- Ecolog Natural
- Автоматизированные системы контроля загрязнения воздушного бассейна
- Другие статьи по теме
- Регламентация качества и контроль за состоянием воздушного бассейна.
- Контроль загрязнения воздушной среды
- КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
- КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
- КОНТРОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В УРАЛЬСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
- * ВНИМАНИЕ! В ТАБЛИЦЕ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ТЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ДРУГИХ ТРЕБУЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАКАЗЧИКИ. С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ ВЕЩЕСТВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ИЛЦ ООО «УРАЛСТРОЙЛАБ» В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ И ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ОФИСЕ КОМПАНИИ.
- ПАРАМЕТРЫ ГАЗОПЫЛЕВЫХ ПОТОКОВ
- ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- БАРОМЕТР-АНЕРОИД МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, БАММ-1
- ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ВЛТ-1500-П
- ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ, ВИТ-2
- ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ С ВАРЬИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ ДОЗИРОВАНИЯ
- СПЕКТРОМЕТР АТОМНО-АДСОРБЦИОННЫЙ, МГА-915МД
- СПЕКТРОФОТОМЕТР, ПЭ-5400 ВИ
- ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ МИКРОКОЛОНОЧНЫЙ, «МИЛИХРОМ А-02»
- АСПИРАТОР ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4-Х КАНАЛЬНЫЙ С КОМБИНИРОВАННЫЙ ПИТАНИЕМ, АПВ-4-12/220В-22
- ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, «НЕВСКИЕ ВЕСЫ», ВСЛ-60/0,1 А
- РТУТНО-ГИДРИТНАЯ ПРИСТАВКА «РГП-915»
- ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКСИДА УГЛЕРОДА СО, К-100
- ГАЗОАНАЛИЗАТОР «МОНОЛИТ МТ Т»
- ГАЗОАНАЛИЗАТОР «МАГ-6-П-В»
- КОМПЛЕКС ЗП-ГКХМ
Ecolog Natural
Экология и природопользование
Автоматизированные системы контроля загрязнения воздушного бассейна
Окружающий нас воздух (атмосфера) является важнейшим фактором обеспечения нашей жизни. Стоит прекратить поступление воздуха в организм через органы дыхания, как уже через короткое время наступит смерть. В естественных условиях эта зависимость жизни от постоянного поступления, не содержащего посторонних примесей воздуха для дыхания, не таит в себе никакой опасности, но лишь до тех пор, пока в нашем распоряжении есть достаточное количество чистого, однородного по составу воздуха. Только с того времени, как человек начал применять в своей деятельности вредные для его жизни вещества, которые ранее лишь изредка, да и то в незначительных количествах загрязняли атмосферу, чистота использовавшегося для дыхания воздуха иногда стала подвергаться угрозе. При этом обнаружилось, что наши органы чувств не позволяют нам с достаточной точностью определять качество воздуха.
Наше обоняние не способно сигнализировать о наличии в воздухе всех вредных для нашего организма загрязнений, например, оксида и диоксида углерода, оксидов азота (I) и (II). В то же время, хотя мы и ощущаем присутствие в атмосфере даже незначительного количества таких ядовитых веществ как синильная кислота, наш организм не отвечает на это какой-либо защитной реакцией. Неравномерно по своему характеру и воздействие на человека некоторых раздражающих газов. Так, аммиак сначала вызывает раздражающее действие, тогда как его вредное воздействие сказывается с некоторым опозданием; у диоксидов серы и азота мы наблюдаем обратную картину. Ограничены возможности наших органов обоняния и с точки зрения количественного определения содержания в воздухе примесей. Не говоря о том, что восприимчивость людей ко многим обладающим запахом загрязнениям воздуха носит строго индивидуальный характер, по отношению к некоторым ядовитым веществам, таким, как сероводород и диоксид азота, имеет место явление привыкания. Что же касается радиоактивных загрязнений воздуха, которые приобрели особое значение лишь в последние десятилетия, то для их обнаружения мы вообще не обладаем какими-либо органами чувств.
