ТСТК-1-1

Содержание

Слайд 2

Технические средства таможенного контроля (ТСТК) Технические средства таможенного контроля - это

Технические средства таможенного контроля (ТСТК)

Технические средства таможенного контроля - это комплекс

специальной техники (приборы и инструменты), применяемые таможенными органами в процессе таможенного контроля всех видов объектов, перемещаемых через таможенную границу Союза, с целью проверки декларирующих их документов, установления соответствия содержимого контролируемых объектов представленным на них данным, а также выявления в этих объектах предметов таможенных правонарушений.
Слайд 3

Термины и определения Сокрытые вложения - это посторонние предметы или вещества,

Термины и определения

Сокрытые вложения - это посторонние предметы или вещества, размещаемые

в естественных конструктивных элементах багажа, грузов и транспортных средств без признаков специального приспособления этих мест для их сокрытия.
Тайник - место, предмет служащие для перемещения через таможенную границу предметов с сокрытием их от таможенного контроля. (контейнеры, скрываемые в личных вещах или прикрепляемые в труднодоступных местах транспортных средств, путем разборки конструктивных емкостей, механизмов транспортных средств).
Атрибуты (средства) таможенного обеспечения - печати, штампы, маркировочные знаки, этикетки, подписи, клейкие ленты, таможенные символы, реквизиты, накладываемые на таможенные документы, товары и транспортные средства, а также пломбы, пломбы-замки разового действия и иные виды запирающих устройств.
Классификация ТСТК - разделение технических средств таможенного контроля по классам (группам). ТСТК можно классифицировать на основе разных принципов: — по возникновению, виду, по субъекту применения и функционально-целевому назначению.
Слайд 4

Правовые основы применения ТСТК Правовые основы ТСТК- это перечень регламентированных ТК

Правовые основы применения ТСТК

Правовые основы ТСТК- это перечень регламентированных ТК Союза,

и подзаконными нормативными актами норм, определяющих необходимость, возможность, допустимость и ограничения применения ТСТК в процессе таможенного контроля
Ст.2 ТК Союза «Определения»;(ТК)
Ст. 310 ТК Союза «Проведение таможенного контроля»;
Ст.311 ТК Союза «ОБЪЕКТЫ таможенного контроля»;
Ст. 319 ТК СОЮЗА «Зоны таможенного контроля»;
Ст.322-337 ТК Союза «Формы таможенного контроля»;
Ст.338 ТК Союза «Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля»;
Ст.342 ТК Союза «Использование ТСТК, иных ТС, водных и воздушных судов таможенных органов»
Слайд 5

Объекты таможенного контроля Товары, багаж, транспортные средства, в частности - сопровождаемый

Объекты таможенного контроля

Товары, багаж, транспортные средства, в частности - сопровождаемый багаж,

ручная кладь пассажиров (частных лиц) и транспортных служащих; - несопровождаемый (оформленный грузовой накладной) багаж пассажиров и среднегабаритные грузовые упаковки; - крупногабаритные грузы, содержащиеся в контейнерах, грузовых отсеках транспортных средств, на грузовых платформах и т.д.; - международные почтовые отправления. 2. Документы, содержащие сведения - о товарах; - о субъектах таможенных операций и уплате ими таможенных пошлин, налогов (в т.ч. валюты); - о транспортных средствах и др., предусмотренные ТК ТС. 3. Средства идентификации (атрибуты таможенного обеспечения), наложенные  на документы, товары, предметы, транспортные средства и т.д. 4. Конкретные физические лица, в том случае, когда есть основания полагать о сокрытии ими при себе (или в себе) и не выдаваемые товары и предметы, запрещенные к ввозу (вывозу) или перемещаемые с нарушением порядка, установленного законодательством  РФ. 5. Фактические (и потенциальные) предметы (объекты) таможенных правонарушений и контрабанды.
6.ТД, деятельность лиц, связанная с перемещением товаров через таможенную границу
Слайд 6

Нормативные документы по ТСТК Приказ МИНФИНА России от 01 марта 2019

Нормативные документы по ТСТК
Приказ МИНФИНА России от 01 марта 2019 г.

N 33н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ »
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ ОТ 01.03.2019 № 34Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ тстк, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ»
Слайд 7

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТСТК, В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТСТК, В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ

ОРГАНОВ

1. Контрольно-поисковая группа охранительных задач: 1.1. Досмотрово-поисковые, включающие поиск и обнаружение при досмотре: 1.1.1.Тайников и сокрытых вложений. 1.1.2. Предметов контрабанды и нарушений таможенных правил. 1.2. Контрольные, включающие: 1.2.1. Таможенное наблюдение. 1.2.2. Контроль массы (веса), объема, количества перемещаемых товаров. 1.2.3. Контроль носителей аудио-видеоинформации. 1.2.4. Контроль атрибутов таможенного обеспечения (средств идентификации). 2. Аттестационная группа, регулятивных задач: 2.1.  оперативная диагностика: 2.1.1. Перемещаемых через таможенную границу товаров и предметов. 2.1.2. Таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения (средств идентификации). 2.1.3.Фактических и потенциальных предметов таможенных правонарушений и контрабанды 2.2. Оперативная классификация перемещаемых через таможенную границу товаров. 2.3. Идентификация товаров и транспортных средств.

