RU51219U1 - Устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах - Google Patents

Устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах Download PDF

Info

Publication number
RU51219U1
RU51219U1 RU2005124945/22U RU2005124945U RU51219U1 RU 51219 U1 RU51219 U1 RU 51219U1 RU 2005124945/22 U RU2005124945/22 U RU 2005124945/22U RU 2005124945 U RU2005124945 U RU 2005124945U RU 51219 U1 RU51219 U1 RU 51219U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
document
explosives
vapors
detector
documents
Prior art date
Application number
RU2005124945/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Витальевич Заика
Юрий Анатольевич Лохов
Галина Викторовна Черных
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Сибел"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое Акционерное Общество "Сибел" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Сибел"
Priority to RU2005124945/22U priority Critical patent/RU51219U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU51219U1 publication Critical patent/RU51219U1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области аналитического приборостроения, в частности к аналитическим приборам, прдназначенным для обнаружения микроконцентраций веществ и может быть использована для обнаружения паров взрывчатых веществ (ВВ) на документах, например, паспортах, билетах и т.п. Заявляется устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах, содержащее нагреваемый десорбер для установки носителя паров, воздушный насос и детектор анализируемых паров взрывчатых веществ (ВВ). Новым является то, что десорбер выполнен в виде документоприемника, который состоит из центральной камеры, в которой размещен обследуемый документ, и разделенной с ней воздушными зазорами двумя боковыми камерами с установленными в них электронагревателями, при этом входы боковых камер подключены к выходу воздушного насоса, соединенного входом с атмосферой, а выходы боковых камер соединены через воздушные зазоры центральной камеры со входом детектора анализируемых паров.

