в миллионы раз. Такой же примерно   диапазон дейст&amp;shy;вия имеет пирогенал - вещество, вызывающее повышение тем-
пературы при лихорадке (П. З. Буцницкая, 1963).                                   &quot;
При оценке   дозового диапазона биологического ~еиствия ионизирующей радиации необходимо   отметить чрезвычаино важ&amp;shy;ное ее свойство: она является облигатным, то есть   обязатель&amp;shy;ным, неизбежным условием существования жизни на Земле.
Вся сумма свойств   ионизирующей радиации как биологиче&amp;shy;ского раздражителя позволяет утверждать,   что она яв.чя:тся раздражителем особенным, обладающим специфичностью деист&amp;shy;вия   и вызывающим, как известно, развитие специфических луче&amp;shy;вых реакций и лучевых   синдромов.
В то же время   свойства ионизирующей радиации как раз&quot;дра&amp;shy;жителя не являются   исключительными, приаущими только еи од&amp;shy;ной. Такими же свойствами обладают и   многие другие биол~ги&amp;shy;чески активные агенты. Специфичность же биологического   деист&amp;shy;вия ионизирующей радиации заключается, как видно из изло&amp;shy;женного, в   только ей присущей комбинации вызываемых ею из&amp;shy;менений, а также в степени их   выраженности. Поэто~у нет осно&amp;shy;вания ожидать, что реагирование организмов на   деиствие иони&amp;shy;зирующей радиации будет принципиально отличным, не подчи&amp;shy;няющимся   общим биологическим закономерностям.








ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ НА &#039;ДЕйСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕй РАДИАЦИИ 








В ответ на лучевое раздражение развивается второй этап био&amp;shy;логического   действия ионизирующей радиации -- реакция ор&amp;shy;ганизма, протекающая длительно.   При малых по величине луче&amp;shy;вых воздействиях она носит характер   физиологической приспо&amp;shy;собительной реакции, а при больших - возникает   патологиче&amp;shy;ский процесс, клиническим проявлением которого является луче&amp;shy;вая болезнь или другие лучевые   поражения.
Биологический эффект зависит от величины лучевого воздей&amp;shy;ствия. Можно   выделить четыре основные формы реагирования организма в зависимости от   величины лучевого воздействия.




К естественному уровню ионизирующей радиации организмы адаптированы. Лучевые воздействия, превышающие естествен&amp;shy;ный уровень ионизирующей радиации до предельно допусти&amp;shy;мого, вызывают развитие реакций приспособления, которые спо&amp;shy;собны уравновесить состояние организма с изменениями, возни&amp;shy;кающими под влиянием такого уровня облучения. При этом сле-</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/413_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=413</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 9.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=414</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=414</comments>
      <description>



дует обратить внимание на смысл   понятия &amp;laquo;предельно допусти&amp;shy;мый уровень&amp;raquo; (ПДУ) ионизирующей радиации. Это   такая пре&amp;shy;дельная величина лучевого воздействия на организм, которая еще не   вызывает необратимых изменений здоровья. В настоящее время по санитарному   законодательству предельно допустимая доза для лиц, подвергающихся по роду   своей деятельности луче&amp;shy;вым воздействиям, равняется 5 р за год.
При более или менее значительном превышении предельно допустимого уровня   приспособительные возможности организма становятся недостаточными. В   результате их ограниченности раз&amp;shy;виваются патологические состояния. В этом   диапазоне лучевых воздействий имеется уровень доз, который принято называть   уровнем, или дозами, риска. В качестве дозы риска при одно&amp;shy;кратном облучении   всего организма принято считать 25 р. В ре&amp;shy;зультате действия таких доз возникают   патологические измене&amp;shy;ния, вполне совместимые с жизнью.
Наконец, лучевые воздействия, превышающие при однократ&amp;shy;ном облучении 100 р, способны вызвать у   млекопитающих тяже&amp;shy;лый патологический процесс - лучевую болезнь. К .этой   катего&amp;shy;рии изменений относятся и разнообразные лучевые поражения, возникающие   в результате локальных облучений в больших до&amp;shy;зах. Так, при лучевой терапии   злокачественных опухолей для то&amp;shy;го, чтобы достичь прекращения роста опухоли и   ее разрушения, больному дается большая доза, измеряемая тысячами рентген. При   этом в тканях, окружающих опухоль, и на облучаемом уча&amp;shy;стке кожи могут   развиться лучевые. поражения. Опасность воз&amp;shy;никновения тяжелых лучевых пор   ажений ограничивает лечебные возможности лучевой терапии. В значительной   степени искусство врача-радиотерапевта заключается в умении не допустить их   развития.
К этой категории лучевых изменений следует отнести и так называемые   отдаленные последствия лучевых воздействий, раз&amp;shy;вивающиеся через некоторое   время, иногда спустя много лет по&amp;shy;сле облучения. Среди них наибольшую   опасность представляют злокачественные опухоли, возникающие нередко через   5-10 и более лет после облучения. Не менее серьезны генетические из&amp;shy;менения,   наследуемые потомками облученных, а также такие поздние эффекты, как сокращение   ,проДолжительно&amp;middot;сти жизни, раннее постарение, снижение устойчивости к   неблагоприятным воздействиям, в том числе и инфекционным.
Все указанные патологические процессы, отнесенные к пос&amp;shy;ледней категории   лучевых изменений, возникают в результате больших лучевых воадействий,
Характерной особенностью описанной зависимости биологи&amp;shy;ческого эффекта от   величины лучевого воздействия, которую обычно называют &amp;laquo;зависимость доза -   эффект&amp;raquo;, является, как уже отмечалось. оченв широкий дозовый диапазон.   Предельно допустимый уровень в 20-50 раз превышает уровень естествен-



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/414_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=414</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 10.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=415</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=415</comments>
      <description>



ной радиации. Для получения дозы, вызывающей развитие луче&amp;shy;вой болезни, необходимо в   100-500 тысяч раз превысить суточ&amp;shy;ную дозу, получаемую человеком от   естественных источников ионизирующей радиации.
Принято считать для человека дозу в 300-400 Р при одно&amp;shy;кратном облучении всего тела   полулегальной, то есть вызываю&amp;shy;щей гибель 50 % облученных, и дозу 600-700 р абсолютно смер&amp;shy;тельной, когда   погибают все облученные.
Биологический эффект зависит не только от дозы,   но также и от других условий лучевого воздействия. Среди них важнейшими   являются распределение величины лучевого воздействия, то есть дозы, во   времени и пространстве, понимая под последним объем облучаемой части   организма.
Биологический эффект в значительной степени   .зависит от мощности дозы ИЛИ от общей продолжительности облучения при многократных   воздействиях. Увеличение времени лучевого воз&amp;shy;действия при неизменной дозе,   как правило, приводит к сниже&amp;shy;нию биологической эффективности ионизирующей   радиации.
Действительно, люди, подвергающиеся в   профессиональных условиях лу&amp;shy;чевым воздействиям, за 30 лет своей   профессиональпой деятельности могут по&amp;shy;.чучить без сколько-нибудь ссрьезпых   нарушений в состоянии здоровья ок&quot;оло 150 р, что соответствует современному   санитарному законодательству, деист&amp;shy;вующем у в Советском Союзе. Такая же   доза, полученная однократно, неизбс&amp;shy;/1(110 вызовет развитие лучевой болезни. ..
Другим примером может служить сравнение мощпости   дозы, получаемои от естественных источников ионизирующей радиации, с   мощностыо дозы прн однократном абсолютно смертельном лучевом воздействии. Они   отличаЮl&gt;~ друг от друга в миллиард раз. Разница между мощностью дозы,   получаемои от естественных источников ионизирующей радиации, и мощностью   предель&amp;shy;но допустимой дозы также велика и больше, чем различие между этими   доза&amp;shy;ми. Так, мощность дозы естественной радиации около 0,012 мр в час, а пре&amp;shy;дельно допустимой -   3 мр В час, то есть   последняя в 250 раз больше.
Распределение   облучения во времени не ограничивается толь&amp;shy;ко изменениями мощности .дозы. Немалое   значение имеет и дробное или, как его часто называют, фракционированное облу&amp;shy;чение.   Зависимость биологического эффекта от степени фракци&amp;shy;онирования дозы по   существу имеет отношение к пер.вому при&amp;shy;меру влияния мощности дозы, когда.   сравнивалось деиствие од&amp;shy;нократного облучения в 150 р и получение такой же дозы за 30   лет профессиональной жизни. Эту дозу лица, подвергаюп:иеся облучению в   профессиональных условиях, получают каждыи ра&amp;shy;бочий день в течение нескольких   часов, то есть дробно. В сред&amp;shy;нем за 30 лет они могут проработать около 10000   рабочих дней. Значит, у профессионалов доза в 150 р, получаемая за 30 лет,   разделяется по крайней мере на 10000 фракций.
Распределение лучевого воздействия во времени,   как показал Моул (1959), влияет и на изменение крови. С увеличением   длительности облучения при одной и той же дозе уменьшается количество мышей,   заболевших лейкемией .
. Весьма существенной зависимостью биологического   эффекта



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/415_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=415</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 11.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=416</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=416</comments>
      <description>



ОТ условий облучения является   зависимость от пространсгпснпо&amp;shy;го распределения лучевого воздействия. Общей   харакгеристикоп в этом отношении является&#039; правило: чем меньше объем облучи&amp;shy;емой   ткани, тем соответственно и меньше биологический эффект.
Так, доза 600 р при общем облучении является   абсолютно смертельной для человека. В то же время при проведении радиотерапии   такие дозы дают за один сеанс, нанапливая за весь курс лечения тысячи, а   иногда и 10-]5 ты&amp;shy;сяч рентген, так как при этом облучению подвергается   относительно неболь-
шой участок тела.                     ,
При проведении рентгенодиагностических   процедур доза иногда в особо сложных для диагностики случаях достигает   десятков и даже сотен рентген. Однако из-за локальности воздействия такое   облучение не приносит сущест&amp;shy;венного вреда для здоровья пациента.
Многие радиоактивные изотопы,   попадая в организм, в соответствии со своими химическими особенностями   отлагаются в определенных органах. На&amp;shy;пример, радиоактивный йод и-131), так   же как обычный нерадиоактнвныйего изотоп (I-127), главным образом   задерживается в щитовидной железе. Этим его свойством пользуются при   проведении радиоизотопной диагностики &#039;болез&amp;shy;ней ~итовидной железы, а также   при лучевой терапии некоторых ее заболе&amp;shy;~ании, так как, концептрируясь   преимущественно в железе, радиоактивный род, распадаясь, создает необходимую   дозу в ее тканях, относительно мало облучая остальной &#039;организм.








(








Другим примером могут служить   так называемые остеотроп&amp;shy;ные&quot; радиоактивные изотопы, являющиеся   химическими анало&amp;shy;гами кальция. Поэтому, как и кальций, они преимущественно   от&amp;shy;кладываются в костной ткани. К ним относятся радий, всем те&amp;shy;перь известный   стронций-90 и другие радиоактивные изотопы. Остеотропные радиоактивные   изотопы облучают главным обра&amp;shy;зом кость и костный мозг. Поэтому при   накоплении больших ко&amp;shy;личеств таких изотопов могут развиться поражения   костей. Сре&amp;shy;ди последних особенно опасны костные саркомы и заболевания крови:   лейкемии, анемии и другие.
Таким образом, одним из видов   локального лучевого воздей&amp;shy;ствия является облучение, обусловленцое распадом   инкорпори&amp;shy;рованных радиоактивных изотопов, особенности обмена которых   приводят к неравномерному их распределению в организме. Ес&amp;shy;тественпо, что при   этом биологический эффект значительно меньший, чем от общего облучения.   Однако при высокой концен&amp;shy;трации радиоактивного изотопа в каком-либо органе   может на. копиться значительная доза, способная вызвать его поражение. Такие   органы называют критическими, так как возможность па&amp;shy;тологических изменений в   них лимитирует допустимую, безвред&amp;shy;ную концентрацию радиоактивных изотопов в   организме.
Биологический эффект зависит не   только от величины луче&amp;shy;вого воздействия, то есть от доэы, временного и   пространствен&amp;shy;ного ее распределения, но также от состояния и особенностей са&amp;shy;мого   организма.








* Остеотропные - стремящиеся к   кости.



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/416_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=416</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 12.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=417</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=417</comments>
      <description>



Первой по значению в этом отношении является характери&amp;shy;стика   способности организма отвечать на лучевое раздражение, то есть его   реактивность к действию ионизирующей радиации. Способность организма   реагировать на лучевые воздействия при&amp;shy;нято называть его   радиочувствительностью; она зависит от вида животных, возраста, пола,   состояния здоровья, а также от дей&amp;shy;ствия факторов пелучевой природы, влияющих   на его реактив&amp;shy;ность.
Организм млекопитающих обладает высокой радиочувстви&amp;shy;тельностью. В приведенном   выше примере с феноменом рентген&amp;shy;фосфена отмечалась способность зрительного   анализатора огве&amp;shy;чать на лучевые раздражения, близкие к уровню природного фо&amp;shy;на   ионизирующей радиации. Для сравнения радночувсгвитель&amp;shy;ности различных видов   животных удобно воспользоваться ОДНОЙ из ее характеристик -- радиоустойчивостью, то есть   способно&amp;shy;стью организма противостоять повреждающему действию ИО!1И&amp;shy;зирующей радиации. Обычно пользуются при этом   полулеталь&amp;shy;ной дозой.
Радиоустойчивость   наиболее высока у низших организмов.
Так,   найдены микроорганизмы в воде контуров реакторов, где
. дозы достигают сотен тысяч и   миллионов рентген. Чем более вы&amp;shy;сокоорганиэован организм, тем, как правило,   ниже его радиоус&amp;shy;тойчивость. Среди млекопитающих отмечается такая же тенден&amp;shy;ция   (табл. 4). По некоторым современным данным, полулеталь-
   ную дозу для человека можно   принять за 285 р.                          .&amp;bull;..