Слайд 8

Основные принципы применения тстк - правомерность применения; - научная обоснованность; -

Основные принципы применения тстк

-   правомерность применения; -   научная обоснованность; -  

не причинение ущерба и неправомерного
вреда объектам таможенного контроля; -   сохранность обнаруженного предмета
таможенного правонарушения; -   этичность; -   эффективность; -   экономичность.
Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Комплект досмотрового инструмента OTK-4000 размещается и транспортируется в кейсе с Orion


Комплект досмотрового инструмента OTK-4000 размещается и транспортируется в кейсе с Orion

NJE-4000.
В состав комплекта входят:
- жесткий эндоскоп с фонарем для внутреннего обследования стен и мебели (бароскоп);
- портативный металлодетектор с индикатором силовых линий;
- трассоискатель и мультиметр для обследования проводных линий;
- резиновый молоток для создания вибрации; - многофункциональная редукторная отвертка;
- плоскогубцы; - кусачки; - ремень; - досмотровые зеркала; - рулетка; - ультрафиолетовый фонарь;- ультрафиолетовая ручка;
- сверла
Комплект технических средств «КДИ-2М» («Гастроль-П»)
Слайд 13

Досмотровый комплект зеркал «ПОИСК-2» Предназначен для выполнения визуального контроля труднодоступных неосвещенных

Досмотровый комплект зеркал «ПОИСК-2»
Предназначен для выполнения визуального контроля труднодоступных неосвещенных или

слабоосвещенных мест в помещениях, транспортных средствах и грузах. («Поиск-К», Шмель-3(углепластик), Зеркало, Зеркло-2)
Слайд 14

Комплект досмотровых щупов «КЩ-3» Обеспечивает контроль мягких и сыпучих сред (мешки,

Комплект досмотровых щупов «КЩ-3»
Обеспечивает контроль мягких и сыпучих сред (мешки, тюки,

картонные коробки. Сиденья, подлокотники). Используется для поиска посторонних твёрдых предметов и упаковок. Дает возможность забора проб контролируемых сред. (КЩ-3П, КЩ-3М, КЩ, Трость)
Слайд 15

Досмотровые фонари и осветители При проведении таможенного контроля досмотровые фонари обеспечивают

Досмотровые фонари и осветители
При проведении таможенного контроля досмотровые фонари обеспечивают освещение

контролируемых объектов и пространств. Досмотровые фонари используются, как самостоятельно, так и в сочетании с другими видами технических средств, например, с досмотровыми зеркалами.
ФОС 3-5/6, ФД-3,4,5 (галогенные фонари с аккумуляторной батареей)
Слайд 16

Оптико-механические досмотровые эндоскопы Эндоскоп- оптический прибор, имеющий осветительную систему и предназначенный

Оптико-механические досмотровые эндоскопы Эндоскоп- оптический прибор, имеющий осветительную систему и предназначенный

для осмотра внутренних поверхностей объекта контроля (жесткие и гибкие). Жесткие эндоскопы предназначены для визуального контроля полостей и объектов, к которым возможен прямолинейный доступ. Жесткие эндоскопы используют для визуального осмотра полостей машин и механизмов и других труднодоступных мест. ВNK-1000, серия ЭТЖ
Слайд 17

Гибкие эндоскопы Не всегда возможен прямой доступ к объекту или сам

Гибкие эндоскопы Не всегда возможен прямой доступ к объекту или сам объект

имеет сложную геометрию, например, некоторые узлы автомобиля. В этом случае для визуального контроля применяются гибкие эндоскопы. BFI-1000, серия «ЭТА»,»ЭТГ», «ЭТАпж»
Слайд 18

Осветители эндоскопических систем Для качественного визуального контроля объектов необходимо иметь их

Осветители эндоскопических систем Для качественного визуального контроля объектов необходимо иметь их хорошее

освещение. В эндоскопах для этой цели служит система передачи света, работающая совместно с мощным источником света (осветителем). ( марка «Олимпус», «Источник ДМ»,БАО-20,Босс-100)
Слайд 19

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ Технический видеоскоп «Крот» Предназначен для визуального контроля труднодоступных мест

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ Технический видеоскоп «Крот»
Предназначен для визуального контроля труднодоступных мест багажа,

грузов, конструкционных узлов и пустот транспортных средств, в том числе бензобаков и других емкостей с горюче-смазочными материалами, с возможностью записи видеоинформации обследуемого пространства и с последующим ее воспроизведением.
Слайд 20

Портативная телевизионная система досмотра «Взгляд» Портативная телевизионная система досмотра при таможенном