Description

Полезная модель относится к области аналитического приборостроения, в частности к аналитическим приборам, предназначенньм для обнаружения микроконцентраций веществ и может быть использована для обнаружения паров взрывчатых веществ (ВВ) на документах, например, паспортах, билетах и т.п.
Известно, что бумага, кожа и другие пористые материалы хорошо адсорбирую пары микроконцентраций веществ, находящиеся с ними даже непродолжительное время в непосредственном контакте. Если, например, человек имевший дело с ВВ берется за документы, паспорт, билеты и другие бумажные или кожаные предметы, то после указанного контакта эти предметы очень долго будут сохранять адсорбированные пары ВВ. Поэтому возможен контроль за людьми, которые по своей служебной деятельности не связаны с ВВ и продуктами, содержащими их компоненты.
Известно устройство для обнаружения паров микроконцентраций ВВ, находящихся в пористой среде (в грунте), содержащее десорбционную камеру, которую устанавливают на исследуемую поверхность, микроволновые нагреватели, установленные в десорбционной камере, выход которой соединен с пробоотборным устройством, содержащим материал с высокой сорбционной способностью к парам ВВ, которое после адсорбирования паров ВВ, соединяется с газовым анализатором или хроматографом (см. патент США №6802227, МКИ G 01 N 1/00, 2004 г.). Микроволновые излучатели эффективно прогревают грунт, испаряя пары ВВ, которые сорбируются на сорбционных структурах, и с потоком воздуха в дальнейшем могут поступать для последующего анализа.
Основным недостатком известного устройства является то, что оно весьма громоздко и не может использоваться для обнаружения паров ВВ на небольших объектах, которые сами не являются первичными источниками паров ВВ и, следовательно, не могут создавать значительные концентрации ВВ, достаточные для их надежной регистрации газовым анализатором или хроматографом.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является устройство для обнаружения контрабанды (см. патент US №6642513, кл. Н 01 J 49/00, G 01 N 7/00; 2003 г.), включающее корпус, внутри которого расположен нагреваемый десорбер для установки носителя паров, вход которого соединен с атмосферой, а выход - со входом детектора анализируемых паров взрывчатых веществ через полупроницаемую мембрану. Для обнаружения паров искомых веществ, в десорбер устанавливается носитель
паров ВВ (например, бумажная салфетка), на которую предварительно адсорбируются пары искомых веществ путем прокачивания больших объемов воздуха с искомыми парами. После предварительного концентрирования пробы на носителе, он устанавливается в десорбер и подвергается нагреву. В качестве детектора использована аналитическая головка, разделяющая ионы по подвижности. Для согласования десорбера с входом аналитической головки использована полупроницаемая мембрана, разделяющая большой входной воздушный поток от малого аналитического потока газа, поступающего в детектор.
Основным недостатком известного устройства является невозможность работы в приближенном к реальному масштабу времени обслуживания клиента, которое обычно составляет от нескольких секунд до минуты. Это связано с тем, что требуется предварительная концентрация паров пробы, которая при низких концентрациях может составлять от единиц до десятков минут и, соответственно, не может использоваться для сплошного (не выборочного) контроля пассажиропотока.
Кроме того, керамические нагреватели, позволяющие быстро нагреваться до температуры 200°С и контактирующие непосредственно с носителем пробы невозможно использовать для прогрева документов, т.к. последние в результате этого могут сильно деформироваться и стать непригодными для дальнейшего использования.
Технической задачей, на решение которой направлено настоящее техническое решение, является создание устройства, способного в экспресс режиме обнаруживать адсорбированные на документах пары ВВ и при этом не оказывать отрицательного воздействия на документы.
Указанная задача в устройстве для контроля следов взрывчатых веществ на документах, содержащем нагреваемый десорбер для установки носителя паров, воздушный насос и детектор анализируемых паров взрывчатых веществ достигается тем, что десорбер выполнен в виде документоприемника, который состоит из центральной камеры, в которой размещен обследуемый документ и отделен от ее стенок воздушными зазорами, и двух боковых камер с установленными в них электронагревателями, при этом входы боковых камер подключены к выходу воздушного насоса, соединенного входом с атмосферой, а выходы боковых камер соединены через воздушные зазоры центральной камеры со входом детектора анализируемых паров.
Благодаря выполнению десорбера в виде документоприемника удается легко ввести обследуемый документ в центральную камеру малого объема, из которой нагретым с помощью электронагревателей воздухом можно быстро десорбировать воздушным
потоком находящиеся на поверхности документа пары ВВ и осуществить их ввод в аналитический тракт детектора.
Для регистрации факта введения документа в документоприемник и начала режима контроля, он оборудован датчиком наличия обследуемого документа, который может быть выполнен либо в виде в виде электронного датчика, например, фотодатчика, либо в виде механического датчика, например, концевого выключателя.
Таким образом, заявляемое устройство может в экспресс режиме десорбировать находящиеся на поверхности документа пары и полностью ввести их в аналитический тракт детектора, что позволяет в реальном времени проводить сплошной контроль пассажиропотока.
На фиг.1 приведена конструкция заявляемого устройства с фотодатчиком наличия документа.
На фиг.2 приведена конструкция заявляемого устройства с механическим датчиком наличия документа.
На фиг.3 приведено конструктивное выполнение центральной камеры документоприемника с фиксаторами положения документа.
Заявляемое устройство (фиг.1, 2) включает: документоприемник 1, состоящий из центральной камеры 2, в которую помещается обследуемый документ 3; двух боковых камер 4 с электронагревателями 5; датчика наличия документа, выполненного в виде фото датчика 6 (фиг.1) или механического датчика 7 (фиг.2); воздушного насоса 8; детектора анализируемых паров 9.
Представленная на фиг.3 конструкция документоприемника включает: П-образную кассету 10, на боковых поверхностях которой выполнены пальчиковые упоры 11 или ребра 12, удерживающие документ 3 с зазором относительно стенок 13. Устройство работает следующим образом. Перед началом работы устройства запускается детектор анализируемых паров 9 и с помощью нагревателей 5 прогреваются до рабочей температуры, соответствующей виду обследуемого документа (паспорт, билет), боковые камеры 4. После этого в документоприемник 1 вводится обследуемый документ 3, что приводит к срабатыванию датчика наличия документа (фотодатчика 6 или механического датчика 7) и запуску воздушного насоса 8, который засасывая воздух из атмосферы, продувает его через боковые камеры 4, где он быстро прогревается и уже нагретый воздух поступает в центральную камеру 2, где он проходя вдоль поверхностей обследуемого документа 3 захватывает десорбируемые с документа пары ВВ и доставляет их в аналитический тракт детектора 9, производящего их анализ. При
наличии паров ВВ на документе, детектор 9 выдает звуковой, графический или иной сигнал, привлекающий оператора к владельцу данного документа.
Заявляемое устройство было опробовано в лабораторных условиях.
Пример 1. В качестве детектора анализируемых паров использован прибор типа МО-2М (Россия), а в качестве документоприемника, представленное на фиг.1-3 устройство. Центральная камера документоприемника была рассчитана для размещения в ней паспорта. В качестве контрольных объектов использовались паспорта граждан России с нанесенными на их внешнюю поверхность следовыми количествами следующих ВВ: тринитротолуол (ТНТ), нитроглицерин (НГ), гексогена (ГГ), пентаэрит-ротетранитрат (ТЭН). На руки оператора микрошприцем наносилось порядка 5×10-9 г каждого вида ВВ, после чего оператор контактировал с паспортом.
При обследовании детектором паров ВВ контрольных объектов, сигналов обнаружения ВВ получено не было. Затем, паспорт помещался в камеру документоприемника и проводился анализ десорбируемых с документа паров ВВ. Следы указанных выше ВВ на контрольных объектах обнаруживались с первой попытки за время не более 5 сек.
Пример 2. Аналогичным способом был проведен контроль авиабилетов со следами ВВ. В качестве документоприемника, использовалось представленное на фиг.1 устройство. Центральная камера документоприемника была рассчитана для размещения в ней бланка авиабилета. Все помеченные указанными выше ВВ авиабилеты были обнаружены с первой попытки за время не более 5 сек.
Таким образом, заявляемое устройство позволяет надежно в режиме экспресс анализа обнаруживать следы ВВ на паспортах, билетах и других аналогичных документах.