Таблица 4 Величииа полулетальной дозы для различных   видов животных (В рентгенах)








Амеба


100000


 Мышь


 


550




Улитка


20000


 Обезьяна


 


550




Хомяк


900


 Свинья


 


430




Кролик


800


 Собака


 


400




Осел


б50


 Морская


свинка


400




Крыса


6ОО


 Козел


 


350








Устойчивость организма к неблагоприягным   воздействиям, как известно, зависит от возраста. Она, как правило. наиболее   высока в зрелом возрасте и менее выражена у растущего орга&amp;shy;низма, а также в   период его старения. Таким же образом с воз&amp;shy;растом изменяется и   радиоустойчивость. Оказалось, что наибо&amp;shy;лее радиочувствительным периодом   жизни является эмбриональ&amp;shy;ный, наиболее радиоустойчивым -- период зрелости. К   старости радночувствительность повышается. При многих заболеваниях. когда   ослаблены приспособительные, защитные возможности ор- . ганизма, его   радиочувствительность возрастает. Поэтому, согла&amp;shy;сно нашему санитарному   законодательству. к работе с источии-



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/417_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=417</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 13.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=418</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=418</comments>
      <description>



ками   ионизирующей радиации допускаются только В&#039; рослые здо&amp;shy;ровые   люди.
Результаты   экспериментальных исследований позволяют при&amp;shy;знать несколько более высокую   радноустойчивосгь женщин по сравнению с мужчинами. Однако в период   беременности облуче&amp;shy;ние может нанести вред развивающемуся плоду. Поэтому бере&amp;shy;менным   женщинам не разрешается работать в сфере действия источииков ионизирующей раднации.   не разрешается подвергать их рентгенодиагностическим исследованиям, если   необходимость последних не вызывается тяжелым состоянием.
Изменение реактивности организма, как и следовало   ожидать, проявляет&amp;shy;ся в изменении его радиочувствительности. Наиболее   простыми примерами мо&amp;shy;</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/418_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=418</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 14.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=419</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=419</comments>
      <description>



радиации длительное время оставался дискуссионным. Важно при этом   четко разграничивать два понятия: порог действия ра&amp;shy;диации и порог лучевых   реакций. Принято считать, как об этом говорилось в первом разделе брошюры,   что действие радиации беспороговое. Для понимания же закономерностей   биологическо&amp;shy;го действия ионизирующей радиации имеют большое значение знания   о пороговости лучевых реакций.
Пороговость   лучевой реакции - одна из главных радиобио&amp;shy;логических закономерностей   реагирования организма на радиа&amp;shy;ционное воздействие. Она является одной из   важнейших радио&amp;shy;биологических основ радиационной гигиены. Без знания ее не мо&amp;shy;гут   решаться такие проблемы, как обоснование предельно допу&amp;shy;стимого уровня   ионизирующей радиации.
В связи с   дискуссионностью вопроса полезно начать с опре&amp;shy;деления понятия. Под порогом   реагирования, или реакции, по&amp;shy;нимается качественное изменение процесса   реагирования орга&amp;shy;низма в ответ на изменения величины и   пространственно-времен&amp;shy;ных характеристик раздражения.
Таким образом,   порог реакции является проявлением перехо&amp;shy;да организма, его функций из одного   качественного состояния в другое в результате постепенных количественных   изменении подпороговых реакций в отвез на   возрастающее воздействие раз&amp;shy;дражителя. Возникновение же нового качественного   состояния, как отмечал Ф. Энгельс, является одним из основных приэнаков   развития процесса.








Как следует из приведенного определения, пороговость   в реагировании ор&amp;shy;ганизмов характерна для действия любого раздражителя.   Примером может служить такой типичный процесс как кровопотеря. Действительно,   она может быть настолько небольшой, что не вызовет изменений артериального   давления, одного из основных показателей состояния организма, изменяющегося   под вли&amp;shy;янием кровопотери. Следовательно, физиологическая регуляция   артериального давления способна компенсировать потерю 10-14% крови без   нарушения нор&amp;shy;мального его уровня.
При потере же 25-30% всей крови артериальное давление   снижается, но через некоторое время за счет включения защитных компенсаторных   меха&amp;shy;низмов самостоятельно восстанавливается. Следовательно, при такой   кровопо тере компенсация достигается уже качественно иным способом.
Наконец, при потере 50-60% крови процесс становится   необратимым, или, как говорят медики, декомпеясированным. Таким образом, в   зависимости от величины кровопотери возникают три качественно разные формы   реакции ме&amp;shy;ханизмов, регулирующих уровень артериального давления. При этом   негрудно указать, при какой величине кровопотери появляется новая форма   реагирова&amp;shy;ния, которую и следует принять за ее порог.
Интересно отметить аналогию с лучевым фактором в   отношении беспоро&amp;shy;гоности действия: ведь сколь мала ни была бы кровопотеря,   она всегда яв&amp;shy;ляется уменьшением объема крови, так же как потлощение кванта   ионизирую&amp;shy;щей радиации всегда связано с возможностью нарушения химической   связи.
На примере кровопотери может быть продемонстрирована   аависимосгь. 01&#039; распределения во времени. Хорошо известно, что при   медленном выпуска&amp;shy;нии определенного объема крови артериальное давление может   не изменяться. в то время как быстрая потеря того же объема крови будет   сопровождаться выраженным падением артериального давления. При этом также   негрудно



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/419_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=419</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 15.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=420</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=420</comments>
      <description>



определить   порог реакции, зависящий в данном случае от длитслынют   I1 крово&amp;shy;потери.
Первый вопрос,   возникающий сразу же при попытке )l(1&#039;1&#039;!&gt; хотя бы   общую приближенную оценку поставленной проблеме, может быть сформулирован   следующим образом: существуют ли уровни радиационного воздействия, которые не   вызывали бы ка&amp;shy;ких-либо лучевых реакций организма? Ответ может быть только&#039;   однозначным: нет, не существуют! Все известные на сегодня фак&amp;shy;ты подтверждают   обоснованность такого ответа. Некоторые из. них уже   приводились. Несколько дальше будет рассказано о би&amp;shy;ологическом ВЛИЯНИИ естественного уровня ионизирующей ради&amp;shy;ации. Таким   образом, весь известный диапазон уровней радиа&amp;shy;ционного воздействия является   биологически эффективным.
Следовательно,   пороговость реагирования должна выражать-&amp;shy;ся в качественном ее изменении, в   возникновении новой формы ответа организма на увеличение лучевого   воздействия. Совре-&amp;shy;менвые радиобиологические сведения позволяют доказать   суше&amp;shy;.ствование пороговых отношений.
Так, при однократном облучении всего организма в   дозе 10(}: и больше рентген у млекопитаюiцих возникает, как   известно, но&amp;shy;вая, при облучении в меньших дозах не развивающаяся форма   реагирования - острая лучевая болезнь. Лучевые воздействия в. 600 и более   рентген несовместимы с жизнью. Поэтому эти дозы называют абсолютно   летальными. Понятно, что такой эффект также является новым качественным   порогом. Наконец, при до&amp;shy;зах в 15-20 тыс. Р животные _ гибнут в момент облучения из-за, тяжелого, шокоподобного поражения центральной   нервной си&amp;shy;стемы. Такая смерть &amp;laquo;под лучом&amp;raquo;, конечно, также является осо&amp;shy;бой   качественно отличной формой реагирования. .
Как видно из приведенных   примеров, с изменением дозы каче&amp;shy;ственно меняется и форма ответа организма.   Подобные отноше&amp;shy;ния имеют место и при изменении временного и пространствен&amp;shy;ного   распределения лучевого воздействия. Действительно, разве&amp;shy;не с качественно   разной формой реагирования связаны развитие&#039; лучевой болезни при однократном   облучении в дозе 150 р и со&amp;shy;хранение здоровья при   получении той же дозы за 30 лет профее&amp;shy;сиональной жизни? Если принять   длительность однократного об&amp;shy;лучения за 1 мин., то разница во   временном распределении этой дозы будет достигать пятнадцати миллионов раз.
В отношении   пороговости реакции организма при разном пространственном распределении   лучевого воздействия убеди&amp;shy;тельным примером может служить сравнение результатов   обще&amp;shy;го облучения в дозе 500 р, вызывающего   тяжелую лучевую бо&amp;shy;лезнь, и облучения волосистой части головы той же дозой с   це&amp;shy;лью достижения выпадения волос, так называемой ЭПИЛЯЦИИ. Рентгеноэпиляция применялась главным образом у детей   при грибковых заболеваниях волосистой части головы и, конечно, не&amp;shy;вызывала   развития лучевой болезни.



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/420_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=420</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 16.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=421</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=421</comments>
      <description>



В начале было отмечено, что наиболее частой формой луче&amp;shy;вoгo воздействия на современного   человека является облучение в малых дозах. Поэтому представляет особый   интерес знакомст&amp;shy;во с порогами реагирования 14а лучевые воздействия в малых   до&amp;shy;зах.
, Одним из основных показателей   жизнедеятельности, приспо&amp;shy;собленности организма к условиям существования   является про&amp;shy;.должительностъ жизни. Оказалось, что длительное облучение в   малых доаах не только не сокращает продолжительность жизни экспериментальных   животных, а даже способствует некоторому ее увеличению. Так, в опытах Лоренца   и его сотрудников &#039;(1949) &#039;было установлено, что при ежедневных дозах меньше 1 р в день   продолжительность жизни мышей несколько увеличивается. При более высоких   дозах, наоборот, - сокращается. Не вызывает -сомнения пороговый характер   изменения такого важного пока-
зателя, как продолжительность жизни.
Не менее важным показ агелем является   плодовитость, то -есть способность к воспроизводству. Плодовитость ЖИВОТНЫХ в &#039;зависимости от величины   лучевого воздействия может не только не снижаться, но даже увеличиваться.   Коуль вместе со своими сотрудниками (1960) установил, что при облучении по 5 р еже&amp;shy;-недельно в течение 25 недель не   наблюдается снижения плодови&amp;shy;тости самок мышей. Большие же дозы вызывают ее   уменьшение.
В наших опытах (1961) с длительным облучением   нескольких пеколений мышей плодовитость вначале увеличивалась, а впос&amp;shy;ледствии,   при достижении большей суммарной дозы, станови&amp;shy;пась меньше, чем у   необлученных животных.
Знание порогов реагирования имеет очень большое   практи&amp;shy;&#039;ческое значение. Так, определены пороговые дозы для бластоио&amp;shy;генного,   то есть вызывающего развитие опухоли, действия ради&amp;shy;-ации. Опухоли костей,   печени, легких, кожи, органов желулочио&amp;shy;&#039;кишечного тракта возникают при дозах   в сотни и тысячи рент&amp;shy;ген; опухоли молочных и эндокринных желез - при дозах в   СОТ&amp;shy;-ни рентген; опухоли яичников, а   также лейкозы - при дозах !i .десятки и   сотни рентген. Конечно, эти пороги не являются абсо&amp;shy;.лютными, но они   позволяют ориентироваться в величине безо-
-пасной дозы.                                                                                                           &#039;
Своеобразным порогом реагирования на длительные   лучевые [воздействия является предельно допустимый уровень ионизиру&amp;shy;-ющей   радиации. действительно, он является границей безвред&amp;shy;ного для здоровья людей   уровня лучевых воздействий. Превы&amp;shy;чпение предельно допустимого уровня   ионизирующей радиации &#039;может вызвать нарушения в состоянии здоровья в   результате не&amp;shy;.достаточности защитных, приспособительных возможностей ор&amp;shy;:ганизма   к такому лучевому воздействию.
Регулярные диспансерные обследования радиологов   и рент&amp;shy;тенологов, подвергающихся многолетнему профессиональному -облучению в   дозах, не превышающих предельно допустимый YPQ-
Я8



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/421_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=421</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 17.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=422</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=422</comments>
      <description>



вень, не выявили сколь-либо   существенных нарушгтгмй их здо&amp;shy;ровья. В то же время неоднократно было   эафиксироввно разви&amp;shy;тие хронической лучевой болезни у лиц, получавших дозы   выше современных предельно допустимых.
Большим достижением современной радиационной генетики
является установление двух   кардинальных фактов. Во-первых, мутация, вызываемая действием ионизирующей   радиации, ока&amp;shy;залась не одномоментным актом, срабатывающи.м по принципу   &amp;laquo;попадания В мишень&amp;raquo;.   Другими словами, раньше считали, что если энергия ионизирующей радиации   поглощается в хромосоме или молекуле ДНК, то немедленно, сразу же возникает   мутация. Исследования последних лет показали, что при поглощении энер: гни   раднации только начинается процесс мутирования, которыи до момента следующего   деления клетки может закончиться или мутацией, или восстановлением исходного   состояния. , u
В результате этого открытия,   как говорит глава советскои школы генетиков академик Н. П. Дубинин, возникла   необходи&amp;shy;мость по-новому рассмотреть всю проблему мутагенеза.
Оказалось что течение   восстановительных процессов первич&amp;shy;ных изменени&#039;й в ядре клеток зависит от   состояния всей клетки. Если по какой-либо причине, в том числе и в результате   облу&amp;shy;чения, нормальное физиологическое состояние клетки нарушено, то   подавляются восстановительные процессы и вероятность раз&amp;shy;&#039;Вития г.:ервичных   изменений в мутацию возрастает. В многокле&amp;shy;точном ор ганизме, где   жизнедеятельность каждой клетки управ&amp;shy;ляется общими регуляторными   механизмами, интенсивность вос&amp;shy;становительных процессов, естественно, зависит   от состояния всего организма.
Таким   образом, в современной генетике установлена тесная взаимосвязь между   процессами, протекающими в наследствен&amp;shy;ном аппарате ядра клетки, и состоянием   самой клетки и всего &#039;Организма.
Вторым   не менее значимым фактом, также обнаруженным за последние годы, является   установление порогового характера ра&amp;shy;диационно-генетических изменений. Н. П.   Дубинин, анализируя зависимость мутационных процессов от мощности дозы,   пришел 1&lt; заключению о значении степени изменения и нарушения   восста&amp;shy;новительных процессов в облученном организме. Когда восста&amp;shy;новительные   процессы под влиянием облучения в больших дозах эначительно подавляются,   вплоть до полного прекращения, муга&amp;shy;ционный процесс в большей степени зависит   от величины дозь~:
Наоборот, облучение в малых   дозах, что имеет место при низкои &#039;мощности дозы, может не вызывать   каких-либо заметных изме&amp;shy;нений в течении восстановительных процессов. В   результате за&amp;shy;висимость мутационного процесса от величины дозы станет со&amp;shy;вершенно   иной: изменяется характер этой зависимости, что и ОТ&amp;shy;ражает пороговые отношения   между мутагенным действием ра&amp;shy;диации и дозой, полученной организмом.