Портативная телевизионная система досмотра «Взгляд»
Портативная телевизионная система досмотра при

таможенном контроле (ПТСД) «Взгляд» предназначена для проведения таможенного осмотра и досмотра крупногабаритных грузов, контейнеров, транспортных средств. Позволяет обнаруживать скрытые предметы в условиях различной освещенности и при любых погодных условиях.
(«Шмель-видео», «Регула3», «Кальмар»)
Слайд 21

Досмотровый видеокомплекс "Шмель-видео", "Шмель-видео-2" Назначение: осмотр и запись видеоизображения при обследовании

Досмотровый видеокомплекс "Шмель-видео", "Шмель-видео-2"

Назначение: осмотр и запись видеоизображения при обследовании труднодоступных

мест в строительных конструкциях, транспортных средствах и т.п. с целью выявления взрывных устройств и контрабанды.
Досмотровые видеокомплексы конструктивно представляет собой телескопическую штангу из углепластика с локтевым упором, на которой размещены: блок цветной видеокамеры с ИК-подсветкой, устройство отображения либо видеозаписи и аккумуляторный блок.
При использовании комплекса "ШМЕЛЬ-ВИДЕО" возможна запись видеоизображения и речевого комментария. Просмотр записанного изображения в изделии "ШМЕЛЬ-ВИДЕО" может осуществляться как на экране видеонакопителя, так и на ПЭВМ, при подключении через USB-порт.
Слайд 22

Ультрафиолетовые осветители ( Гриф-2М, ДОЗОР, ДОЗОР-М, УФО-1) Предназначены для оперативной проверки

Ультрафиолетовые осветители ( Гриф-2М, ДОЗОР, ДОЗОР-М, УФО-1)
Предназначены для оперативной проверки

документов, ценных бумаг и специальных меток в нестационарных полевых условиях с целью проверки средств защиты, определения подлинности и выявления следов несанкционированных воздействий.(Гриф-2М, Гриф-3,Дозор, Дозор-М,
УФО-1,Шаг-4)
Слайд 23

Комплект идентификационных средств «Люмограф-1» Предназначен для нанесения бесцветных скрытых маркировочных знаков

Комплект идентификационных средств «Люмограф-1»

Предназначен для нанесения бесцветных скрытых маркировочных знаков на поверхности

документов и других предметов с целью выявления фактов подмены, нарушения целостности, изменения местоположения предметов.
Люмограф 1СК, люминисцентные маркеры «Мелок», цанговые карандаши, фломастеры флюорисцентные
Слайд 24

Технические средства локации тайников Технические средства локации предназначены для выявления тайников

Технические средства локации тайников
Технические средства локации предназначены для выявления

тайников и сокрытых вложений в насыпных и наливных грузах. Такие грузы, находящиеся в транспортных средствах, практически не поддаются досмотру никакими другими техническими средствами. К техническим средствам локации относится радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования «Зонд-М», георадар «Око-М»
Локация основана на свойствах радиоволн: постоянство скорости распространения, прямолинейность, отражение от объектов и неоднородностей, фокусировка радиоволн антеннами
Слайд 25

Технические средства интроскопии Досмотровая рентгеновская техника ДРТ- основной класс технических средств


Технические средства интроскопии
Досмотровая рентгеновская техника
ДРТ- основной класс технических средств ТК, представляющий

комплекс рентгеновской аппаратуры, предназначенный для визуального контроля ручной клади и багажа пассажиров, предметов отдельно следующего багажа, среднегабаритных грузов, МПО, без их вскрытия с целью выявления в них предметов ТПН
Досмотровая рентгеновская техника как вид аппаратуры интроскопии предназначена для получения визуальной информации о внутреннем устройстве и содержимом контролируемого объекта таможенного контроля.
Принцип работы основан на свойствах рентгеновских лучей.
Рентгеновские лучи- это квантовое электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между гамм и ультрафиолетовыми лучами (диапазон длин волн от 0,06 до 20 А). Свойства лучей:
невидимы человеческим глазом,
проникают сквозь непрозрачные вещества,
поглощаются в веществе, распространяются прямолинейно, вызывают свечение.
По способам просвечивания объектов контроля и формирования изображений различают проекционные и сканирующие установки .
ДРТ применяется в стационарных и полевых условиях.
Инспектор 60\70, 60\40,150\165;
HI-SCAN 60\40i, 85\120,100\100
Флюороскопические аппараты «Норка», «Калан-2М», «Кроб-А», «Заслон» «Коллибри»
Ручной сканер скрытых полостей «Ватсон»
Рентгенотелевизионный комплекс «Шмель-240-ТВ»
Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Инспекционно-досмотровые комплексы Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) предназначены для интроскопии крупногабаритных объектов таможенного

Инспекционно-досмотровые комплексы

Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) предназначены для интроскопии крупногабаритных объектов таможенного контроля,