Как показывают приведенные выше примеры, постоянно расширяющееся использование ядовитых веществ и вызванное этим усиление качественного и количественного загрязнения воздуха обусловили необходимость создания дополнительных средств определения качества воздуха. Вначале для этой цели применялись отдельные методы, основанные на практическом опыте, как, например, наблюдение за горящей свечой (если ее пламя начинало мерцать или гасло, это указывало на присутствие в воздухе избыточного количества углекислого газа) или за поведением певчих птиц в помещениях, где существовала опасность внезапного выброса оксида углерода. Позднее для исследования состава воздуха стали применять методы химического анализа, дополненные физическими измерениями.
При этом возникают две основные задачи. С одной стороны, исследование собственно атмосферы населенных пунктов, проводимое с целью охраны здоровья проживающих там людей, а также исследование состава воздуха в сельскохозяйственных районах, призванное выявлять вредное воздействие загрязнений воздуха на растения и животных. С другой стороны, это контроль чистоты воздуха в рабочих зонах производственных помещений, подвергающихся опасности проникновения вредных газов, осуществляемый для защиты работающего там персонала.
Обращает на себя внимание, что анализы состава воздуха в жилых, конторских и подсобных помещениях, где горожане обычно проводят больше времени, чем на улице, проводятся сравнительно редко. При этом, по-видимому, предполагается, что показатели, измеренные вне зданий, действительны и для расположенных в них помещений. Подобное предположение во многих случаях не соответствует истине. Например, в комнате с оштукатуренными стенами уровень содержания проникшего в нее диоксида серы быстро падает. То же можно сказать в отношении диоксида азота, фтористого водорода и других кислых газов. Никогда не бывает также одинаковым содержание пыли в воздухе на улице и внутри расположенного на ней здания.
В этой связи уместно отметить, что хотя современная техника вызвала значительное загрязнение атмосферы, она в то же время, несомненно, позволила немного улучшить качество воздуха в жилых помещениях по сравнению с прежними временами, благодаря повышению в широких масштабах культуры жилища, выразившемуся в применении более совершенного отопления, освещения и использовании канализации. В наши дни трудно представить себе, какое влияние в свое время оказывала на распространение легочных заболеваний копоть — неизменный спутник свечного или керосинового освещения.
Результаты анализов состава воздуха уже обусловили не только совершенствование методики их выполнения, но и повлекли за собой самые разносторонние изменения в области техники, общественной гигиены и т. п. С другой стороны, требования повседневной практики относительно чувствительности, специфичности, длительности и частоты проведения анализов состава воздуха становятся все более жесткими и многообразными. В то же время они послужили толчком к дальнейшему развитию методики проведения анализов с помощью меченых атомов и созданию автоматических, аналитических приборов непрерывного действия, причем определенный «вклад» внесла здесь проблема применения отравляющих газов в период обеих мировых войн. Такое взаимное стимулирование развития методов и средств лабораторного анализа, с одной стороны, и требований повседневной практики, с другой, происходит в полной мере и в наши дни. Результатом этого можно считать постоянное появление интересных и важных новшеств в области методики анализа состава воздуха, что, в свою очередь, приводит к накоплению ценного опыта и прогрессу техники, направленному на сохранение чистоты воздуха.
Другие статьи по теме
Экологическое состояние окружающей среды человека в Самарской области
С ростом общественного, особенно научного, интереса к экологическому состоянию окружающей среды человека в Самарской области все чаще стал возникать вопрос качества жизненной среды, влияюще .
Характеристика площадки
Площадка строительства котельной расположена в центре города и ограничена с востока — р. Енисей (100м), с севера-запада и юга — жилыми кварталами города (45м). Площадка строительства ровная без .
Картографические методы оценки экологического состояния территории
Загрязнение биосферы, исчерпание природных ресурсов, разрушение экосистем, потеря природной способности самовосстановления — все это сложные и опасные процессы, развитие которых вызвано и ст .
Источник
Регламентация качества и контроль за состоянием воздушного бассейна.
В связи с тем, что последствия загрязнения воздушного бассейна имеют материальные и нематериальные воздействия на хозяйственную деятельность и жизнедеятельность человека возникает необходимость рассмотрения качества атмосферного воздуха.
Под качеством атмосферного воздуха понимают совокупность присущих ему свойств, которые определяет степень воздействия химических, физических , биологических и других факторов на ОС.
