|
ООО «Научно-производственное предприятие «ОПЫТ»
зарегистрировано в Российской Федерации.
18 октября 2024 года – второй день рождения
«Научно-производственного предприятия «ОПЫТ».
|
В 1991 году, в Луганске, создано Научно-производственное малое совместное предприятия «ОПЫТ». В числе достижений предприятия – приборы и системы, основанные на новых технологиях радиационного контроля. Системы гамма-видения, разработанные и изготовленные специалистами предприятия, использовались в качестве антитеррористических систем, средств дистанционного контроля ядерного оружия, визуализации гамма-поля при радиационных авариях. Приборы и системы прошли Государственные испытания и метрологическую аттестацию. Гамма-визор «Мультиплекс» и дозиметры использовались в Чернобыльской зоне отчуждения. Новые технические решения защищены свидетельствами на изобретения и патентами.
33-х летний ОПЫТ разработок и внедрения приборов и систем отныне послужат интеллектуальной базой для развития НПП «ОПЫТ» в Российской Федерации.
|
|
Индикатор-сигнализатор гамма-излучения “Октава” – реализация принципиально-нового подхода к методу поиска и локализации источников гамма-излучения.
|
Новизна метода заключается в звуковой и световой индикации изменяющегося поля гамма-излучения с выделением тенденции – на повышение или понижения МЭД. Таким образом, кроме текущего уровня гамма-излучения, мы получаем информацию о направлении движения – к источнику или от него. Индикаторы тенденции «Тепло-холодно» работают в широком диапазоне МЭД, срабатывают только на статистически-значимые события и освобождают оператора от установки/подстройки порогов срабатывания при изменении фонового (или текущего) значения МЭД.
Краткие технические характеристики
Диапазон индикации мощности эквивалентной дозы гамма-излучения от 0,01 до 19,99 мкЗв/ч.
Рабочий диапазон энергий гамма-излучения 0,05...3 МэВ.
Время установления рабочего режима - 15 сек.
Время реакции на аномалию 1… 3 сек.
Время установления показаний 10 сек.
Материал детектора – NaI(Tl) от Ø18x40 до Ø30x70 (в зависимости от модификации).
Чувствительность – от 200 до 800 с-1/мкЗв/ч (по Cs-137).
Время непрерывной работы в режиме ожидания от встроенных аккумуляторов - не менее 50 час. Предусмотрена звуковая и визуальная индикация разряда. При исчерпании ресурса заряда, прибор автоматически выключается.
Время полного заряда аккумулятора - не более 12 час.
Масса прибора – от 0,97 кг до 2 кг (в зависимости от модификации).
Диапазон рабочих температур от -20 до +40oС.
Степень защиты оболочки индикатора – IP62.
Тип звуковой сигнализации – музыкальная, с повышением тона, громкости и частоты тактирования при приближении к источнику излучения.
Видео
|
|
Результаты работ по созданию технических средств для радиационно-экологических исследований водоемов
|
Система для радиационно-экологических исследований водоемов «RadScout mk.3» существенно доработана:
- заменена плавучая платформа – повышено водоизмещение и скорость;
- установлен интеллектуальный датчик глубины, скорости и температуры воды.
По данным датчика глубины и GPS–координатам, в реальном масштабе времени, строится батиметрическая карта водоема и на экран компьютера выводится 3D модель рельефа дна. Эта информация облегчает выбор точек подводной гамма-спектрометрии.
|
|
Результаты работ по созданию технических средств для радиационно-экологических исследований водоемов
|
Новый прибор называется «RadScout mk.3» - надводный робот для радиационного обследования и картографирования. RadScout mk.3 проводит измерения на поверхности, в глубине воды и на дне водоема, причем измеряется не только МЭД, но и спектр гамма-излучения.
Обработка спектра гамма-излучения позволяет идентифицировать и вычислить активность радионуклидов в грунте и донных отложениях водоемов.