отличающихся значительными размерами, весом, составом конструкционных материалов, повышенной плотностью загрузки различными видами перевозимых в них товаров.
В соответствии с функциональным назначением ИДК делятся на два вида:
— ИДК для интроскопии легковых автотранспортных средств (легковых автомашин, микроавтобусов, прицепов, передвижных дач, отдельных грузовых упаковок, не превышающих веса порядка 3-х тонн и размеров легковых автомашин);
— ИДК для интроскопии крупногабаритных объектов, предназначенных для перевозки грузов (контейнеров, трейлеров, рефрижераторов, железнодорожных вагонов).
Аппаратура позволяет осуществить детальный, фрагментарный просмотр отдельных зон инспектируемого объекта и его содержимого и увеличение изображения в несколько раз. Время интроскопии одного крупногабаритного объекта составляет 15—20 мин.
Слайд 30

Технические средства, применяемые для контроля разнообразных объектов с помощью просвечивания ионизирующими

Технические средства, применяемые для контроля разнообразных объектов с помощью просвечивания ионизирующими

лучами, используются для выборочного и сплошного контроля. К ним относятся интроскопические (инспекционные) досмотровые комплексы (ИДК), в том числе досмотровая рентгеновская техника

Сканирующая система Hi-scan 7085

Переносной рентгено-телевизионный комплекс «Колибри 150/ТВ»

Мобильный ИДК

Слайд 31

Слайд 32

Инспекционно-досмотровые комплексы Виды ИДК: стационарный , перебазируемый, мобильный стационарный-HCV- 9000, система

Инспекционно-досмотровые комплексы

Виды ИДК: стационарный , перебазируемый, мобильный
стационарный-HCV- 9000, система THSCAN

RF Series
Перебазируемые- серия HCV-Gantry,HCV-RS 2500, Mobile СAB-2000, THSCAN-МВ 1215
Мобильный –HCV -Mobile
Слайд 33

Классификация рентгенотелевизионных инспекционно-досмотровых установок и комплексов «Smiths Heimann» Рентгенотелевизионные установки общего

Классификация рентгенотелевизионных инспекционно-досмотровых установок и комплексов «Smiths Heimann»

Рентгенотелевизионные установки общего применения

РТУ

для автоматического обнаружения взрывчатых веществ

Серия «HI-SCAN»

SilhouetteScan 300

CAB 2000

Мобильные
ИДК 2,5 МэВ

Мобильные
ИДК 3,8 Мэв

Стационарно- перебазируемые
ИДК 3,8-6 МэВ

Стационарные
ИДК 6-9 МэВ

ИДК малой и средней мощности

ИДК средней и большой мощности

Слайд 34

Энергия блока рентгеновского излучения большой и средней мощности 3.8 MeV МОБИЛЬНЫЕ

Энергия блока рентгеновского излучения большой и средней мощности

3.8 MeV

МОБИЛЬНЫЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ

ЛЕГКОВОЗВОДИМЫЕ

9 MeV

6

MeV

Требуют радиационной защиты;
точное изображение загруженных контейнеров;
стоимость 270 млн.руб.

позволяют идентифицировать до 85% относительно стационарных
стоимость 180 млн.руб.

Требуют наличия санитарной зоны;
позволяют идентифицировать товар
стоимость 90 млн.руб.

Слайд 35

Стационарно-перебазируемый Малый мобильный 2,5 MeV Энергия блока рентгеновского излучения малой мощности

Стационарно-перебазируемый

Малый мобильный

2,5 MeV

Энергия блока рентгеновского излучения малой мощности

Mobile Cab 2000

Энергия 2,5 Мэв
Проникающая способность
160 mm

SilhouetteScan Mobile
Steel penetration
Энергия 0,14 Мэв
0,3
Проникающая способность
20 mm
50 mm

0,3 MeV

0,14 MeV

Слайд 36

Мобильный комплекс HCV-Mobile Энергия 3.8 МэВ Проникающая способность 280 мм - сталь

Мобильный комплекс HCV-Mobile

Энергия 3.8 МэВ
Проникающая способность
280 мм - сталь

Слайд 37

Пример изображения полученного с помощью установки Silhouette Scan Mobile CAB 2000

Пример изображения полученного с помощью установки Silhouette Scan Mobile CAB 2000

Слайд 38

Снимок из презентации фирмы HCV Mobile с примером обнаружения нелегальных иммигрантов.

Снимок из презентации фирмы HCV Mobile с примером обнаружения нелегальных иммигрантов.


Использование системы HCV-Mobile для преднамеренного просвечивания людей запрещается.