Claims (4)

1. Устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах, содержащее нагреваемый десорбер для установки носителя паров, воздушный насос и детектор анализируемых паров взрывчатых веществ (ВВ), отличающееся тем, что десорбер выполнен в виде документоприемника, который состоит из центральной камеры, в которой размещен обследуемый документ, и разделенными с ней воздушными зазорами двумя боковыми камерами с установленными в них электронагревателями, при этом входы боковых камер подключены к выходу воздушного насоса, соединенного входом с атмосферой, а выходы боковых камер соединены через воздушные зазоры центральной камеры со входом детектора анализируемых паров.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что документоприемник оборудован датчиком наличия обследуемого документа.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что датчик наличия обследуемого документа выполнен в виде электронного датчика, например, фотодатчика.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что датчик наличия обследуемого документа выполнен в виде механического датчика, например, концевого выключателя.
Figure 00000001
RU2005124945/22U 2005-08-05 2005-08-05 Устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах RU51219U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005124945/22U RU51219U1 (ru) 2005-08-05 2005-08-05 Устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005124945/22U RU51219U1 (ru) 2005-08-05 2005-08-05 Устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU51219U1 true RU51219U1 (ru) 2006-01-27

Family

ID=36048970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005124945/22U RU51219U1 (ru) 2005-08-05 2005-08-05 Устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU51219U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2695954C1 (ru) * 2018-07-04 2019-07-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ спектрометрического анализа газообразных продуктов разложения взрывчатых веществ

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2695954C1 (ru) * 2018-07-04 2019-07-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ спектрометрического анализа газообразных продуктов разложения взрывчатых веществ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4541268A (en) Method and device for the sampling of trace elements in gases, liquids, solids or in surface layers
US6192766B1 (en) Apparatus, system and method for the detection of an analyte in air
Hill Jr et al. Conventional analytical methods for chemical warfare agents
US6446514B1 (en) Combined particle/vapor sampler
US9588091B2 (en) Method and composition for detecting oxidizing salts
EP2260285B1 (en) Hand-held trace vapor/particle detection system
EP2877847B1 (en) Substances detection system and method
US20160041101A1 (en) Method and device for detecting and identifying not easily volatilized substances in a gas phase by means of surface-enhanced vibration spectroscopy
CA2672977A1 (en) Gas pre-concentrator for detection apparatus
CN103364484A (zh) 一种卷烟主流烟气在线分析装置及方法
US20140106461A1 (en) Mercury monitoring systems and methods
KR101497951B1 (ko) 검출 장치
US20090113982A1 (en) Multi-dimensional explosive detector
RU51219U1 (ru) Устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах
Cotte-Rodríguez et al. Improved detection of low vapor pressure compounds in air by serial combination of single-sided membrane introduction with fiber introduction mass spectrometry (SS-MIMS-FIMS)
Wang et al. Development of a rapid detection method for seven pesticides in cucumber using hollow fibre liquid phase microextraction and ion mobility spectrometry
RU2293303C1 (ru) Устройство для контроля следов взрывчатых веществ на документах
RU2698476C1 (ru) Способ анализа примесей малолетучих полярных веществ в жидких средах
Zarejousheghani et al. Sprayed liquid–gas extraction of semi-volatile organophosphate malathion from air and contaminated surfaces
Park et al. VOCs determination by adsorbent-Raman system in food and botanicals
Gruznov et al. High-speed gas analysis for explosives detection
CN110873753B (zh) 一种分离全血样品中气相游离丙泊酚的富集方法
Keenan et al. Detection of low levels of nicotine in air using a portable ion mobility spectrometer
RU2229122C1 (ru) Способ определения суммарного содержания углеводородов в анализируемой смеси
Li et al. Multilayer and multichannel membrane filtration for separation and preconcentration of trace analytes and its application in spectral analysis

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060806