RadScout mk.3 представляет собой автономную радиоуправляемую систему телеметрии с автоматической привязкой результатов к GPS – координатам.
|
|
Результаты испытаний системы RadScout mk.3 с погружным детектором
|
Для исследований были выбраны 2 озера: «самое чистое» в Киевской области – «Голубое озеро» (близ села Подгорцы, Обуховский район) и относительно-грязное (в смысле отложений радионуклидов) - озеро близ села Млачевка (Полесский район Киевской области Украины). В результате измерений получены данные об удельной активности цезия-137 в грунте на дне этих озер:
- «Голубое озеро» - 15 Бк/кг (время измерения - 1600 сек)
- Озеро близ села Млачевка - от 327 до 900 Бк/кг (время измерения - 300 сек)
Сравнение полученных результатов со сведениями о загрязнении Киевской области радиоактивным цезием-137 показывает хорошую сходимость данных.
На карте – результаты измерения удельной активности цезия-137 в грунте на дне озера
близ села Млачевка (Полесский район Киевской области Украины)
|
|
Результаты испытаний новой системы спутникового мониторинга для обеспечения безопасности при транспортировке радиационно-опасных и ядерных материалов
|
Опытный образец системы «RAD-GPS», разработанной в НПМСП «ОПЫТ», состоит из детектора гамма и бета-излучения и телематического GPS-контроллера. Данные измерений от блока детектирования поступают на вход GPS-контроллера, обрабатываются и, вместе с другими данными телеметрии и навигации, передаются на сервер системы мониторинга по каналу GPRS.
Ниже приведен фрагмент карты с результатами первых испытаний системы «RAD-GPS».
Для испытаний принят сценарий утери ИИИ при транспортировке на улицах Киева.
Детектор гамма и бета-излучения был размещен на борту автомобиля на некотором расстоянии от контрольного источника Ra-226, при котором скорость счета составляла 30 шт./с. При небольшом смещении контрольного источника, относительно детектора, скорость счета изменилась (возросла до 40 шт./с). В момент времени 09:10:51 источник «был утерян» (отдален от детектора). Место на карте, где это произошло, отмечен маркером и в этом месте трек меняет свой цвет (с красного на синий). Результаты испытаний новой системы спутникового мониторинга перевозок радиационно-опасных и ядерных материалов «RAD-GPS» подтвердили высокую эффективность применения современных технологий и программного обеспечения при создании новых средств радиационного контроля.
Подробнее – в разделе «Системы»: «Испытания системы «RAD-GPS».
|
|
Радиоактивное загрязнение востока Украины увеличилось в 5…10 раз. Как оценить опасность?
|
Считается, что восток Украины и, в частности, Луганская область в малой степени пострадали от аварии на ЧАЭС. Действительно, загрязнение земель восточного региона в сотни раз ниже, чем в зоне отчуждения.
Но если сравнить этот показатель с доаварийным периодом, то получается, что загрязнение Цезием-137 увеличилось в 5…10 раз.
Лаборатория радиационного контроля НПМСП "ОПЫТ" проводит радиационно-экологические исследования с 1995 года. Результаты измерений удельной активности грунтов по цезию-137 в Луганской области лежат в широком диапазоне - от 10 до 1500 Бк/кг. Типичным уровнем загрязнения является величина от 30 до 500 Бк/кг. В чем опасность такого загрязнения?
С точки зрения внешнего облучения прибавка к естественному гамма-фону незначительна. Опасность заключается в миграциях Цезия-137 и Стронция-90 по цепочке: грунт-растения-пища-человек. Концентрация этих радионуклидов в грунте не однородна. В пределах одного земельного участка содержание Цезия-137 изменяется в десятки раз.
Величина накопления радионуклидов в растениях зависит от следующих основных показателей: [1]
1) свойств радионуклидов и форм нахождения их в почве;
2) физико-химических параметров почвы;
3) биологических особенностей растений;
4) агротехники возделывания;
5) погодно-климатических условий
Единственный способ, обеспечивающий безопасность при употреблении растительной пищи, выращенной на территории, загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС - проведение радиационного контроля, а точнее - гамма-спектрометрического анализа этих продуктов.
|
|
Модернизация системы радиационного контроля "ИНТЕР-1М" - чувствительность еще выше!
|
Радиационный портальный монитор "ИНТЕР-1М" является воплощением новейших технологий выявления радиационных загрязнений грузов и транспортных средств. Отличительной особенностью системы "ИНТЕР-1М" является наличие спектрометрического тракта измерения, что позволяет проводить идентификацию обнаруженных радионуклидов и реализовать высокочувствительный алгоритм выявления цезия-137 и других радионуклидов. В модификации системы "ИНТЕР-1М" 2014 года выпуска удалось улучшить чувствительность за счет применения датчиков расстояния до контролируемого объекта.