Слайд 39

Технические средства наложения и контроля атрибутов (средств идентификации) таможенного обеспечения Оперативные

Технические средства наложения и контроля атрибутов (средств идентификации) таможенного обеспечения

Оперативные действия

сводятся к:
наложению таможенных отметок в виде печатей, штампов, личных подписей ответственных таможенных лиц на соответствующие таможенные, товаросопроводительные и иные документы,
контролю их подлинности,
постановке контрольных таможенных устройств в виде пломб, запорно-пломбировочных приспособлений и маркерных носителей в виде клейких лент с таможенной символикой, наносимых на товар, грузовые отсеки транспортных средств, прошедших таможенный контроль,
установлению их целостности
Слайд 40

Атрибуты или средства таможенного обеспечения: реквизиты таможенных документов в виде оттисков,

Атрибуты или средства таможенного обеспечения: реквизиты таможенных документов в виде оттисков,

печатей, штампов, подписей, а также маркировочные знаки, этикетки, клейкие ленты, таможенные символы.
Контроллеры: пломбы и замки разового действия, накладываемые на товары, транспортные средства и иные объекты.
Идентификационное исследование товаров в полном объеме с выдачей экспертного заключения можно реально осуществить только в условиях специализированных (таможенных) лабораторий.
Слайд 41

Цель применения таможенных отметок на документах – удостоверение факта прохождения таможенного

Цель применения таможенных отметок на документах – удостоверение факта прохождения таможенного

контроля конкретных товаром или транспортным средством в сопровождающих его документах, необходимых отправителю (получателю), перевозчику и др.
Слайд 42

Технические средства и способы таможенной диагностики Цель и содержание таможенной диагностики:

Технические средства и способы таможенной диагностики

Цель и содержание таможенной диагностики: распознавание

(выявление, различение и др.) сущности объекта таможенного контроля, определение его вида и назначения, установление его различных свойств, а также возможных изменений состояния объекта в процессе его перемещения, хранения и воздействия на него криминальных и других причин и условий.
В результате проведения таможенной диагностики решаются следующие задачи:
распознавание вида и установление назначения объекта таможенного контроля;
выявление характерных признаков и свойств, позволяющих отнести объект к определенной групповой принадлежности (разделу ТН ВЭД, классу, группе);
определение состояния контролируемого объекта.
Слайд 43

При диагностировании не требуется оценка большого количества характерных особенностей объекта. Их

При диагностировании не требуется оценка большого количества характерных особенностей объекта. Их

число ограничено оптимальным количеством. Учитываются как объективные свойства, так и субъективные признаки.
Таможенную диагностику проводят с помощью:
органолептических способов неразрушающего контроля. Они основаны на использовании знания предметов контроля и органов чувств для распознавания их диагностических свойств и признаков;
инструментальных способов неразрушающего контроля. Основаны на определении конкретных параметров физико-химических свойств с помощью интрументально-аналитических средств, например, ТСТК;
инструментальных методов:
контактных;
бесконтактных (дистанционных):
пассивных;
активных.
Слайд 44

Предмет диагностики находится как в самом объекте (в его внешнем виде,

Предмет диагностики находится как в самом объекте (в его внешнем виде,

назначении, свойствах), так и на его поверхности, отображающей его дефектное состояние.

Бесконтактные и контактные методы используют регистрацию исходящих от диагностических признаков сигналов соответствия (теневая картина при просвечивании, электромагнитное, звуковое и др. излучение, физические и химические параметры и др.)
В пассивных методах сигнал обнаружения – регистрируемая особенность объекта (запах, пары НВ, ВВ, ОВ, ЯВ, ионизирующее излучение ДРМ и др.)
В активных методах сигнал обнаружения – отзвук (реакция), получаемый в результате воздействия реагента (электромагнитного излучения, УЗ волн, нейтронного поля и др.)

Слайд 45

Сущность и способы таможенной классификации Таможенное классифицирование – комплекс организационных и

Сущность и способы таможенной классификации

Таможенное классифицирование – комплекс организационных и технических

мер и действий, проводимых сотрудниками таможенных органов с целью получения в процессе таможенного оформления и контроля данных, позволяющих устанавливать соответствие товаров наименованию и кодам ТН ВЭД.
Классификационные признаки контролируемых объектов – характерные особенности (природные и техногенные), с помощью определения которых добывается информация о товарах.
Слайд 46

Типоморфные признаки объекта – наиболее приемлемые для целей классификации признаки, которые

Типоморфные признаки объекта – наиболее приемлемые для целей классификации признаки, которые

хорошо проявляют-ся, легко определяются, являются информативными и стабильными, реально существуют и обладают делящим свойством.

Детектор электро-магнитного излучения

Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Э
При классификации преимущество отдается контактным методам, при которых используется специальная аппаратура: детекторы, анализаторы и др.