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/422_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=422</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 18.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=423</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=423</comments>
      <description>



Многолетние исследования хронического действия   малых доз радиации, проведеиные в нашей лаборатории, выявили измене&amp;shy;ния   многих сторон жизиедеягельности экспериментальных животных, облучаемых   дозами, равными и близкими к предель&amp;shy;но допустимым.
Среди многих покавателей жизнедеятельности,   иэучавшихся в этих опы&amp;shy;тах, определялась частота хромосомных аберрации 13 клстк ах костного   мозга, эпителии роговицы и семеродном эпителии.
Спонтанный уровень хромосомных аберраций у   взрослых белых мышей. гак же как и у человека, до определенного возраста   достаточно постоянен. С 9-12 месяца жизни у мышей, а у человека с 35-40 лет   наступает возрастное увеличение спонтанного уровня хромосомных аберраций.   Кстати, поэтому вра-
. чи рекомендуют иметь детей в более молодом возрасте.
Под влиянием хронического облучения усиливаются   возрастные измене&amp;shy;ния частоты хромосомных перестроек. До начала периода   возрастного их уве&amp;shy;личения у облученных животных частота хромосомных&#039;   аберраций почти не изменяется и не отличается от уровня у одновозрастных   необлученных живот&amp;shy;ных. Хроническое облучение [усиливает возрастные изменения   частоты хромо&amp;shy;сомных перестроек в период, когда их частота у контрольных,   необлученных
  мышей   нанинает с возрастом увеличиваться.                              .                     .
в этих исследованиях выявилась еще   одна интересная особенность реагн&amp;shy;рования организмов на длительные лучевые   воздействия в малых дозах. Уси&amp;shy;ление возрастных изменений частоты хромосомных   аберрации было тем более&amp;shy;выражено, чем выше была мощность ежедневной дозы.
Таким же образом изменялась частота хромосомных   аберраций в клетках эпителия роговицы и семенных канальцев, чтс позволяет   считать выявленную особенность характерной и для других тканей организма.
Результаты проведеиных исследований показали, что   при длительных многолетних облучениях, соответствующих условиям   профессионального луче&amp;shy;вого воздействия, цитогенетические изменения ПрЯМО не   зависят от величины суммарной накопленной дозы. Закономерность их изменений   соответствует возрастным закономерностям цитогенетических изменений у   необлученных животных. Влияние хронического облучения в малых дозах   проявляется лишь в период   возрастного увеличения частоты спонтанных хромосомных аберрации. До этого   периода, в зрелом возрасте, хроническое лучевое воздействие в таких&#039; дозах   заметны&amp;raquo; образом не сказывается на частоте хромосомных перестроек. Этот факт   свидетельствует о существовании пороговой зависимостн питогене&amp;shy;тических   радиационных изменений.
Выявленные   особенности цитогенетических изменений, как показали проведенные   исследования, являются отражением об&amp;shy;щих закономерностей реагирования   животных на малые дли&amp;shy;тельные лучевые воздействия, близкие к предельно   допустимому уровню. Та же зависимость от физиологической регуляции и уровня   лучевого воздействия была обнаружена при изучении&#039; процессов физического   развития, ВОСпроизводства, физиологиче&amp;shy;ской регенерации клеток и тканей,   иммуногенеэ а, гемопоэза, функционального состояния нервной системы и общей   реактив&amp;shy;ности животных. В отношении изменений всех этих процессов, так же как   и для цитогенетических, было характерно отсутствие. прямой зависимости от   суммарных доз. &#039;
Ведущее значение   физиологических закономерностей жизне&amp;shy;деятельности в реакции организмов на   длительные лучевые воз&amp;shy;действия в малых дозах, зависимость этих реакций от   уровня. лучевого воздействия, то есть от мощности дозы, и отсутствие



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/423_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=423</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 19.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=424</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=424</comments>
      <description>



прямой зависимости от величины   суммарной&quot; дозы имг&amp;laquo; г ~Iепос&amp;shy;редственное отношение к влиянию природнои   радиации на 6110&amp;shy;сферу   Земли, и в частности на человека.
При рассмотрении этого вопро~а полезно воспользоваться ~риемом   дока&amp;shy;.аательства от противного. Предположим, что биологич.~ское деиствие при   род&amp;shy;]!ОЙ радиации зависит от суммарной   дозы, получаемои ор.:анизмами. Тогда, учитывая наследственный характер   радиационных изменении, логич~о опреде&amp;shy;лить суммарную дозу, не только   полученную о~ганизмом ~.a его сооственную жизнь которую можно назвать   онтогенегическои суммарнон дозой, но и дозу, I1акоп~енную рядом поколений,   так сказать, филогенетическую суммарную .доэу.
За всю жизнь, если ее   продолжительность принять за 70 лет, человек полу&amp;shy;чает от источников   природной радиации Т рад - относительно небольшую дозу.
Однако со времени появления на   Земле пеоантропов - современных лю&amp;shy;дей прошло 50-100 тысяч лет. Принимая, что   за один год организм получа&amp;shy;ет ~коло 0,1 рад от источников естественной   радиации, можно подсчитать, что человеческая популяция накопила около 5-10   тыс. рад, дозу,   весьма солид&amp;shy;ную, способную при однократном воздействии полностью прекратить   жизнь.
Если же определить дозу,   полученную всеми жившими на З,емле по коле&amp;shy;I1IIЯМИ организмов, считая, что   жизнь на Земле возникла около 3,5 миллиардов лет назад, то она составит 350   миллионов рад, то есть будет абсолют~о смер&amp;shy;-тельной для всего живого.   При таком расчете не учтено, что в начале оногене&amp;shy;за радиоактивность на Земле   была более чем в 2 раза выше, чем теперь.
Естественно такое прямолинейное   сравнение недостаточно обосновано современными радиобиологическими   представлениями. Нам неизвестно, какав часть полученной организмом дозы   обусловливает наследуемые изменения. Но даже если предположить, что она   составляет тысячную или десятитысячную часть поглощенной дозы, и то   &amp;laquo;филогенетическая&amp;raquo; суммарная доза оказывает&amp;shy;ся столь большой, что при   однократном воэдсйсгвии должна неизбежно вы&amp;shy;зывать поражающий эффект.
В то же время приведеиные   расчеты свидетельствуют о невероятности пол&amp;shy;ного суммирования лучевых поз   действий в филогенезе, так же как и в антро-
  погенезе.                                                                                                                                                u
Отсутствие прямого суммирования   эффектов при длительном леиствии характерно не только для ионизирующей   радиации. Эффекты длительного вли&amp;shy;яния большинства факторов внешнего мира   тоже прямо не суммируются. На&amp;shy;до полагать, что это общебиологическая   закономерность. Организмы по-раз&amp;shy;ном у реагируют на однократное и растянутое   во времени одинаковое по вели&amp;shy;чине воздействие Одним из известных примеров   может служить пресловугая капля никотина, &#039;способная при однократном   воздействии убить ~ЫKa и не .действующа я столь быстрым образом на курильщика, которыи &amp;laquo;накап .   ливает&amp;raquo; эту &amp;laquo;каплю&amp;raquo; за много лет. Однако. как известно, -т акая &amp;laquo;накоплен&amp;shy;ная   капля&amp;raquo; не безразлична для здоровья. Но ее действие иное, чем ее же од&amp;shy;пократное   влияние.
Заканчивая краткое описание   наших знаний об осн,?вных закономерностях реагирования живых организмов на   деиствие ионизирующей радиации, полезно отметить главное.
Прежде всего следует признать,   что реагирование организмов на действие ионизирующей радиации подчиняется   биологическим закономерностям. В этом отношении лучевые реакции принципи&amp;shy;ально   ничем не отличаются от реакций на другие биологические
раздражители.




В&#039; то же время интегральная реакция организмuа ионизирующей радиации является специфической, отличной от реакций на друг.ие раздражители.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/424_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=424</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 20.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=425</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=425</comments>
      <description>



Далее, реакция организма на облучение качественно   зависит от вели;ины дозы, длительности и пространственного распределе&amp;shy;ния   деиствия лучевого агента, а также радио чувствительности организма. При   опреJ!:еленных сочетаниях этих условий действие ионизирующеи р адпации может   быть патогенным, вызывающим поражение, болезнь, или быть в пределах   физиологической нор&amp;shy;мы реагирования, то ссть быть безвредным, не вызывающим   на&amp;shy;рушения здоровья.








БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ   ЕСТЕСТВЕННОГО ФОНА 
       ,                         ИОНИЗИРУЮЩЕЙ   РАДИАЦИИ 
Ионизирующая радиация от естественных   источников излу&amp;shy;чения,   надо полагать, является облигатным, необходимым усло&amp;shy;вием существования жизни   на Земле&#039;. Поэтому изучение биоло&amp;shy;гического значения естественной радиации   чрезвычайно важно для понимания ее действия на живые организмы.
Кроме того,   повышение фона естественной радиации за счет искусственны~ источников создает   условия, когда без знания биологическои роли природной радиации крайне сложно   изучить и ~цени::ь биологическое влияние дополнительных лучевых воз&amp;shy;деиствии   от искусственных источников.
Однако   современные знания о биологическом значении есте&amp;shy;ственной радиации весьма   ограничены, что связано с очень боль&amp;shy;шим~ методическими затруднениями при   проведении исследо-
  вании.                    .
Прежде всего   следует познакомиться с основными естествен&amp;shy;ными источниками ионизирующих   излучений. Их в отношении живых существ насчитывается три: радиоактивные   вещества био&amp;shy;сферы, радиоактивные вещества, находящиеся в самих орга&amp;shy;низмах,   и, наконец, космическое излучение.
Космическое   излучение на уровне Земли возникает в резуль&amp;shy;тате непрерывного облучения   атмосферы космическим потоком ядер атомов, среди которых больше всего ядер   атомов водоро&amp;shy;да - протонов, значительно меньше альфа-частиц и ядер более   тяжелых элементов. Эти ядра атомов разгоняются в межзвезд&amp;shy;ных   электромагнитных полях до скоростей, прнближ ающихся к скорости света, и   обладают громадной энергией. Их называют первичными космическими лучами.
Не долетая   приблизительно 30 километров до Земли, большая часть первичного космического   излучения взаимодействует с ато&amp;shy;мами и молекулами атмосферы. При этом   возникает так назы&amp;shy;ваемое вторичное космическое излучение, состоящее из   потоков электронов, позитронов, нейтронов, протонов, мезонов и различ-
ного вида фотонов.                                .
Уровня земной   поверхности достигают главным образом вто&amp;shy;ричные космические лучи и некогорая   часть первичных. Интен&amp;shy;сивность космического излучения на уровне моря такова,   что на



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/425_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=425</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 21.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=426</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=426</comments>
      <description>



каждый квадратный сантиметр поверхности падает одна   косми&amp;shy;ческая частица ежесекундно. При этом образуется 1,5 2 пары . ионов в 1 -мл воздуха.   Интересно отметить, что на уровне моря за 1 мин. на человека попадает в среднем   около 1500-7500 кос&amp;shy;мических частиц.
Нейтроны   вторичного космического излучения, проникая в ядра атомов, В?Iзывают ядерные   реакции, в результате которых. образуются новые изотопы, в том числе и   радиоактивные изото&amp;shy;пы некоторых элементов. Так, все 80 тонн радиоактивного   изо&amp;shy;топа углерода, постоянно имеющиеся на Земле, . образуются за&amp;shy;счет   внедрения нейтронов космического излучения в ядра атомов азота воздуха. .
. Биологическое значение   космического излучения зависит от его свойства ионизировать молекулы воздуха   и других сред, а также вызывать ионизацию в теле живых организмов. Сущест&amp;shy;венное   значение имеет способность космического излучения, в частности потоков   нейтронов, вызывать в облучаемой среде С1а&amp;shy;веденную радиоактивность. По   крайней мере можно думать об&amp;shy;определенной биологической роли радиоактивного   изотопа угле&amp;shy;рода, возникающего под влиянием космических нейтронов и про&amp;shy;никающего,   как и любой из изотопов углерода, во все живые ор&amp;shy;ганизмы. Неясно в настоящее   время биологическое значение&#039; наведенной радиоактивности в организмах под   влиянием облу&amp;shy;чения последних космическими лучами.
От   космического излучения организм получает около трети всей дозы, создаваемой   естественным фоном ионизирующей ра&amp;shy;диации. Величина этой дозы зависит от   высоты над уровнем мо&amp;shy;ря и географической широты местности. Колебания уровня   кос&amp;shy;мического облучения за счет этих факторов относительно неве&amp;shy;лики.
Первичное   космическое излучение фильтруется атмосферой, толщина которой эквивалентна   12,5 метрам стали. Поэтому жи&amp;shy;вые организмы испытывают влияние почти   исключительно вто&amp;shy;ричного космического излучения. Если бы вокруг Земли не   было столь мощного атмосферного фильтра, то, надо полагать, суще&amp;shy;ствующие   формы жизни на нашей планете не развились бы, так&#039; как потоки космических   излучений вне Земли настолько мощные; что жизнь в том виде, в каком она   существует на Земле, была бы&#039; невоэможна.
В   результате хромосферных вспышек на Солнце интенсив&amp;shy;ность космического   излучения в околоземном пространстве уве&amp;shy;личивается в сотни тысяч и миллионы   раз, в то время как под; атмосферным щитом на уровне Земли его увеличение не   превы&amp;shy;шает 3-5 раз. В этом эффекте, кроме фильтрующей роли атмос&amp;shy;феры,   определенное значение имеет магнитное поле Земли, до&#039; некогорой степени   отклоняющее потоки космических частиц.
Отмечено   влияние хромосферных вспышек на Солнце на со&amp;shy;стояние здоровья людей, хотя до   сих пор недостаточно ясно, ка-