Качество атмосферного воздуха регулируется:
1)ПДК загрязнения веществ в атмосфере;
2)Уровнем вредного воздействия;
3)Предельным объемом образования загрязняющих веществ при эксплуатации технического оборудования и объектов;
4)Потребление атмосферного воздуха для производственных нужд.
5)Содержание загрязненных веществ в отработанных газах и вредных физических и иных воздействий передвижных источников на атмосферный воздух.
6)Удельный выброс загрязненных веществ в атмосферный воздух.
Контроль за состоянием качества воздушной среды осуществляется на локальном и государственном уровне.
На локальном уровне контроль качества представляет собой подсистемы режимного отслеживания за уровнем загрязнения воздуха основными и специфическими вредными веществами, содержащимися в газах, которые выбрасываются предприятиями и транспортом.
На государственном уровне осуществляется контроль качества воздушной среды органами гидрометеорологической и санитарно-эпидемиологической служб.
Необходимость государственного контроля обусловлено транспортным загрязнением атмосферы.
Трансграничное загрязнение – это загрязнение территории данного государства источниками, которые расположены на территории других государств.
Основные направления охраны качества атмосферного бассейна.
Это установка очистного оборудования, герметизация производственного и транспортного оборудования; сооружение сверхвысотных дымовых труб. Последние позволят снизить приземную концентрацию загрязняющих веществ до уровня ПДК.
2)группа технологических мероприятий.
Это улучшение технологии производства; создание замкнутых технологических циклов, что позволяет утилизировать и возвратить в производстве ценных продуктов, сырья и материалов.
3)Группа планировочных мероприятий.
Оптимальное расположение предприятий с учетом розы ветров, создание СЗЗ; вынос наиболее вредных веществ за черту города; рационализация планировки городской застройки и озеленение городов.
СЗЗ – это территория вокруг предприятия, где возможно превышение ПДК для одного или нескольких загрязняющих веществ.
Условия размещения предприятий —совокупность выбросов вредных и иных воздействий от загрязняющих веществ не должна приводить к превышению норм ПДК в атмосфере.
Регулирование состояния воздушной среды:
Состояние воздушной среды регулируется законом Украины «Об охране атмосферного воздуха».
Правовое регулирование обеспечивает реализацию следующих направлений:
1)Регулирование отношений в области охраны окружающего атмосферного воздуха в целях обеспечения благоприятной среды обитания человека; улучшения и восстановления атмосферного воздуха.
2)Предотвращение снижения уровней химического, физического и других воздействия на атмосферу.
3)Обеспечение рационального пользования атмосферой.
4)Укрепление правопорядка и законности в области охраны атмосферы.
Тема 5. Эколого-экономические проблемы землепользования.
Сущность земельных ресурсов.
5.2. Основные источники загрязнения.
Эффективность мероприятий по улучшению качества земельных ресурсов.
Источник
Контроль загрязнения воздушной среды
Загрязнениями воздуха считаются любые нехарактерные для него физические, химические и биологические вещества и их повышенные концентрации. Химические загрязнители — это любые вещества (в форме газов или пыли), которые могут участвовать в химических реакциях.Контроль загрязнения воздушной среды осуществляется в рамках производственного контроля.
Мы готовы провести контроль загрязнения атмосферы от следующих источников:
— производство (выбросы, образующиеся от технологических процессов и при отоплении);
— бытовые загрязнители (от переработки бытовых отходов и сгорания топлива).
2. Неорганизованные (транспорт всех видов).
КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Качество атмосферного воздуха населенных мест регламентируется СанПиН 2.1.6.1032-01. Для атмосферного воздуха установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ, а для отдельных веществ описаны ориентировочно безопасные уровни (ОБУВ) концентрации, которые не нанесут вреда здоровью человека.
В местах, предназначенных для проживания людей, соблюдаются эти ПДК, а на территориях для массового отдыха — 0,8 ПДК. Местами массового отдыха считаются:
— дома отдыха и прилегающие к ним территории;
— дачные участки и товарищества;
Кроме того, в рамах контроля состояния атмосферного воздуха проверяют также максимальные разовые ПДК (в периоды увеличения концентрации загрязняющих веществ воздуха населенных мест). Также измеряют среднесуточные ПДК — чтобы предотвратить вред от длительного воздействия загрязняющих веществ из воздуха на здоровье людей.