Слайд 47

Технические средства ДРМ Технические средства ТК ДРМ – это комплекс специальных

Технические средства ДРМ

Технические средства ТК ДРМ – это комплекс специальных приборов,

применяемых таможенными органами в процессе таможенного контроля всех видов объектов, перемещаемых через таможенную границу ТС, а также в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и международных договоров РФ в области использования атомной энергии, ядерной и радиационной безопасности.
Задачи ТСТК ДРМ:
- Поиск и обнаружение незаконно перемещаемых ДРМ -контроль достоверности декларирования легально перемещаемых ДРМ;
Оценка степени радиационной опасности, возникающей при проведении фактического таможенного контроля;
Проведение индивидуального дозиметрического контроля д\л т\о, осуществляющих таможенный контроль ДРМ.
ДРМ- товары, на которые распространяется действие законодательства РФ в области использования атомной энергии.
ДРМ включают в себя: -ядерные материалы – материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся ядерные вещества;
-радиоактивные вещества- вещества, не относящиеся к ядерным материалам, испускающие ионизирующие излучения (альфа, бетта, гамма), содержащие радионуклиды. На которые распространяются требования радиационной безопасности (все элементы после свинца, включая висмут);
-радиоактивные отходы.
Слайд 48

Объекты таможенного контроля, требующие использования ТСТК ДРМ.

Объекты таможенного контроля, требующие использования ТСТК ДРМ.

Слайд 49

Классификация средств ТК ДРМ Дозиметры Радиометры Спектрометры Комбинированные приборы

Классификация средств ТК ДРМ

Дозиметры
Радиометры
Спектрометры
Комбинированные приборы

Слайд 50

Приборы для поиска и обнаружения ДРМ Стационарные: стационарные таможенные системы обнаружения


Приборы для поиска и обнаружения ДРМ
Стационарные: стационарные таможенные системы обнаружения ДРМ

(СТСО ДРМ) «Янтарь», выпускаемая в различных
модификациях(«Янтарь-1СН,-2СН,1-П,2-П, 1А,2А, 1Ж,2Ж), отличающиеся назначение ( пешеходные, автомобильные, железнодорожные), типом каналов регистрации (гамма, нейронный или гаммо-нейронный), числом измерительных стоек (одна или две), а также конструктивными особенностями.
Переносные: - поисковые дозиметры или сигнализаторы ДРС-РМ1401, выпускаемые в различных модификациях (РМ 1401,РМ 1401М, РМ 1401К-01), отличающиеся назначением, конструктивным исполнением, чувствительностью, числом каналов регистрации;
- радиометры-спектрометры МКС-АО2,- А03 и РСУ-01 «Сигнал-М».
Приборы для контроля достоверности декларирования легально перемещаемых ДРМ
Гамма-спектрометры «ГАММА-1С/NB», СКС- 50-М;
Радиометр-дозиметр РМ 1401К, а также указанные выше радиометры-спектрометры МКС-АО2,- А03 и РСУ-01 «Сигнал-М».
Приборы для оценки степени радиационной опасности, возникающие при проведении фактического таможенного контроля
Переносные дозиметры гамма-излучения ДКГ-РМ1203 различной модификации (РМ1203-01,-02,-03.-04,-М), отличающиеся
диапазоном основных технических характеристик;
Персональные дозиметры гамма- и рентгеновского излучений РМ 1612;
Универсальные дозиметры гамма- и рентгеновского излучений ДКС-1103,ДКС-1119;ДКС- 1121;
Слайд 51

Стационарная таможенная система обнаружения ДРМ «Янтарь» Системы «Янтарь » предназначены для

Стационарная таможенная система обнаружения ДРМ «Янтарь»
Системы «Янтарь » предназначены для таможенного

контроля делящихся и радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств, пассажиров и багажа при пересечении государственной границы РФ.
Слайд 52

Примеры модификации

Примеры модификации

Слайд 53

Устройства для измерения ионизирующих излучений, позволяющие получать информацию о дозе или

Устройства для измерения ионизирующих излучений, позволяющие получать информацию о дозе или

ее мощности.
Доза- сокращенное наименование поглощений.
Виды доз ИИ:
-экспозиционная (СИ-Кл/кг ;внес. - Р\с и Р\ч)
-поглощенная доза-(СИ- Гр; внес.-Рад.)
-эквивалентная и эффективная- (СИ-Зв;
внес. Бэр.)

Дозиметры

В

Универсальный дозиметр РМ-1203М (слева) и индикатор РМ-1401К-01 (справа)

Слайд 54

Слайд 55

Индивидуальный дозиметр ДКГ-05Д Прямопоказывающий электронный дозиметр для контроля дозовой нагрузки на

Индивидуальный дозиметр ДКГ-05Д
Прямопоказывающий электронный дозиметр для контроля дозовой нагрузки на персонал.


Индивидуальные дозиметры рентгеновского и гамма-излучений ДКГ PM-1621/РМ-1621А
  Дозиметры, измеряющие дозу и мощность дозы в широком диапазоне энергий рентгеновского и гамма излучений.

Слайд 56

Предназначены для измерения характеристик активности источников ионизирующего излучения, например, активности радионуклидов, характеристик полей излучений Радиометры

Предназначены для измерения характеристик активности источников ионизирующего излучения, например, активности радионуклидов,

характеристик полей излучений

Радиометры

Слайд 57

Радиометр- спектрометр МКС- А02,А03

Радиометр- спектрометр МКС- А02,А03

Слайд 58

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000 Настольный радиометр с кремниевым детектором для измерений малых актив-ностей,

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000
Настольный радиометр с кремниевым детектором для измерений малых актив-ностей, широко

используемый в альфа-бета-радиометрии.