</description>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=426</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 22.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=427</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=427</comments>
      <description>



кой   из факторов, связанных с хромосферными вспышками, вы&amp;shy;зывает нарушение в   состоянии здоровья.
Источниками естественной радиации самой Земли являются .радиоактивные   вещества, содержащиеся в почве, породах, водах .и воздухе.
Мы уже говорили, что жизнь на Земле зарождалась в усло&amp;shy;виях   значительно большей радиоактивности по сравнению с сов&amp;shy;ременной. Так, если в   настоящее время на всей Земле при рас&amp;shy;ладе радиоактивных веществ выделяется   за каждый час энергия .порядка 47&amp;middot;1016 калорий, то 2   миллиарда лет назад выделялось в 2 раза больше, а 4 миллиарда лет назад - в 4   раза больше.
Распространенность радиоактивных веществ на Земле изуче&amp;shy;на в настоящее   время достаточно полно. Радиоактивные элемен&amp;shy;&#039;ТЫ встречаются   практически всюду, и в то же время нигде нет .значительных очаговых скоплений   их. Несмотря на такую боль&amp;shy;:ШУI</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/427_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=427</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 23.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=428</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=428</comments>
      <description>



почвы   зарегистрирована в Бразилии, где в штате Гиа р аи а ри 0113&#039; в среднем   равняется. 1600 мрад, а в некоторых местах до л игаст 12000 мрад. 
Гамма-фон территории нассленных пунктов Европейской   ча&amp;shy;сти СССР, судя по проведенным за последние годы измерениям . колеблется в   пределах от 50 до 350 мрад в год, причем наиболее   часто встречается доза порядка 90-130 мрад. 
Современный   человек значительную часть времени проводит в зданиях. Поэтому представляет   определенный интерес оценка уровня естественного гамм а-фона в помещениях,   где живут и ра&amp;shy;ботают люди.
В деревянных домах гамма-фон относительно небольшой:   око&amp;shy;ло 50-100 мрад в год. В камечных домах доза от гамма-иэлуче. ния   строительных материалов достигает 100-150 мрад в год.   Однако при повышенном содержании радиоактивных веществ, в строительных   материалах эта доза возрастает в 10 и более раз. В .бразильских городах   Гуарапари и Меайпе она достигает 5000-17000 мрад 13 год, что более чем в J 00 раз превышает сред&amp;shy;ний   уровень.
В обычных условиях радиоактивные газы (радон, торон)   соз-&amp;middot; дают очень небольшую дозу внешнего облучения около 2 м рад в год. Однако в больших городах концентрация радона&#039;   выше и поэтому, например, в Лондоне доза внешнего облучения от радона   достигает 20 мрад в год. В подземных убежищах, под&amp;shy;палах, где больше   эманирующих поверхностей и понижены усло&amp;shy;вия воздухообмена, эта доза   достигает 80-100 II более милли&amp;shy;рад в год. Наконец, в шахтах, лроложенных   13 породах с повы&amp;shy;шенной радиоактивностью, доза от   радона и других радиоактив&amp;shy;ных газов может достигать десятков тысяч мрад в год.
Радиоактивные газы - радон и тороп, являясь   альфа-излу&amp;shy;чателями, создают в легких несколько большую дозу, чем полу&amp;shy;чают   гонады от внешнего гамма-фона. Она равняется 100-&amp;shy;1000 мрад в год и в значительной степени зависит от концентра&amp;shy;ции   радиоактивных газов в помещении, которая очень резко изменяется при их   вентиляции.
Наконец, третьим источником ионизирующей радиации,   как выше отмечалось, ЯВЛЯЮТСЯ радиоактивные вещества, находящи&amp;shy;еся в самом   организме; их поэтому называют инкорпорирован&amp;shy;ными. В организм человека   инкорпорированные радиоактивные вешества поступают с пищей, водой и из   воздуха при дыхании. В теле человека они создают дозу на гонады порядка 20 мрад: в год. Основная доля этой дозы принадлежит калию-40.   В сред&amp;shy;нем каждую минуту в человеческом теле распадается около 107 тысяч   атомов радиоактивного калия. Почти такое количество. распадов происходит с   радиоактивным. изотопом углерода-14 . Радия в теле человека всего около 0,8 мкграмма. Ежеминутно, распадается около 2000 атомов инкорпорированного   радия. Из&amp;shy;лучения радия-226, полония-210, радона-222, углерода-14 и дру-



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/428_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=428</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 24.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=429</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=429</comments>
      <description>



инкорпорированных радиоактивных изотопов &#039;создают значи&amp;shy;&#039;тельно   меньшую дозу, чем калий-Ю, Все радиоактивные инкор&amp;shy;яюрированные   изотопы дают около 260 тысяч распадов в минуту.
Итак, доза, получаемая гонадами   человека от всех естествен&amp;shy;ных источников ионизирующей радиации, припимается   в настоя&amp;shy;щее время порядка 90-] 00 мрад в год.   Половина ее, около 45-50 мрад, создается за счет внешнего гамма-фона.   Около &amp;middot;30 мрад обусловлены воздействием космического излучения. И,
наконец,   порядка 20 мрад создают ипкорпорировапные радиоак&amp;shy;тивные вещества   естественного происхождения.
Приведенная характеристика доз, как было видно из изло&amp;shy;женных выше   сведений, позволяет оценить только некоторые, усредненные условия. В   действительности дозы от естественных &#039;источников радиации имеют значительно   более широкие грани&amp;shy;.цы, о которых мы уже говорили. Так, человек в своей   повседнев&amp;shy;ной жизни испытывает по крайней мере двух-трехкратные изме&amp;shy;нения   уровня естественной радиации. Он может жить и в уело&amp;shy;.виях, когда этот   уровень значительно выше среднего. Иначе
говоря, человек, как и другие организмы, может приспосаб&amp;shy;ливаться к   достаточно выраженным изменениям природного -фона.
Полезно   отметить, что далеко не все факторы внешней среды
&#039;обитания человека изменяются в таких   пределах. Сила тяжести, концентрация кислорода и многие другие факторы   колеблются в относительно узких пределах. И несмотря на это, люди к ним хо&amp;shy;рошо   адаптированы и обладают определенным запасом приспо -собительных, возможностей.
Так, например, опыт космонавтов   доказывает, что человек может без существенных нарушений состояния здоровья   некото&amp;shy;&#039;рое время жить при резких и глубоких изменениях силы тяжести.
При этом, как показывают результаты   длительных космиче&amp;shy;-ских полетов,   имеется определенный предел приспособительных &#039;возможностей организма, когда   продолжительная невесомость -вызывает нарушения прежде всего в костной и   мышечной систе&amp;shy;&#039;мах и значительно осложняет реадаптацию к земным условиям   &#039;силы тяжести.
Несмотря на ограниченность сведений о   биологической роли &#039;естественной радиации, накопленные данные позволяют уже   вы&amp;shy;сказать некоторые положения.
В. И. Вернадский, отмечая значение   радиоактивности для ор&amp;shy;ганизмов. писал: &amp;laquo;ЖИЗНЬ В биосфере исходит из двух   главных ис&amp;shy;-точников энергии - из солнечных излучений и атомной радиоак-
-гнвной энергии&amp;raquo;.
Современный   уровень наших знаний дает основания предпо-
.лагать, что естественная радиация   имела значение В возникнове&amp;shy;нии жизни на Земле, тем более, если иметь   в виду, что зарожде&amp;shy;-ние жизни происходило в условиях значительно большей   радио&amp;shy;активности, чем современная. Академик Н. С. Акулов показал в



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/429_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=429</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 25.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=430</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=430</comments>
      <description>



СВоих   работах, что при остывании Земли потоки лучистой энер&amp;shy;гии играли существенную   роль в изменении условий протекания тех химических реакций на Земле, которые,   постепенно услож&amp;shy;няясь, привели к образованию белка. Лучистая энергия   изменяла установившееся равновесие, ускоряла процессы синтеза. к: тако &#039;ыу же выводу приходит академик А.   И. Опарин, МНОГО сделавший в изучении вопроса о происхождении жизни   на Земле,
Некоторые результаты, полученные радиационной   химией, подтверждают большое значение ионизирующей радиации в про&amp;shy;цессе   химических и, что для нас особенно интересно, биохимиче&amp;shy;ских реакций.
Так, например, оказалось, что двуокись углерода в   водном растворе под действием альфа-частиц превращается в HeK~Topыe органические кислоты и главным   образом в муравьиную кислоту. Ряд исследователей показали, что под действием   ионизирующей радиации происходит полимеризация простых углеродных сое&amp;shy;динений   в более сложные и могут образовываться циклические углеводороды.
Роль естественной радиоактивности в жизни растений   изучена в большей степени, чем в жизни животных. Так, А. А. Дробков   :выращивал растения на питательных средах, из которых искусст&amp;shy;венно были   удалены радий, торий и уран. Подопытные растения резко отставали в росте,   цветы у них не развивались, клубеньки на корнях бобовых растений не обр   азовывались и молекулярный азот ими не усваивался. Следовательно.   значительное уменьше&amp;shy;ние радиоактивности среды существования отрицательно   Сl}азы&amp;shy;вается на росте, цветении и ассимиляциоппых процессах у ра&amp;shy;стений.
Более высокий уровень естественной радиации   вызывает, как </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/430_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=430</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 26.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=431</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=431</comments>
      <description>



животного   мира очень скудны.   Поставлены лишь отдельные вехи Е исследовании этого трудного вопроса.
Прежде всего надо   обратить вним анис па зиачсние иониапру&amp;shy;ющей способности радиации. Иониз а   ция воздуха происходит главным образом благодаря излучснию радиоактивных   веществ и космическому излучению.
Эксперименты   показали, что животные пог пб ают в атмосфере; лишенной ионов. При   деиониаации у человека развиваются бо&amp;shy;лезненные явления: головная боль,   потливость, повышение кро&amp;shy;вяного давления. Результаты исследований позволяют   считать,. что ионизация воздуха за счет естественной радиации имеет большое   биологическое значение и является одним из условий жизни.
Ионы жидкостей,   находящихся в теле человека и животных. играют важную роль в процессе обмена   веществ, дыхания, нерв&amp;shy;ной деятельности и других жизненных отправлениях.   Одним нз: источников ионизации жидкостей в теле животных является ПрН&amp;shy;родная   радиация.
Американские ученые   Даниель и Парк обратил н внимание на ускорение размножения пар амеций,   культивируемых в часовых стеклах из Богемии, в которых уровень есгествеппой   радиации повышен. Такой же эффект ускорения размножения парамеции авторы   получили при введении в питательную среду радиоактив&amp;shy;ного изотопа серы или   при внешнем облучении культур рентгено&amp;shy;выми лучами.
Цваадемакер в своих опытах показал, что сердце   лягушки остапавливастся, если из омывающего его раствора удалить ка&amp;shy;лий.   Сердцебиение восстанавливается при введении калия в жидкость, пропускаемую   через сердце. Собственно факт, что для поддержания сердечной деятельности   необходим калий, был из весген еще с середины прошлого века .РИJJгеру.   Цваадемакеру удалось уточнить,&#039;ЧТО для восстановления сердечной деятельно-.   сти необходим не вообще калий, а его радиоактивный изотоп, из&amp;shy;лучение   которого можно замепить другим источником. радиации В опытах Цваадемакера вместо калия   ВВОДИЛИС;, растворы меао&amp;shy;тория или полония, являющиеся альфа-излучателями.   Несколько позже А. Н. Быховская, повторяя опыты Цваадемакера,   вводила вместо калия радон, а также применяла .внешпее облучение   гамма-лучами. Этим она окончательно доказала значение&quot; ради&amp;shy;ациопного   фактора для сердечной леятельности в подобных ус&amp;shy;ловиях.




Наконец, полезно обратить внимание на пекоторое повышение радиоустойчивости микробов и простейших, обитающих в р айо&amp;shy;.нах с повышенным фоном природной радиации. Эти исследова&amp;shy;ния, проведенные ленинградскими учеными (с. Н. Александров, П. Н. Киселев и др.), свидетельствуют об активных приспособп&amp;shy;тельных изменениях в организмах, живущих прн повышенном уровне природного фона радиации.</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/431_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=431</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 27.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=432</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=432</comments>
      <description>



Изучая   весь небольшой материал о биологическом зп ачеиии естественпой радиации,   можно сказать с достаточной уверенно&amp;shy;стыо, что жизнь зародилась и развивалась   в радиоактивном мире. Радиоактивность мира - необходимое условие существо&amp;shy;ьапия   жизни на Земле. Живые организмы в процессе своего фи&amp;shy;логенеза алаптирсвались   к естественному уровню ионизирующей радиации, а его изменения влияют на   жизнедеятельность орга&amp;shy;нпзмов, которые способны в определенных границах   приспо&amp;shy;сабливаться к повышению фона природной радиации.
Мы   находимся сейчас в самом начале пути в изучении инте&amp;shy;реенейшей проблемы   современной науки о биологическом значе&amp;shy;нии природной радиации. Не вызывает   сомнения, что решение -ЛОЙ проблемы   даст в руки человека еще один мощный рычаг ~ правления ПРИРОДОЙ. Надо сказать   в заключение, что об этом давно уже думали крупные ученые. Еще Д. И. Менделеев в &amp;laquo;Ос&amp;shy;нонах химии&amp;raquo;   писал: &amp;laquo; ... почва ...   обладает пекоторой степенью радиоактивности, и она, по-видимому, влияет на   рост многих растений 11 на состояние здоровья людей&amp;raquo;. М. Кюри считала, что &amp;laquo;радиоактивная среда,   в которой живут животные, растения и человек, ... является одним из условий   их нормального состоя&amp;shy;ния&amp;raquo;. Е. С. Лондон предполагал, ЧТО радиоактивный   калий, па&amp;shy;ходящийся в организме, является &amp;laquo;неисчерпаемым&amp;raquo; источником   отрицательно заряженных частиц, поддерживающих разность потенциалов на   поверхности клеточных мембран. По его мнению, этот факт является условием   нормального течения процессов об&amp;shy;мена клетки с окружающей средой.