Контроль качества воздуха проводится на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий и в зонах жилой застройке. При этом измеряются среднесуточные концентрации и максимальноразовые концентрации вредных веществ для расчетов предельно допустимых выбросов предприятий и обоснования границ СЗЗ предприятий.
КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
Для контроля воздушной среды на предприятии производится исследование тех же показателей предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, которые применяются при составлении проектов производственных зданий и описании технологических процессов. Воздух систематически проверяют на наличие этих веществ, чтобы обеспечить постоянно безопасное пребывание людей на производстве. Значения ПДК веществ указаны в ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03.
КОНТРОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
В рамках контроля промышленных выбросов в атмосферу определяются параметры газопылевых потоков (их температура, давление, влажность, запыленность, скорость и расход), а также выявляются те вещества, которые выбрасываются в атмосферу. Контроль промышленных выбросов осуществляется в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В УРАЛЬСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Предлагаем сделать в нашей лаборатории анализ качества воздушной среды по выгодной цене. Вы можете заказать исследование по необходимым вам показателям. В таблице ниже приведены те вещества, которые чаще всего проверяют наши заказчики. Позвоните по телефону +7(351)220-70-20 (старший специалист Алена Михайловна), чтобы индивидуально обсудить параметры и стоимость вашего исследования.
ПОКАЗАТЕЛЬ | СТОИМОСТЬ |
Воздух рабочей зоны | |
Азота оксид | 290 |
Азота диоксид | 290 |
Аммиак | 290 |
Ангидрид мышьяковистый | 400 |
Ангидрид сернистый | 540 |
Ангидрид фосфорный | 510 |
Бенз(а)пирен | 1550 |
Ванадий | 330 |
Гидрохлорид | 290 |
Гидрофторид | 290 |
Железо | 400 |
Кадмий | 400 |
Калия йодид | 490 |
Канифоль | 370 |
К-та уксусная | 360 |
Кобальт | 400 |
Кремния диоксид | 600 |
Марганец | 400 |
Медь | 400 |
Моющие средства | 540 |
Натрий хлорид | 640 |
Никель | 400 |
Озон | 1200 |
Пыль | 600 |
Ртуть | 470 |
Свинец | 400 |
Сероводород | 290 |
Формальдегид | 290 |
Фенол | 290 |
Фториды | 680 |
Хром 6+ | 290 |
Цинк | 400 |
Щелочи едкие | 510 |
Этиленгликоль | 290 |
Атмосферный воздух населенных мест | |
Азота диоксид | 280 |
Азота оксид | 280 |
Азотная к-та | 280 |
ПОКАЗАТЕЛЬ | СТОИМОСТЬ |
Аммиак | 280 |
Бенз(а)пирен | 3860 |
Пыль | 220 |
Гидрохлорид | 290 |
Железо | 270 |
Кадмий | 270 |
К-та серная | 450 |
Кобальт | 270 |
Магний | 270 |
Марганец | 270 |
Медь | 270 |
Мышьяк | 270 |
Никель | 270 |
Ртуть | 400 |
Сажа — углерод | 150 |
Свинец | 270 |
Сероводород | 280 |
Серы диоксид | 280 |
Сульфаты | 280 |
Фенол | 280 |
Формальдегид | 280 |
Фтористый водород | 290 |
Хлор | 910 |
Хром | 410 |
Цианид водорода | 290 |
Цинк | 240 |
Промышленный выброс в атмосферу | |
Азота оксиды (сумма) | 280 |
Аммиак | 280 |
Бенз(а)пирен | 3860 |
Взвешенные вещества | 220 |
Водород хлористый | 290 |
Серы диоксид | 280 |
Серы триоксид | 280 |
Взвешенные вещества (пыль) | 220 |
Сероводород | 280 |
Сажа (углерод) | 150 |
Серная кислота | 540 |
Формальдегид | 280 |
* ВНИМАНИЕ! В ТАБЛИЦЕ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ТЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ДРУГИХ ТРЕБУЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАКАЗЧИКИ. С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ ВЕЩЕСТВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ИЛЦ ООО «УРАЛСТРОЙЛАБ» В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ И ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ОФИСЕ КОМПАНИИ.