Установка радиометрическая
контрольная РЗБ-05Д
Установка РЗБ-05Д-01 (руки, ноги) с выносным альфа-датчиком проста в эксплуатации и удобна при поверке и ремонте, все блоки детектирования взаимозаменяемы, в блоках детектирования применяются общедоступные газоразрядные счетчики.

Альфа-радиометр РИА-03 ИСАА-97
Простой в обращении альфа-радиометр, удобный для измерения активности фильтров

Слайд 59

Радиометр- спектрометр «Сигнал-М»

Радиометр- спектрометр «Сигнал-М»

Слайд 60

Применяются для определения энергетичес­ких спектров частиц или квантов излучения. Это позволяет

Применяются для определения энергетичес­ких спектров частиц или квантов излучения. Это позволяет

исполь­зовать их для определения вида радиоактивного материала.

Спектрометры

Слайд 61

Альфа-спектрометр «Прогресс-альфа» Альфа-спектрометр с встроенным вакуумным насосом. Автоматизированная вакуумная система с

Альфа-спектрометр «Прогресс-альфа»
  Альфа-спектрометр с встроенным вакуумным насосом. Автоматизированная вакуумная система с электронным

управлением, применяемая в приборе, требует от оператора лишь нажатия кнопки.

Многофункциональный переносной гамма-бета спектрометр «Прогресс-БГ(П)» с ноутбуком в базовой комплектации
  Удобный портативный спектрометр, позволяющий решать разнообразные задачи радиационного контроля как на месте, без отбора проб, так и в лаборатории.

Слайд 62

ТС поиска оружия, боеприпасов, металлических изделий (металлодетекторы или металоискатели) Поиск металлосодержащих

ТС поиска оружия, боеприпасов, металлических изделий (металлодетекторы или металоискатели)

Поиск металлосодержащих

предметов при таможенном досмотре выполняется с помощью металлоискателей ( металлодетекторы).
Объекты поиска:
-огнестрельное оружие, боеприпасы, ножи.
Эти приборы имеют поисковую рамку, которая в процессе поиска перемещается вдоль контролируемого объекта. При обнаружении металлического предмета прибор издает световой и/или звуковой сигналы. В наиболее совершенных приборах для индикации результатов поиска используются и дисплеи.
Различают ручные, стационарные и конвейерные металлоискатели.
В таможенной практике стационарные металлоискатели широко используются в аэропортах, на железнодорожных переходах, в морских портах и в иных местах, где имеет место таможенное оформление большого числа пассажиров. Такие металлоискатели устанавливается стационарно и представляет собой большую рамку, через которую проходят пассажиры.
Ручные металлоискатели имеют небольшие размеры и вес. Используются сотрудниками таможенных органов в местах пропуска людей для обнаружения в их одежде и личных вещах металлических предметов.
Конвейерные предназначены для обнаружения инородных металлических предметов в потоке материалов, транспортируемых на конвейерных лентах.
Слайд 63

Металлоискатели (металлодетекторы) Металлодетекторы : ручной :ТS-92А, TS-90А,АКА-7215,Adams mit, Garret,Шахта-Р) , арочный

Металлоискатели (металлодетекторы)
Металлодетекторы : ручной :ТS-92А, TS-90А,АКА-7215,Adams mit, Garret,Шахта-Р) , арочный -ТS-1208,

METOR-200НВ, Rander, шестизонный, «Поиск», «Признак») Предназначены для поиска металлосодержащих предметов при таможенном досмотре.
металлоискатели работают по принципу «прием – передача»;на биениях; индукционного типа; импульсные металлоискатели.
Слайд 64

ТС для обнаружения и идентификации наркотических и психотропных веществ К наркотическим,

ТС для обнаружения и идентификации наркотических и психотропных веществ

К

наркотическим, средствам относятся препараты и вещества, наркотикосодержащие растения либо части таких растений, включенные в «Списки наркотических средств».
ПВ-вещества синтетического или естественного происхождения. Природный материал, включенный в Перечень в соответствии с конвенцией о психотропных веществах (1971г)
ФЗ РФ от 08.01.98 №3 «О наркотических средствах и психотропных веществах»-основной документ в области контроля за оборотом и перевозкой НВ и ПВ.(1 список- запрещенные НВ и ПВ; 2 список- ограниченные к ввозу; 3 список- оборот ограничен и допускаются исключения; 4 список- прекурсоры, оборот которых ограничен)
Химические тесты: Наркоспектр-М2, Наркотест
Слайд 65

Слайд 66

Слайд 67

Портативный экспресс-анализатор "Sabre 4000" Способен обнаружить и идентифицировать до 40 НВ

Портативный экспресс-анализатор "Sabre 4000"
Способен обнаружить и идентифицировать до 40 НВ