ОХРАНА   ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕй ОТ ВРЕДНОГО ДЕйСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕй РАДИАЦИИ 








Проблема защиты людей от вредного, опасного действия ио&amp;shy;низирующей   радиации разрабатывается уже давно. В 1905 году па первом конгрессе германских рентгенологов был поднят воп&amp;shy;рос о   законодательной охране труда рентгенологов. Первое зако&amp;shy;нодательство было   осуществлено в Советском Союзе в 1925 году. На втором Международном   конгрессе рентгенологов в 1928 году была организована постоянно   действующая международная ко&amp;shy;миссия по радиационной э ащите (МКРЗ). С 1953 года МКРЗ разрабатывает   рекоменцации по защите населения.
В Советском Союзе действует санитарное законодательство, регламентирующее   правила использования источников ионизи .. рующей радиации. В системе санитарной службы   организованы радиологические группы, на которых возложен коптроль за со&amp;shy;блюдением   санитарного з акоподательства. Они осуществляют, в частности, контроль и за   радиоактивностью объектов внешней среды, в том числе и пищевых продуктов.
В нашей стране создан и уже более десяти лет работает пер&amp;shy;вый в мире   Научно-исследовательский институт радиационной



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/432_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=432</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 28.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=433</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=433</comments>
      <description>



гигиены, являюшийся научным и   методическим центром по раз&amp;shy;работке проблем радиационной гигиены.
Искусственные   источники ионизирующей радиации, по оцен&amp;shy;ке Научного комитета ООН по изучению   действия радиации, соз&amp;shy;дают в среднем за год дозы на половые железы порядка   40 мрад, в то   время как от естественных источников эта доза равняется 100 мрад, то есть в 2,5 раза больше.
Таким образом,   увеличение лучевого воздействия за счет ис&amp;shy;кусственных источников радиации   относительно певелико. Учи&amp;shy;тывая же колеблемость естественного фона радиации   и способ&amp;shy;ность организма приспосабливаться к повышению радиацион&amp;shy;ного фона в   некоторых пределах, следует признать такие изме&amp;shy;нения величины лучевого   .воздейсгвия в достаточной степени безопасными для здоровья.
Однако необходимо   &#039;Отметить, что эти дозы - средние для всего населения. В отдельных случаях   могут быть значительные отклонения. Так, если каждый человек в результате   использова&amp;shy;ния ионизирующей радиации в терапевтических целях в среднем   получает 10 мрад в год, ТО больной,   подвергающийся радиотера&amp;shy;пии, может получить тысячи и десятки тысяч рад.
В настоящее время,   когда прошло уже восемь лет после запре&amp;shy;щения испытаний ядерного оружия в   трех средах, опасность, свя&amp;shy;занная с действием радиоактивных осадков,   значительно умень-&amp;shy;шил ась. Доза, создаваемая ими, исчисляется в среднем в   преде&amp;shy;лах 2-5 мрад за год, то есть составляет единицы процентов о, дозы,   получаемой от природной радиации.
Основной вклад в   дозу от искусственных источников радиации вносят рентrенодиагностические   процедуры. В среднем он состав&amp;shy;ляет 25 мрад за год. В крупных городах   развитых стран эта доза значительно выше. Так, для Нью-йорка она ~остигает   150 мрад. 
Сами по себе такие   дозы не опасны для здоровья. Однако в. отдельных случаях они могут быть   значительно выше и тогда возникает проблема генетических повреждений. Поэтому   во всех странах принимаются меры, ограждающие население, и в первую&amp;shy;очередь   молодых людей, способных к деторождению, от нераци&amp;shy;онального применения   рентгеновых лучей с диагностической целью.
В Советском Союзе   проводится специальный комплекс меро&amp;shy;приятий с целью снижения лучевых   воздействий при рентгено&amp;shy;диагностических процедурах. Осуществляется   постоянный конт&amp;shy;роль за технической исправностью аппаратуры и соответствием   оборудования рентгенодиагностических кабинетов&#039; санитарным требованиям.   Ограничены массовые рентгенодиагностические об&amp;shy;следования. Они не проводятся   у детей. У беременных женщин в. связи с высокой радиочувствительностыо плода   ренттенодиагно&amp;shy;стические процедуры проводятся только в крайних случаях, по   жизненно важным показаниям.
В то же время современная диагностика болезней во   многом



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/433_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=433</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 29.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=434</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=434</comments>
      <description>



основывается на результатах   рентгеновских исследований, зна&amp;shy;чение которых в этом отношении трудно   переоценить. При прове&amp;shy;дении многих профилактических мероприятий используются   мае&amp;shy;совые рентгенодиагностические обследования. Поэтому нет ос&amp;shy;нования   отказываться от использования столь мощного диагно&amp;shy;стического средства. Тем   более, что рентгеновская аппаратура, постоянно совершенствуется. Это   позволяет постепенно сни&amp;shy;жать величину радиационных воздействий.
Так,   сейчас внедряется электроннооптический преобразова&amp;shy;тель (ЭОП), способный   снимать изображение с экрана рентге&amp;shy;новского аппарата и передавать его на   экран телевизора. Такое&amp;shy;устройство позволяет почти в десять раз снижать   величину луче-&amp;shy;ВОГО   воздействия на   пациента.
Наконец,   в настоящее время все врачи-рентгенологи и персо&amp;shy;нал рентгеновских кабинетов   знакомы с вопросами охраны здо&amp;shy;ровья пациентов от излишних, вредных лучевых   воздействий при: проведении рентгеподиагносгических процедур.
Примером   активного вмешательства гигиенистов в несправ&amp;shy;данное применение рентгеновских   лучей является запрещение&amp;shy;использовать в магазинах рентгеновские аппараты при   примерке&amp;shy;обуви. Они широко испольаовались в обувных магазинах ФРГ. [де ежегодно производилось от   23 до 45 миллионов просвечива&amp;shy;ний, причем за каждый сеанс покупатель получал   100 мрад. 
Широкое   распространение&#039; получили часы со светящимися&#039; циферблатами, содержащими   радиоактивные вещества. В сред-&amp;shy;нем краска на циферблате содержит 1,5 мккюрп радия, что соз&amp;shy;дает дозу   порядка 1 мрад за год. Однако если содержание радия. в краске выше,   эта доза может быть большей и достигать. 4-80 мрад. 
В   больших часовых магазинах&#039;, как показали измерения, про&amp;shy;веденные в ФРГ, продавцы _ получали от   циферблатов со светя&amp;shy;щимися красками дозу, составляющую 75% от дозы,   создавае-&amp;shy;мой естественным фоном радиации.
Телевизоры   имеют очень широкое распространение. В 1967 го&amp;shy;ду в Советском Союзе было   около 70 млн, телезрителей,   то есть. около трети населения. Телевизионная трубка - кинескоп - из&amp;shy;лучает   мягкие рентгеновы лучи, и если не предусмотрена необхо&amp;shy;лимая защита, то доза   рентгеновых лучей, получаемая телезри&amp;shy;телями, может достигнуть нежелательных   размеров.
Из-за недостаточной защиты в   цветных телевизорах фирм &amp;laquo;Дженерал Электрик&amp;raquo; пришлось заменить более 100 тыс.   кине&amp;shy;СКОПОВ. Этот вопрос обсуждался в   конгрессе США, так как вы&amp;shy;звал широкий резонанс у населения.
В   Советском Союзе установлен ГОСТ, предусматривающий, что выпускаемые   телевизоры могут создавать дозу на расстоянии. 50 см от экрана, не превышающую 13 мкр в час. Такая доза за год на все   население составит 0,5 % от дозы, создаваемой   есте&amp;shy;ственным уровнем ионизирующей радиации.



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/434_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=434</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Радиоактивность и жизнь. Ю.К.Кудрицкий (д.м.н.) 1971 г. Часть 30.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=435</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=435</comments>
      <description>



Для   лиц,   непосредственно работающих с источниками излучения, малые дозы   радиации приобретают характер профессио&amp;shy;нальной вредности. Эта группа людей   пока относительно неве лика. Для обеспечении их безопасности в Советском Союзе вели&amp;shy;чина   лучевого воздействии ограничена в законодательном поряд&amp;shy;ке; к работе с   источниками ионизирующей радиации допу-
-скаются только здоровые взрослые люди, получающие   целый ряд льгот: укороченный рабочий день, дополцнтслыгый отпуск и .!3 определенных случаях специальное   пита пие. Все эти мероприя&amp;shy;тия, как показывает опыт, создают условия, при   которых профее&amp;shy;-сиональные лучевые воздействия не вызывают существенных   изменений в состоянии здоровья.
В заключение   следует подчеркнуть, что действие ионизирую&amp;shy;щей радиации не опасно для   здоровья, если разумно, осторожно
.обрашаться с   источниками излучения. Наши знания позволяют установить границы опасных   лучевых воздействий. В то же вре&amp;shy;мя надо всегда помнить, что неосторожное   обращение с источни&amp;shy;ками радиации может привести к нежелательным, а иногда и   тя&amp;shy;желым последствиям.








ЛИ.УЕРАТУРА








Б е л о у с о в ,} И. Л\., Ю. М. Ш т У к е н б ер г.   Естественная радиоактив-
-ность, М., J\\едгиз,   1961.
Г р о д 3 е 11 с К 11 Й Д. Э. Радиобиология. М., Агоынзда г, 1966.
Г о л о Б а и о в Я.   Путешествие в страну урана. М., Атомизлаг, 1963. Г у с ь К О В а А. К. Радиация и здоровье. М., &amp;laquo;Медицина&amp;raquo;, 1966.
Е м е л ь я И О В В. С. Атом и   мир. М., Атомиздат, 1964.
К р о т к о в Ф. Г. Человек и   радиация. М., &amp;laquo;Знание&amp;raquo;, 1968.
К у з н 11 А. Л\., Н. М. Б е рез   и I! а. Атомная энергия в сельском хозяйстве. &amp;middot;М., Агомизлат, \966.
Л э п п Р. Атомы И люди. М., ил, \959.
Пер ц о в Л.   А. При родная радиоактивность биосферы. М., Атомиэдат, 1964.
С 11 в С И 11 е в Ю. В. Фоновое облучеиие человеческого   организма. М., Атом&amp;shy;издат, 1960.
Ч и ж е в с к   11 Й А. л., Ю. Г. Ш 11 Ш И 11 а. В ритме солнца. М .. &amp;laquo;Наука&amp;raquo;, ~1969.
Ю н г Р. Ярче тысячи солнц. М.,   Атомиздат, 1961.



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/435_0.jpg" length="3003" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=435</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Таможенный сертификат товаров &quot;двойного назначения&quot; (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=436</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=436</comments>
      <description>Таможенный сертификат товаров &quot;двойного назначения&quot; стр. 1
Таможенный сертификат товаров &quot;двойного назначения&quot; стр. 2
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/436_0.gif" length="8179" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=436</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:08 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Плазма - четвертое состояние вещества. А.А.Франк-Каменецкий</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=391</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=391</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/391_0.jpg" length="4219" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=391</guid>
      <pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:31:57 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Молекулы. Л.Д Ландау, А.И.Китайгородский</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=392</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=392</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/392_0.jpg" length="4492" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=392</guid>
      <pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:35:45 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ГОСТ 17225-85  РАДИОМЕТРЫ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ АЛЬФА- И БЕТА-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=507</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=507</comments>
      <description>



ГОСТ 17225-85

 



РАДИОМЕТРЫ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ АЛЬФА- И БЕТА-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ



</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/507_0.gif" length="21576" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=507</guid>
      <pubDate>Sun, 21 Oct 2012 13:01:19 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ И В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=508</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=508</comments>
      <description>





                                                          Приложение 1
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                                 ПОРЯДОК
                   ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ,
       ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
         С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ
                       И В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

       1.  Организация  радиационного  контроля  в  учреждениях  Банка
   России  и  кредитных организациях с целью выявления денежных знаков
   с  радиоактивным  загрязнением (ДЗРЗ) осуществляется в соответствии
   с  Федеральным  законом  &quot;О  радиационной  безопасности населения&quot;,
   &quot;Нормами   радиационной   безопасности   (НРБ-99)&quot;  ,  &quot;Основных
   санитарных    правил    обеспечения    радиационной    безопасности
   (ОСПОРБ-99)&quot;  и возлагается на их руководителей.
   --------------------------------
          В  государственной  регистрации  не  нуждается  -  письмо
   Минюста России от 29.07.1999 N 6014-ЭР.
          В  государственной  регистрации  не  нуждается  -  письмо
   Минюста России от 01.06.2000 N 4214-ЭР.