ПАРАМЕТРЫ ГАЗОПЫЛЕВЫХ ПОТОКОВ
ВИД ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ РАСЧЕТОВ | СТОИМОСТЬ |
Температура газопылевых потоков по ГОСТ 17.2.4.07-90 | 600 |
Давление газопылевых потоков по ГОСТ 17.2.4.07-90 | 600 |
Запыленность газопылевых потоков по ГОСТ Р 50820-95 | 800 |
Влажность газопылевых потоков по ГОСТ 17.2.4.08-90 | 600 |
Скорость и расход газопылевых потоков по ГОСТ 17.2.4.06-90 | 600 |
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БАРОМЕТР-АНЕРОИД МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, БАММ-1
Предназначен для измерения атмосферного давления в диапазоне от 80 до 106 кПа, Используется для контроля условий проведения лабораторных испытаний
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ВЛТ-1500-П
Предназначены для взвешивания сыпучих реактивов, навесок проб с точность до сотых долей грамма в пределах от 0,5 г до 1500 г.
ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ, ВИТ-2
Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в диапазоне 20-90 % и 15-40 град С. Применяется для контроля микроклиматических условий проведения лабораторных испытаний
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ С ВАРЬИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ ДОЗИРОВАНИЯ
Дозаторы пипеточные предназначены для забора и точного дозирования малых объемов жидкостей с минимальной погрешностью (0,5-2%). При работе с дозаторами используются одноразовые наконечники из обесцвеченного полипропилена, который считается материалом свободным от контаминации.
СПЕКТРОМЕТР АТОМНО-АДСОРБЦИОННЫЙ, МГА-915МД
Предназначен для измерения содержания различных элементов в почвах отходах, донных отложениях, водных растворах, пробах пищевых продуктов, пробах воздуха, промышленных выбросов, сточной, питьевой, природной водах атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией.
СПЕКТРОФОТОМЕТР, ПЭ-5400 ВИ
Предназначены для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности биологических жидкостей с целью определения содержания растворенных в них компонентов, а также для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности твердых и жидких проб различного происхождения.
ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ МИКРОКОЛОНОЧНЫЙ, «МИЛИХРОМ А-02»
Представляет собой аналитический комплекс функционально объединенных устройств, обеспечивающих разделение жидких смесей веществ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, детектирование с помощью двулучевого УФ-детектора, идентификацию и колическтвеный анализ компонентов.
АСПИРАТОР ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4-Х КАНАЛЬНЫЙ С КОМБИНИРОВАННЫЙ ПИТАНИЕМ, АПВ-4-12/220В-22
Предназначен для отбора проб воздуха с заданным объемным расходом с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе. В нем используются 4 ротаметра, подлежащие периодической поверке. Аспиратор обеспечивает одновременный отбор 4-х проб с суммарным расходом воздуха до 22л/мин. Отбор проб осуществляется на АФА-фильтры, сорбционные трубки и химпоглотители.
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, «НЕВСКИЕ ВЕСЫ», ВСЛ-60/0,1 А
Предназначены для высокоточного статического взвешивания грузов в различных лабораториях
РТУТНО-ГИДРИТНАЯ ПРИСТАВКА «РГП-915»
Предназначен для определения следовых количеств тяжелых металлов в почвах отходах, донных отложениях, водных растворах, пробах пищевых продуктов, пробах воздуха, промышленных выбросов, сточной, питьевой, природной водах.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКСИДА УГЛЕРОДА СО, К-100
Предназначен для измерения массовых концентраций оксида углерода (СО) в атмосферном воздухе.
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «МОНОЛИТ МТ Т»
Предназначен для контроля установок, работающих на угле, мазуте и прочих видах жидкого и твердого топлива (со «средним» и «высоким» содержанием вредных веществ в выбросах). Предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 30c
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «МАГ-6-П-В»
Предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации концентрации до четырех газов одновременно
КОМПЛЕКС ЗП-ГКХМ
Зонд пробоотборный ЗП-ГХКМ предназначен для отбора проб газовых сред из труднодоступных мест (кабельных колодцев, складов, баков, трубопроводов, систем вентиляции и т. д.) с последующим их анализом с применением индикаторных трубок.
Источник