Как это работает? Находясь в зоне контроля, транспортное средство и груз экранируют естественный радиационный фон. Чем ближе груз к детектору, тем заметнее эффект снижения показаний. Датчик измеряет расстояние до груза и система автоматически снижает порог срабатывания, увеличивая вероятность обнаружения радиационного загрязнения. Это правило действует для всех алгоритмов, в том числе для наиболее эффективного - анализа спектрометрической информации. При малой удельной активности радионуклидов в грузах другие алгоритмы не эффективны.
Новая модификация системы "ИНТЕР-1М" установлена и введена в эксплуатацию для входного контроля лесоматериалов на электростанции в пригороде Иванкова Киевской области.
|
|
Новая технология радиационного мониторинга, разработанная в НПМСП "ОПЫТ"
|
Развитие микропроцессорной техники и сетевых технологий открывают принципиально-новые возможности децентрализованного радиационного контроля. На рубеже 2013 и 2014 годов в НПМСП "ОПЫТ" были разработаны и испытаны новые средства непрерывного радиационного мониторинга с передачей результатов по локальным сетям и сети ИНТЕРНЕТ.
Упрощенный алгоритм работы выглядит так:
выносной детектор (сцинтиллятор или счетчики Гейгера-Мюллера) преобразует гамма-излучение в электрический сигнал, который поступает в микропроцессорный блок обработки данных,
блок обработки данных проводит обработку результатов измерения и отправляет данные на сервер в сети ИНТЕРНЕТ.
данные о радиационном фоне отображаются на интерактивной карте мира. При нажатии на маркер с текущими показаниями МЭД под картой появится график архивных данных.
просмотреть данные на сайте https://нпп-опыт.рф и на сайте проекта "Народный мониторинг" http://narodmon.ru/?id=1547 могут все, кто имеет доступ к сети ИНТЕРНЕТ.
От Вас не требуется никаких серверов или постоянно-работающих компьютеров! Необходимо только подключение к сети ИНТЕРНЕТ. Если нет проводного Интернета, можно использовать 3G или GPRS. Все оборудование работает полностью автоматически - накапливает данные о гамма-фоне и передает их в сеть ИНТЕРНЕТ. При обрывах соединения или выключении-включении питания работа восстанавливается без вмешательства оператора.
Все это уже работает - посмотрите на нашем сайте https://нпп-опыт.рф. Мы планируем расширить географию размещения точек наблюдения. Возможна интеграция карты и графиков с Вашими интернет-сайтами. Присоединяйтесь!
|
|
|
|
|
Мифы и реальная опасность радиоактивности. | | Я знаю 5 наиболее распространенных мифов "о радиации", а вы?
Миф 1. Кругом все плохо - радиация "зашкаливает", власти все скрывают, а СМИ - врут.
Миф 2. Вся радиация - из Чернобыля, а теперь еще и Фукусима.
Миф 3. Облучился - стал импотентом.
Миф 4. Радиация - заразна (передается от облученного здоровому).
Миф 5. Водка - лекарство от радиации.
Радиофобия (боязнь различных источников радиации) возникла не случайно, и большая часть людей считает эту боязнь вполне обоснованной. Слишком много примеров радиационных аварий, информацию о которых скрывали или занижали риски облучения.
Как же справиться с этим страхом? ... | |
Как правильно выбрать прибор | | Чем отличается профессиональный дозиметр от бытового? Какие характеристики дозиметров - ключевые? Как выбрать дозиметр? В статье изложены основы учета ключевых характеристик приборов и систем для принятия решения о возможности их использования при радиационном контроле... | |
Коротко о радоне | | С 2001 года, в результате проведенных обследований четырехсот помещений в дошкольных детских учреждениях, школах, и лечебно-оздоровительных учреждениях, находящихся в радоноопасных регионах Луганской области, установлено, что в большей части помещений (62%) ЭРОА радона-222 в воздухе превышает уровень действий, установленный НРБУ-97. | |
|
|
|
|
|
Директор: Махнёв Игорь Александрович.
|
|
|