       Радиационный  контроль  проводится при приеме денежных знаков в
   учреждениях  Банка  России и кредитных организациях, при проведении
   ревизий  и  проверок, при гашении или уничтожении денежных знаков с
   радиоактивным    загрязнением,    а    также   при   их   сдаче   в
   специализированные организации.
       Кроме  того,  проводится  радиационный  контроль  помещений,  в
   которых   осуществляется   временное  хранение  денежных  знаков  с
   радиоактивным загрязнением.
       2.  Упаковка  денежных  знаков  или отдельная банкнота (монета)
   считается  загрязненной радиоактивными веществами, если над уровнем
   фона  мощность  амбиентного  эквивалента  дозы  гамма-излучения  на
   расстоянии  3  -  5  мм  от ее поверхности превышает 0,1 мкЗв/ч (10
   мкР/ч), а плотность потока бета-частиц превышает 10 част./см2мин.
       3.   Выявление  и  контроль  денежных  знаков  с  радиоактивным
   загрязнением   осуществляется   приборами  радиационного  контроля,
   которые   внесены   в  государственный  реестр  средств  измерения,
   регистрирующими     мощность     амбиентного    эквивалента    дозы
   гамма-излучения  в  диапазоне от 0,1 мкЗв/ч (10 мкР/ч) до 0,1 мЗв/ч
   (10  мР/ч)  с  энергией  фотонов  от  50  кэВ  до 1,25 МэВ, а также
   плотность   потока   бета-частиц   в   диапазоне   от   10  до  500
   част./см2мин.  с  энергией  бета-частиц  от  100 кэВ до 3 МэВ (типа
   ИРД-02,  ДРБГ-01  &quot;ЭКО-1&quot;,  СРП-88Н  и  др.). Приборы радиационного
   контроля  должны  иметь действующие Свидетельства о поверке средств
   измерения   органами   Федерального   агентства   по   техническому
   регулированию  и  метрологии  или  других органов, имеющих право на
   поверку   средств  измерения.  Методика  радиационного  контроля  и
   порядок  измерения  контролируемых величин приведены в Руководствах
   по эксплуатации (Технических описаниях) используемых приборов.
       4.   Перед   началом  радиационного  контроля  денежных  знаков
   измеряется естественный радиационный фон на рабочем месте.
       5.  Выявление  денежных  знаков  с  радиоактивным  загрязнением
   проводится  приборами  в  режиме  измерения  (обнаружения)  гамма и
   бета-излучения  путем  размещения прибора (блока детектирования) на
   расстоянии  3  -  5  мм  от поверхности упаковки или самих денежных
   знаков.   Выявление  ДЗРЗ  в  крупногабаритных  упаковках  (мешках,
   коробках)  проводится со всех сторон упаковки также на расстоянии 3
   - 5 мм от ее поверхности с шагом 10 - 20 см.
       6.   Измерение   уровня  радиоактивного  загрязнения  отдельных
   банкнот  (монеты)  осуществляется на столе, покрытом полиэтиленовой
   пленкой,  на  расстоянии,  исключающем  влияние излучения от других
   банкнот  (монеты).  Отдельные  денежные  знаки считаются &quot;чистыми&quot;,
   если   показания   прибора   не  превышают  значений  естественного
   радиационного  фона  на  0,1  мкЗв/ч  (10 мкР/ч) или если плотность
   потока бета-частиц составляет менее 10 част./см2мин.
       7.  При  обнаружении в пачках, мешках, коробках партий денежных
   знаков    с    превышением    фоновых    значений   мощности   дозы
   гамма-излучения   более   чем  на  0,1  мкЗв/ч  (10  мкР/ч)  или  с
   плотностью  потока  бета-частиц 10 част./см2мин. и более дальнейшие
   измерения  проводятся после последовательной расфасовки работниками
   учреждений  Банка  России  (кредитных  организаций,  их  внутренних
   структурных  подразделений)  крупной  упаковки  денежных  знаков на
   более мелкие, вплоть до банкноты или отдельной монеты.
       8.  При  превышении  уровней  мощности  дозы  гамма-излучения 1
   мкЗв/ч   (100   мкР/ч)   или   плотности   потока  бета-частиц  100
   част./см2мин.   разделение  пачек  на  корешки  и  отдельные  листы
   работниками  учреждений  Банка  России  и  кредитных организаций не
   проводится.  Дальнейшая  работа с денежными знаками с радиоактивным
   загрязнением  осуществляется  специализированными  организациями на
   основе  договоров,  заключенных  между учреждением Банка России или
   кредитной   организацией   и   специализированной  организацией,  в
   помещениях  временного  хранения  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением учреждений Банка России или кредитных организаций.
       9.    Учет    результатов   измерений   уровня   радиоактивного
   загрязнения  денежных  знаков,  а  также радиоактивного загрязнения
   рабочих помещений ведется в Журнале учета радиационного контроля.
       Во  всех  случаях  выявления  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением  руководство  учреждения  Банка  России  или кредитной
   организации  не  позднее  следующего рабочего дня обязано письменно
   поставить  в  известность  вышестоящую  организацию  или учреждение
   Банка   России,   осуществляющее  кассовое  обслуживание  кредитной
   организации,  соответственно;  местные органы Федеральной службы по
   надзору  в  сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
   органы  местного  самоуправления;  местные  органы внутренних дел и
   территориальные  органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным
   ситуациям.
       10.  В  случае  обнаружения  денежных  знаков  с  радиоактивным
   загрязнением  все  последующие  работы  выполняются  с  применением
   средств   индивидуальной   защиты   -  перчаток,  халата,  шапочки,
   специальной  обуви  и  средств  защиты органов дыхания в специально
   выделенном помещении.
       11.  Выявленные  денежные  знаки  с  радиоактивным загрязнением
   упаковываются  в  полиэтиленовый рукав, который заклеивается липкой
   полимерной    пленкой,    после   чего   проводится   проверка   их
   платежеспособности.  Подлинность  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением,  упакованных в пленку, проверяется с помощью приборов
   просмотра  банкнот  на  просвет,  а  также  визуального обнаружения
   изображений,  видимых  в  ультрафиолетовой  и инфракрасных областях
   спектра  типа  &quot;Ультрамаг - 225СЛ&quot;; &quot;Ультрамаг - К1П&quot;; &quot;ТКМ&quot;, &quot;DORS
   -   1000&quot;,   &quot;Регула   -  4004&quot;,  &quot;Комби&quot;  или  другими  приборами,
   обладающими аналогичными функциональными возможностями.
       При  проверке платежеспособности поврежденных денежных знаков с
   радиоактивным  загрязнением  монета подлежит визуальному осмотру, а
   с  упакованных в пленку банкнот снимается копия в масштабе 1:1 так,
   чтобы   на  копии  были  видны  номера  данных  банкнот.  Измерение
   остаточной  площади  производится  с  помощью  специальных сеток на
   копиях банкнот.
       При   выявлении  поддельных  денежных  знаков  с  радиоактивным
   загрязнением    или    неплатежных    ДЗРЗ    дальнейшие   действия
   осуществляются  в  соответствии  с нормативными актами Банка России
   по  организации  кассовой  работы  в  учреждениях  Банка  России  и
   кредитных организациях с учетом следующего.
       При  гашении  неплатежных  или  поддельных  банкнот  на  них не
   осуществляются  надписи.  Поддельные денежные знаки с радиоактивным
   загрязнением  в  случае  письменного отказа органа внутренних дел в
   их  изъятии  или неизъятии в течение 3 месяцев, а также неплатежные
   ДЗРЗ   передаются  в  специализированные  организации.  О  передаче
   поддельных   денежных   знаков  с  радиоактивным  загрязнением  или
   неплатежных  ДЗРЗ в специализированные организации учреждение Банка
   России  или кредитная организация письменно уведомляет клиента, при
   обработке   денег   которого   были  обнаружены  денежные  знаки  с
   радиоактивным загрязнением.
       Сейф,  в  который  помещаются платежеспособные денежные знаки с
   радиоактивным    загрязнением,    при    необходимости,   с   целью
   экранирования,  внутри  или  снаружи  обкладывается  со всех сторон
   свинцовыми  кирпичами,  пластинами, пакетами со свинцовыми пломбами
   или другими плотными материалами.
       12.  С  наружной стороны двери помещения, где временно хранятся
   денежные  знаки  с  радиоактивным загрязнением, должен быть вывешен
   знак   радиационной   опасности   и   табличка   &quot;Посторонним  вход
   запрещен&quot;.
       13.  Для  транспортирования  денежных  знаков  с  радиоактивным
   загрязнением  к  месту временного хранения используется тележка или
   дистанционный инструмент с захватами в 0,5 м и 1 м.
       14.   После   изоляции   и   экранирования  денежных  знаков  с
   радиоактивным  загрязнением  мощность  амбиентного эквивалента дозы
   гамма-излучения  на  рабочем месте и в помещениях, где они временно
   хранятся,   не   должна   превышать  естественный  фон  для  данной
   местности.
       15.   Гашение  денежных  знаков  с  радиоактивным  загрязнением
   производится   представителями  специализированной  организации,  в
   помещениях  временного  хранения  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением   своими   техническими   средствами   в   присутствии
   комиссии,  назначенной  руководителем  учреждения  Банка России или
   кредитной  организации, путем нанесения на банкноты с радиоактивным
   загрязнением  несмываемого  красителя  бесконтактным  способом  при
   помощи  аэрозоли.  Гашение поддельной банкноты должно производиться
   без нарушения характерных признаков подделки.
       Уничтожение   денежных   знаков  с  радиоактивным  загрязнением
   производится   представителями   специализированной  организации  в
   помещениях  временного  хранения  денежных  знаков  с радиоактивным
   загрязнением  своими  техническими  средствами,  путем  измельчения
   банкнот  на  части площадью не более одного квадратного сантиметра.
   При   этом   остальные   члены   комиссии  находятся  на  удалении,
   исключающем  их возможное радиоактивное облучение. Гашеные денежные
   знаки  с  радиоактивным  загрязнением после их уничтожения, а также
   упаковка   и   одежда,   оставшиеся   загрязненными  радиоактивными
   веществами  выше допустимого уровня, после проведенной дезактивации
   сдаются  в  специализированные  организации.  Монета,  в  случае ее
   радиоактивного      загрязнения,      подвергается     дезактивации
   представителями   специализированных  организаций  в  помещении  ее
   временного  хранения  и  после  повторного контроля, при выполнении
   требований   пункта  6  настоящего  Порядка,  может  выпускаться  в
   обращение.
       16.  После  сдачи  погашенных  и уничтоженных денежных знаков с
   радиоактивным   загрязнением   в   специализированные  организации,
   дезактивации   радиоактивно  загрязненной  монеты,  а  также  спада
   уровня  загрязнения банкнот при повторном обследовании руководители
   учреждения   Банка   России   или   кредитной  организации  обязаны
   письменно   информировать  об  этом  организации,  перечисленные  в
   пункте 9 настоящего Порядка.
       После    завершения    работ   работниками   специализированных
   организаций  измеряется  уровень  возможного  загрязнения  рабочего
   места,    инструмента,    средств    индивидуальной   защиты.   При
   необходимости   проводится   их   дезактивация,  после  чего  места
   временного  хранения  денежных  знаков с радиоактивным загрязнением
   могут использоваться по назначению.
       Лица,  привлекаемые  для  проведения  работ  по  п.  п. 8 и 16,
   приравниваются  к  персоналу  и  на  них распространяются положения
   НРБ-99  и ОСПОРБ-99. Эти лица должны быть обучены для работы в зоне
   радиационной аварии и пройти медицинский осмотр.





                                                          Приложение 2
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                  ЖУРНАЛ УЧЕТА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
   в ________________________________________________________________
             (полное наименование учреждения Банка России,
                         кредитной организации)

   Дата начала ведения журнала:
   Дата окончания ведения журнала:

       Средний  радиационный  (гамма)  фон на открытой местности ____
   мкЗв/ч (мкР/ч)
       Средний  радиационный  (гамма)  фон  в  помещении  ____ мкЗв/ч
   (мкР/ч) и средний бета-фон на рабочем месте ___ част./см2мин.

                      Срок хранения ____________.





                                                          Приложение 3
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                  Сведения, отражаемые в журнале учета
                        радиационного контроля

   1.  При  проведении  измерений  уровня  радиоактивного излучения в
   помещениях, в которых проводится работа с денежными знаками

   ----T-----T-------------------T----------------------T-----------&amp;not;
   &amp;brvbar; N &amp;brvbar;Дата &amp;brvbar;Фамилия, инициалы и&amp;brvbar;Уровень радиационного &amp;brvbar;  Подпись  &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;п/п&amp;brvbar;     &amp;brvbar;должность работника&amp;brvbar; фона (мощность дозы  &amp;brvbar; работника &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   &amp;brvbar;     &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;  гамма-излучения и   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   &amp;brvbar;     &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;   плотность потока   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   &amp;brvbar;     &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;     бета-частиц)     &amp;brvbar;           &amp;brvbar;
   L---+-----+-------------------+----------------------+------------

   2. При выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением

   ------------T--------T------T--------T---------------------------&amp;not;
   &amp;brvbar;  Номинал  &amp;brvbar;   Год  &amp;brvbar;Кол-во&amp;brvbar; Сумма  &amp;brvbar;  Уровень радиоактивного   &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;  банкнот  &amp;brvbar; образца&amp;brvbar;(шт.) &amp;brvbar;(в руб. &amp;brvbar;загрязнения (мощность дозы &amp;brvbar;
   &amp;brvbar; (монеты), &amp;brvbar; банкнот&amp;brvbar;      &amp;brvbar; (ин.   &amp;brvbar;гамма-излучения и плотность&amp;brvbar;
   &amp;brvbar;наименован.&amp;brvbar;  (год  &amp;brvbar;      &amp;brvbar;валюте))&amp;brvbar;   потока бета-частиц).    &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;  валюты   &amp;brvbar; чеканки&amp;brvbar;      &amp;brvbar;        &amp;brvbar;    Указать тип и номер    &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar; монеты)&amp;brvbar;      &amp;brvbar;        &amp;brvbar;  прибора, дату поверки и  &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;        &amp;brvbar;      &amp;brvbar;        &amp;brvbar;  срок действия поверки    &amp;brvbar;
   L-----------+--------+------+--------+----------------------------

   Наименование
   должности работника,
   проводившего измерение         Личная подпись    Инициалы, фамилия

   Дата проведения измерения

   3.  После  гашения  или  уничтожения  денежных  знаков (банкнот) с
   радиоактивным загрязнением

   --------------T---------------------T------------T---------------&amp;not;
   &amp;brvbar;Дата и номер &amp;brvbar;   Состав комиссии   &amp;brvbar;   Место    &amp;brvbar;     Сумма     &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   акта о    &amp;brvbar;      (фамилии,      &amp;brvbar;гашения или &amp;brvbar;погашенных или &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   гашении   &amp;brvbar; инициалы, должность &amp;brvbar;уничтожения &amp;brvbar; уничтоженных  &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;(уничтожении)&amp;brvbar;   и место работы    &amp;brvbar;            &amp;brvbar;денежных знаков&amp;brvbar;
   &amp;brvbar;             &amp;brvbar;  членов комиссии)   &amp;brvbar;            &amp;brvbar;    (в руб.    &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;             &amp;brvbar;                     &amp;brvbar;            &amp;brvbar; (ин. валюте)) &amp;brvbar;
   L-------------+---------------------+------------+----------------

   4.  Уровень   радиоактивного   излучения   в  помещении временного
   хранения денежных знаков с радиоактивным загрязнением

   ----T-----T-------------------T----------------------T-----------&amp;not;
   &amp;brvbar; N &amp;brvbar;Дата &amp;brvbar;Фамилия, инициалы и&amp;brvbar;Уровень радиационного &amp;brvbar;  Подпись  &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;п/п&amp;brvbar;     &amp;brvbar;должность работника&amp;brvbar; фона (мощность дозы  &amp;brvbar; работника &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   &amp;brvbar;     &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;  гамма-излучения и   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   &amp;brvbar;     &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;   плотность потока   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;   &amp;brvbar;     &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;      бета-частиц)    &amp;brvbar;           &amp;brvbar;
   L---+-----+-------------------+----------------------+------------





                                                          Приложение 4
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                               ТРЕБОВАНИЯ
               К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНЫМИ ЗНАКАМИ
                      С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

       В  помещении,  где  проводится  работа  с  денежными  знаками с
   радиоактивным загрязнением, должны быть:
       1. Электропитание.
       2. Вытяжная вентиляция.
       3. Отопление.
       4.  Водопровод  (с подачей горячей и холодной воды) или наличие
   воды с прибором для ее подогрева.
       5. Телефонная связь.
       6. Измерительная аппаратура (радиометр-дозиметр).
       7. Прибор проверки подлинности банкнот.
       8.  Средства  индивидуальной  защиты: халат, перчатки, шапочка,
   специальная обувь, средства защиты органов дыхания.
       9. Рабочий стол, покрытый полиэтиленовой пленкой.
       10.   Шкафы,   тумбочки  и  полки  для  хранения  документации,
   приборов, инструментов, тары, рабочих материалов, спецодежды.
       11. Аптечка и средства пожаротушения (огнетушители).
       12. Сейф.
       13. Пинцет.
       14. Бязь, вата.
       15. Спирт этиловый (ректификат).
       16. Шпагат, шнуры для затягивания мешков.
       17. Знаки радиационной опасности.
       18. Тележка с удлиненными ручками и захваты (0,5 м, 1 м).
       19. Полиэтилен листовой толщиной 0,1 - 0,2 мм (50 м2).
       20. Моющие средства.
       21. Уборочный инвентарь.
       22. Сборники отходов - пластиковые пакеты или мешки.

       Примечание.  Дверь  помещения  должна  закрываться  на  замок и
   иметь с наружной стороны табличку &quot;Посторонним вход запрещен&quot;.
       Покрытие  пола  выполняется  из  влагостойких материалов, слабо
   сорбирующих   радиоактивность   и   допускающих  легкую  очистку  и
   дезактивацию.





                                                          Приложение 5
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                                                           Экз. N ___

                                 УТВЕРЖДАЮ
                                 Руководитель учреждения Банка России
                                 (кредитной организации)
                                 Личная подпись     Инициалы, фамилия
                                 Дата

                                 АКТ N
        о выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением

   &quot;__&quot; _________ 200_ года

       Настоящий акт составлен комиссией в составе: _________________
   __________________________________________________________________
     (фамилия и инициалы, должность и место работы членов комиссии)
   о том, что в _____________________________________________________
                       (наименование учреждения Банка России,
                           кредитной организации и адрес)
   выявлены денежные знаки с радиоактивным загрязнением на сумму ____
   _________________________________________________________________,
                               (прописью)
   в том числе:

   ------------T------------T------T---------T----------------------&amp;not;
   &amp;brvbar;  Номинал  &amp;brvbar;Год образца &amp;brvbar;Кол-во&amp;brvbar; Сумма в &amp;brvbar;Уровень радиоактивного&amp;brvbar;
   &amp;brvbar;  банкнот  &amp;brvbar;банкнот (год&amp;brvbar;(шт.) &amp;brvbar;  руб.   &amp;brvbar;загрязнения (мощность &amp;brvbar;
   &amp;brvbar; (монеты), &amp;brvbar;  чеканки   &amp;brvbar;      &amp;brvbar;(иностр. &amp;brvbar;дозы гамма-излучения и&amp;brvbar;
   &amp;brvbar;наименован.&amp;brvbar;  монеты)   &amp;brvbar;      &amp;brvbar; валюте) &amp;brvbar;   плотность потока   &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;  валюты   &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;         &amp;brvbar;    бета-частиц),     &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;         &amp;brvbar;    мкЗв/ч (мкР/ч)    &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;         &amp;brvbar;   и част./см2мин.    &amp;brvbar;
   +-----------+------------+------+---------+----------------------+
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;         &amp;brvbar;                      &amp;brvbar;
   +-----------+------------+------+---------+----------------------+
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;         &amp;brvbar;                      &amp;brvbar;
   L-----------+------------+------+---------+-----------------------

   Вывод ____________________________________________________________
            (о необходимости гашения или уничтожения, возможности
           выпуска в обращение или организации временного хранения
                для проведения повторной экспертизы ценностей
                       с указанием срока ее проведения)

   Председатель комиссии       Личная подпись       Инициалы, фамилия

   Члены комиссии              Личная подпись       Инициалы, фамилия

                               Личная подпись       Инициалы, фамилия





                                                          Приложение 6
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                                                           Экз. N ___

                                 УТВЕРЖДАЮ
                                 Директор
                                 Департамента наличного денежного
                                 обращения Центрального банка
                                 Российской Федерации
                                 Личная подпись     Инициалы, фамилия
                                 Дата

                                 АКТ N
          о гашении (уничтожении) денежных знаков Банка России
                      с радиоактивным загрязнением

   &quot;__&quot; ________ 200_ года

       Настоящий акт составлен комиссией в составе: _________________
   __________________________________________________________________
     (фамилия и инициалы, должность и место работы членов комиссии)
   о  том,  что  согласно  разрешению  Центрального  банка Российской
   Федерации от &quot;__&quot; ________________________ 20__ года N ___________
   было проведено гашение (уничтожение) денежных  знаков (банкнот)  с
             (нужное подчеркнуть)
   радиоактивным загрязнением на сумму ______________________________
   ___________________________________ рублей,
               (прописью)
   в том числе:

   ---------T-----------T------------T------T-----------------------&amp;not;
   &amp;brvbar;Номинал &amp;brvbar;Год образца&amp;brvbar;Кол-во (шт.)&amp;brvbar;Сумма &amp;brvbar;Уровень радиоактивного &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;банкнот &amp;brvbar;  банкнот  &amp;brvbar;            &amp;brvbar;(руб.)&amp;brvbar; загрязнения (мощность &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;        &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;дозы гамма-излучения и &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;        &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;плотность потока бета- &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;        &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;частиц), мкЗв/ч (мкР/ч)&amp;brvbar;
   &amp;brvbar;        &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;    и част./см2мин.    &amp;brvbar;
   +--------+-----------+------------+------+-----------------------+
   &amp;brvbar;        &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;      &amp;brvbar;                       &amp;brvbar;
   L--------+-----------+------------+------+------------------------

   Председатель комиссии      Личная подпись    Инициалы, фамилия

   Члены комиссии             Личная подпись    Инициалы, фамилия
                              Личная подпись    Инициалы, фамилия

   Руководитель учреждения
   Банка России                    Личная подпись   Инициалы, фамилия

   Главный бухгалтер учреждения
   Банка России                    Личная подпись   Инициалы, фамилия

   ПРОВЕРЕНО

   Главный бухгалтер Департамента
   наличного денежного обращения
   Банка России                    Личная подпись   Инициалы, фамилия





                                                          Приложение 7
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

                                                           Экз. N ___

                                 УТВЕРЖДАЮ
                                 Руководитель кредитной организации
                                 Личная подпись     Инициалы, фамилия
                                 Дата

                                 АКТ N
          о гашении (уничтожении) денежных знаков иностранных
               государств (группы иностранных государств)
                      с радиоактивным загрязнением

   &quot;__&quot; __________ 200_ года

       Настоящий акт составлен комиссией в составе: _________________
   __________________________________________________________________
     (фамилия и инициалы, должность и место работы членов комиссии)
   о том, что в соответствии с распоряжением ________________________
                                             (должность руководителя
                                                   и именование
                                              кредитной организации)
   от &quot;__&quot; ____ 20__ года N __ было произведено гашение (уничтожение)
                                                (нужное подчеркнуть)
   денежных знаков (банкнот) иностранных государств  с  радиоактивным
   загрязнением на сумму ___________________________________________,
                              (сумма и наименование иностранной
                                       валюты прописью)
   в том числе:

   ------------T------------T-------T-----------T-------------------&amp;not;
   &amp;brvbar;  Номинал  &amp;brvbar;Наименование&amp;brvbar;Кол-во &amp;brvbar;  Сумма в  &amp;brvbar;      Уровень      &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;  банкнот  &amp;brvbar;иностранной &amp;brvbar; (шт.) &amp;brvbar;иностранной&amp;brvbar;  радиоактивного   &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;иностранной&amp;brvbar;   валюты   &amp;brvbar;       &amp;brvbar;  валюте   &amp;brvbar;    загрязнения    &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;  валюты   &amp;brvbar;            &amp;brvbar;       &amp;brvbar;           &amp;brvbar;  (мощность дозы   &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;       &amp;brvbar;           &amp;brvbar; гамма-излучения и &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;       &amp;brvbar;           &amp;brvbar; плотность потока  &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;       &amp;brvbar;           &amp;brvbar;   бета-частиц),   &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;       &amp;brvbar;           &amp;brvbar; мкЗв/ч (мкР/ч) и  &amp;brvbar;
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;       &amp;brvbar;           &amp;brvbar;  част./см2мин.    &amp;brvbar;
   +-----------+------------+-------+-----------+-------------------+
   &amp;brvbar;           &amp;brvbar;            &amp;brvbar;       &amp;brvbar;           &amp;brvbar;                   &amp;brvbar;
   L-----------+------------+-------+-----------+--------------------

   Председатель комиссии        Личная подпись      Инициалы, фамилия

   Члены комиссии               Личная подпись      Инициалы, фамилия
                                Личная подпись      Инициалы, фамилия

   ПРОВЕРЕНО

   Главный бухгалтер
   кредитной организации        Личная подпись      Инициалы, фамилия





                                                          Приложение 8
                                             к Инструкции Банка России
                                        от 4 декабря 2007 года N 131-И
                                                 &quot;О порядке выявления,
                                          временного хранения, гашения
                                         и уничтожения денежных знаков
                                         с радиоактивным загрязнением&quot;

           Угловой штамп
   Департамента наличного денежного     Руководителю территориального
        обращения Банка России          учреждения Банка России
                                        (Департамента полевых
                                        учреждений Банка России,
                                        Головного хранилища
                                        (г. Москва)
                                        Центрального хранилища
                                        Банка России), начальнику
                                        Первого операционного
                                        управления Банка России

       Центральный  банк  Российской  Федерации  разрешает произвести
   гашение  (уничтожение) радиоактивной банкноты Банка России образца
   1997 года номиналом ________ рублей ____________ N ______________,
                                         (серия)        (номер)
   выявленной в _____________________________________________________
                     (наименование учреждения Банка России или
                               кредитной организации)
   на сумму ________ рублей.
       Экземпляр  Акта  о гашении (уничтожении) денежных знаков Банка
   России   с  радиоактивным  загрязнением  направьте  в  Департамент
   наличного денежного обращения Банка России.

   Директор Департамента
   наличного денежного обращения
   Банка России                    Личная подпись   Инициалы, фамилия

 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/508_0.gif" length="21576" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=508</guid>
      <pubDate>Sun, 21 Oct 2012 13:09:05 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>33</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=516</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=516</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/516_0.jpg" length="10997" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=516</guid>
      <pubDate>Fri, 23 Nov 2012 13:26:02 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Сертификат Ростеста на дозиметр МКС-85Б &quot;Школьник&quot;</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=545</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=545</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/545_0.jpg" length="18502" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=545</guid>
      <pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:25:18 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Мундштук для алкотестера Drager 6810 (100 шт)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=549</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=549</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=549</guid>
      <pubDate>Thu, 05 Sep 2013 10:33:35 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Мундштук для алкотестера 01М-03 Мета (100 шт)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=550</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=550</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=550</guid>
      <pubDate>Thu, 05 Sep 2013 10:34:57 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Мундштук для алкотестера 01М-02 Мета (100 шт)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=551</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=551</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=551</guid>
      <pubDate>Thu, 05 Sep 2013 10:35:54 +0400</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Образцовый бета-источник 90Sr (меньше МЗА)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=568</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=568</comments>
      <description>










</description>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=568</guid>
      <pubDate>Mon, 02 Feb 2015 20:20:38 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Таблица пересчета напряжения на рентгеновской трубке в энергию фотонов</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=589</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=589</comments>
      <description>При  анализе применимости рентгеновских дозиметров для контроля аппаратов медицинского рентгена, а также аппаратуры промышленного неразрушающего рентгеновского контроля требуется учитывать энергию фотонов, которая не всегда указывается в документации. Часто в документации значится величина напряжения на рентгеновской трубке в кВ, по которой можно косвенно судить об энергии фотонов на основании ГОСТ 8.087-2000,
а именно:




Таблица А.5 &amp;mdash; Режим работы установок в диапазоне энергий фотонов от 5 до 50 кэВ








Напряжение на рентгеновской трубке, кВ


Толщина дополнительного фильтра, мм


Ориентировочная толщина слоя половинного ослабления, мм


Ориентировочные значения эффективной энергии спектра, кэВ




Целлофан




7


0,13


0,10


6




10


0,20


0,18


9




15


0,3


&amp;mdash;


12




Алюминий




20


0,1


0,10


10




30


0,3


0,17


12




30


1,0


0,61


18




40


0,5


0,4


16




40


1,0


0,8


20




50


1,5


1,2


23




50


2,5


1,49


26




50


4,0


2,34


31












Таблица А.6 &amp;mdash; Режим работы установок в диапазоне энергий фотонов от 60 до 250 кэВ








Напряжение на рентгеновской трубке, кВ


Толщина дополнительного фильтра, мм


Ориентировочная толщина слоя половинного ослабления, мм Си


Ориентировочные значения эффективной энергии спектра, кэВ




Sn


А1


Си




60


&amp;mdash;


&amp;mdash;


&amp;mdash;


0,07


30




100


&amp;mdash;


1


&amp;mdash;


0,10


35




100


&amp;mdash;


1


10


0,20


45




120


&amp;mdash;


&amp;mdash;


&amp;mdash;


0,10


40




120


&amp;mdash;


 


&amp;mdash;


0,20


40




140


&amp;mdash;


1


0,1


0,40


55




140


&amp;mdash;


1


0,5


0,70


70




150


&amp;mdash;


 


&amp;mdash;


0,30


50




150


&amp;mdash;


1


0,5


0,70


65




160


&amp;mdash;


1


1,0


1,00


80




170


&amp;mdash;


 


&amp;mdash;


0,40


50




170


&amp;mdash;


1


0,8


1,00


80




180


&amp;mdash;


1


2,0


1,60


95




200


&amp;mdash;


&amp;mdash;


1,0


1,40


95




200


&amp;mdash;


1


2,0


2,00


120




220


&amp;mdash;


1


3,0


2,75


137




243


0,9


1


0,3


3,00


138








Примечания
1    Фильтры должны быть изготовлены: из алюминия марки А95 по ГОСТ 11069; меди марки М4 по ГОСТ 859; олова номинальной плотностью (7,28-103) кг/м3, чистотой не ниже 99,9 %; свинца номинальной плотностью (11,3-103) кг/м3, чистотой не ниже 99,9 %.
2    Перед поверкой установок значение толщины слоя половинного ослабления должно быть уточнено для каждого используемого режима.
3    При поверке эталонных дозиметрических установок режим выбирают в начале, середине и конце используемого энергетического диапазона эталонной дозиметрической установки.
 </description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/589_0.gif" length="21952" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=589</guid>
      <pubDate>Mon, 23 May 2016 09:52:01 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов &quot;Альфарад плюс&quot; (Модификация &quot;Альфарад плюс-АРП&quot;)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=594</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=594</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=594</guid>
      <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 14:01:13 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Свидетельство об утверждении типа средств измерений дозиметра МКС-85ГМ Школьник (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=597</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=597</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/597_0.gif" length="21952" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=597</guid>
      <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 00:09:35 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Диагностика неисправности дозиметрического прибора СРП-88 с одним БД (1 компл)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=600</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=600</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=600</guid>
      <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 22:44:19 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр МКС - 1009 (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=604</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=604</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=604</guid>
      <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 12:32:20 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Счётчик Гейгера-Мюллера альфа- бета- гамма- излучений Бета-2-1</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=607</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=607</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=607</guid>
      <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 15:57:43 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Консультация по подбору оборудования</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=609</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=609</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=609</guid>
      <pubDate>Wed, 17 Apr 2019 15:58:52 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Индикатор радиоактивности RADEX ONE с калибровкой (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=610</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=610</comments>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/610_0.jpg" length="10038" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=610</guid>
      <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 13:58:11 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, гель-концентрат 1:10, 45 мл (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=634</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=634</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 5 л, готовый к применению спрей и порошок.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Средство дезактивации (гель-концентрат 1:10) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ).
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и  не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Довести добавлением воды и растиранием до состояния пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках емкостью 5 л, баночках по 45 мл. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
При отмораживании композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием довести композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/634_0.jpeg" length="14785" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=634</guid>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:17:17 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дезактиватор-А (Препарат &quot;Защита&quot;) препарат для устранения радиоактивного загрязнения, гель-концентрат 1:10, 45 мл (Аксельбант, Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=633</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=633</comments>
      <description>КУПИТЬ НА ОЗОН
КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ
КУПИТЬ НА WILDBERRIES
ЗДЕСЬ анимированный рекламный ролик (мульфильм) по препарату дезактивации &quot;Дезактиватор-А&quot;, который мы бесплатно отредактируем по Вашему заданию.
Также доступна фасовка по 5 л, готовый к применению спрей и порошок.
Дезактиватор-А
(Decontaminant-A)
Средство дезактивации (гель-концентрат 1:10) для  устранения радиоактивного загрязнения с различных поверхностей (кроме глаз и слизистых оболочек), одежды, обуви. Применимо для очистки от радиоактивного загрязнения авто-мототехники, судов, железнодорожного подвижного состава, зданий и сооружений, аппаратуры, любых поверхностей (кроме пищевых продуктов и их полуфабрикатов). Препарат имеет сертификат лаборатории радиационного контроля.
Наружное, не для приема внутрь!
Предназначено для жидкостной дезактивации (кроме глаз), одежды, обуви, различных поверхностей помещений и находящегося в них оборудования, приборов, изделий, мебели и т.д.  от альфа-, бета-, гамма-активных загрязнений в виде растворов и дисперсионных аэрозолей с жидкой (туман) и твердой (пылевидные загрязнения) дисперсными фазами. Допустимо применение для дезактивации окрашенных химически нестойкими эмалями поверхностей помещений (бетон, штукатурка, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, металлические окрашенные поверхности, пластикат, плитка керамическая и т.п.).
Состав:  универсальное моющее средство представляет собой водную композицию (гель) на основе анионогенных и неионогенных поверхностно активных веществ (АПАВ и НПАВ).
Дополнительно: средство способно легко удалять антропогенные и техногенные загрязнения, в виде  отложений масляного, минерального, жирового, белкового, атмосферного и иного характера с любых поверхностей в сочетании с механической обработкой (щетка, ветошь).
Описание:
- обладает высоким дезактивирующим эффектом по отношению к радионуклидам (радиоактивным веществам и продуктам, их содержащим);
- обладает высоким моющим эффектом и полностью сохраняет его при использовании как в холодной, так и в горячей воде, используется в интервале температур окружающей среды от +1 &amp;deg;С до + 60 &amp;deg;С;
- химически не агрессивно (рН = 7), не требует применения средств индивидуальной защиты (перчаток, кремов и т.д.);
- не раздражает кожу рук и тела человека при многократных контактах;
- пожаро- и взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо;
- концентрировано и имеет высокую вязкость, что позволяет экономично использовать продукт с точки зрения точной дозировки;
- обладает высокой электрофильностью и текучестью, что позволяет отмывать (дезактивировать) малодоступные поверхности пор, трещин, сколов и т. п.;
- является умеренно пенным  веществом, что отвечает высоким требованием машинной мойки и  не вызывает резкого вспенивания при транспортировке;
- не теряет своих физико-химических свойств при многократном замораживании и размораживании;
- обладает высокими бактерицидными и дезинфекционными свойствами;
- защищено патентом РФ № 2147606 от 20.04.00 г.
 Способ применения:

Средство нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность, избегать попадания в глаза. Довести добавлением воды и растиранием до состояния пенообразования, смыть большим количеством воды. Концентрация готового раствора зависит от степени загрязнения. Коэффициент дезактивации зависит, в основном, от тщательности механического воздействия (растирания, отмывания) щеткой, ветошью. Через 1-2 мин смыть средство достаточным количеством воды. Остатки дезактивирующего раствора удалить салфеткой, ветошью, тканью. Провести повторный смыв чистой водой. 
Провести контрольное исследование обрабатываемой поверхности на наличие остаточной загрязненности радионуклидами при помощи дозиметра (радиометра) в соответствии с инструкцией к прибору.
При необходимости обработку повторить.
Образовавшиеся отходы, содержащие опасные радионуклиды, утилизировать в соответствии с СП 2.6.6.1168-02 &quot;Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)&quot;.

В случае применения методом пневматического распыления (пеногенератор) дезактивирующий раствор готовится на водной основе в соотношении 1:10 в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
Нормы расхода средства примерные, они сильно зависят от степени загрязненности радионуклидами и необходимости повторной обработки и от техники мытья:- Пол с пластиковым покрытием, линолеум, металл (корабли ВМФ) - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 20-30 кв.м.- Пол паркетный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 10-15 кв.м.- Пол бетонный - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м.- Мытье ж/д составов - в концентрации 500 мл/10л (1:20) хватает на обработку 5-10 кв.м поверхности.- Стекло - в концентрации 50 мл/10л (1:200) хватает на обработку 5-10 кв.м.
- Сухое белье - 150-200 г препарата на 10 кг сухого белья.
Пример расчета потребления: одной канистры 5 л хватает на однократную обработку 250 кв.м пола, покрытого пластиком.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Препарат выпускается в пластиковых бутылках емкостью 5 л, баночках по 45 мл. Транспортируется всеми видами транспорта с обеспечением защиты от внешних воздействующих факторов в интервале температур от минус 50 &amp;deg;С до + 50 &amp;deg;С. При погрузочно-разгрузочных работах следует избегать повреждений упаковки. Хранится в упакованном виде в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 50 0С, избегая контакта с прямыми солнечными лучами и влагой.
При отмораживании композиции возможно расслоение, выпадение хлопьевидного осадка и другие признаки нарушения однородности геля. Для восстановления первоначального состояния (прозрачности) и первоначальных физико-химических свойств достаточно нагреть композицию комнатной температуры. Если этого недостаточно, то методом встряхивания или механическим перемешиванием довести композицию до первоначального состояния.
Гарантийный срок хранения &amp;ndash; 24 мес с даты изготовления.
Значение коэффициентов однократной дезактивации по ГОСТ 27708-88:
 




Дезактивируемая
поверхность


Тип загрязнения




 
137Cs (гамма-активность)


90 Sr
+90Y (бета-активность)


239Pu (альфа-активность)




Перчатки резиновые


фон 


970


800




Кожа рук


700


700


500




Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т


фон


фон 


800




Сталь 3


фон


фон


800




Сталь инструментальная легированная 6Х6В3МФС


фон 


970


970




Лак ХВ-784, эмаль ХВ-785,грунтовка АК-070 на бетоне


фон 


970


700




Эмаль ПФ-115 на бетоне


970


970


400




 фон - не превышает фонового значения остаточной загрязненности поверхности.
Продукт выпускается в соответствии с ТУ 2381.003.69745044.2013 
Защищено патентом РФ № 2147606. Средство имеет сертификат Ростеста № 0014216 (в составе поставки с дозиметром МКС-85Б &quot;Школьник&quot;)
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р 2023
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 
СанПин 2.2.8.46-03 &quot;Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты&quot;
Наши дозиметры на Фукусиме (статья)








</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/633_0.jpeg" length="14785" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=633</guid>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:16:05 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр индивидуальный Карандаш (Россия)</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=612</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=612</comments>
      <description>Миниатюрный бытовой дозиметр - Карандаш. Ничего лишнего: 2 кнопки, монохромный экран и всего 20 секунд ожидания результата.Однако не стоит недооценивать крошечный прибор: проверенный временем датчик Гейгера-Мюллера типа СБМ 20-1, спрятанный внутри этого элегантного &quot;фломастера&quot;, способен почувствовать энергию гамма-излучения, равную 0,1 мегаэлектронвольту!
Дозиметр Карандаш улавливает бета- и гамма-частицы, а также рентгеновское излучение. Прибор считается бытовым дозиметром, хотя его точность сопоставима с профессиональными моделями. Использовать дозиметр можно в широком диапазоне температур: производители учли и суровые российские морозы, и легко прогнозируемое желание пользователей взять прибор с собой на южный курорт.Процедура проверки радиационного фона еще никогда не была настолько простой: интерфейс понятен даже ребенку, а в прилагаемой инструкции подробно описаны правила проведения замеров.
Характеристики:

170 часов беспрерывной работы - именно такая продолжительность заявлена производителем для дозиметра! И для этого требуется лишь 2 батарейки типа LR44 или AG13 (таблетки).
настраиваемая функция предупреждения о повышении уровня радиации - порог радиационного фона может быть задан пользователем самостоятельно, начиная с уровня радиации в 0,3 мкЗв/час.
звуковая и светодиодная индикация превышения порога радиационного фона.

Комплектация

дозиметр - 1 шт.
элементы питания типа LR44 - 2 шт.
Инструкция - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
</description>
      <enclosure url="https://betagamma.ru/images/product_images/info_images/612_0.jpg" length="7441" type="image/jpeg" />
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=612</guid>
      <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 10:54:17 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Дозиметр ДКГ РМ1211 с элементом питания BR2450A и поверкой</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=614</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=614</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=614</guid>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 13:09:29 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Аренда фасовочного аппарата MAGIKON AVWB200II по договору № 1 от 15.04.26 за 1 календарный месяц</title>
      <link>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=646</link>
      <comments>https://betagamma.ru/product_reviews_info.php?products_id=646</comments>
      <guid>https://betagamma.ru/product_info.php?products_id=646</guid>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:15:24 +0300</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>