и ВВ веществ за несколько секунд. Отбор газообразных проб и микрочастиц с поверхности исследуемого объекта осуществляется — путём всасывания в детектор воздуха окружающей среды. Микрочастицы отбирают на фильтр, помещаемый в прибор, где проводится автоматический экспресс-анализ. SABRE 4000 является единственным переносным детектором, предназначенным для отбора и анализа микрочастиц и паров взрывчатых веществ, наркотиков, отравляющих веществ .
Слайд 68

Технические средства обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ Передвижной лабораторный комплекс «МИЛИХРОМ

Технические средства обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ
Передвижной лабораторный комплекс «МИЛИХРОМ

А-02»
Производитель ЗАО «ЭКО-Нова», Россия
«Милихром» – это марка отечественного жидкостного хроматографа.
Назначение: работа в стационарных или мобильных лабораториях. Определение наркотических, сильнодействующих, ядовитых или взрывчатых веществ; анализ красителей, чернил, бензинов, смазочных масел и других нефтепродуктов; контроль качества напитков и пищевых продуктов и др.; Комплекс. позволяет провести исследование любых растворимых соединений или их смесей, поступающих в экспертно-криминалистические лаборатории.
Слайд 69

IONSCAN 400 ДЕТЕКТОР СЛЕДОВ НАРКОТИКОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ (передвижной лабораторный комплекс)


IONSCAN 400
ДЕТЕКТОР СЛЕДОВ НАРКОТИКОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ (передвижной лабораторный комплекс)
(

тип детектора газовый храмотограф с детектором ионной мобильности).
Важные особенности
Одновременное обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков
Более 40 веществ обнаруживаются и идентифицируются за 8 секунд
Большой цветной сенсорный дисплей
Внутреннее хранилище данных
Слайд 70

Прибор ГХМС (“НАВАЛ”) (магнитный квадроупольный с двойной фокусировкой масс-спектрометр, на основе


Прибор ГХМС (“НАВАЛ”)
(магнитный квадроупольный с двойной фокусировкой масс-спектрометр, на основе ядерного

квадроупольного резонанса (ЯКР)
Передвижной лабораторный комплекс, предназначен для досмотра багажа, транспортных средств, помещений, обнаружения всех видов наркотических веществ и идентификации неизвестных веществ
Преимущества метода:
- высокая избирательность к конкретному типу ВВ и способность к его идентификации;
- высокая вероятность обнаружения при низком уровне ложных срабатываний (95%);
-независимость параметров обнаружения от геометрической формы, герметичности упаковки, наличия или отсутствия газообразных выделений веществ;
-небольшое время анализа;
-простота конструкции устройств;
- безопасность в эксплуатации.
Слайд 71

ITEMISER 3 (настольный детектор взрывчатых и наркотических веществ (детектор ионной мобильности)


ITEMISER 3 (настольный детектор взрывчатых и наркотических
веществ (детектор ионной

мобильности)
ITEMISER 3 - это первый в мире детектор следов веществ, позволяющий выявить взрывчатые и наркотические вещества с помощью всего одной пробы.
Легкий и универсальный настольный детектор, одновременно анализирует как положительные, так и отрицательные ионы, обеспечивая оптимальное обнаружение взрывчатых и наркотических веществ
Сферы применения:
Аэропорты и морские порты,Таможенные и пограничные терминалы
Военные объекты,Посольства,Правительственные учреждения
Ядерные объекты
Склады горючего, коммунальные объекты повышенного риска
В режиме отрицательных ионов определяется большая часть взрывчатых веществ, но некоторые определяются только в режиме отрицительных ионов. Таким образом, при использовании традиционной IMS возникает необходимость переключаться между режимами и проводить повторные тесты образцов.
Слайд 72

Технические средства поиска и идентификации драгоценных металлов и камней К группе

Технические средства поиска и идентификации драгоценных металлов и камней

К группе

благородных драгоценных металлов относят восемь металлов
Они достаточно устойчивы на воздухе (не золото, серебро, платину и металлы платиновой группы: палладий, родий, иридий, рутений окисляются), обладают высокой сопротивляемостью агрессивной среде (кислотам, щелочам и т.д.), мягкостью, пластичностью, хорошо сочетаются с цветными драгоценными камнями и эмалями, легко комбинируются между собой и с другими материалами. Благодаря перечисленным свойствам металлы данной группы широко используются в ювелирном деле.
Перечень драгоценных металлов приведен в Федеральном Законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 №41 –ФЗ.
Декларирование ввозимых и вывозимых драгметаллов осуществляется в специализированных таможенных органах (экспертные заключения, лицензии, квоты и др.)
Слайд 73

Сплавы драгоценных металлов Драгоценные металлы в силу своих характеристик применяются в

Сплавы драгоценных металлов

Драгоценные металлы в силу своих характеристик применяются в основном

в виде сплавов.
Лигатура – металлы, которые добавляются в сплав с драгоценными для придания им большей твердости и снижения цены.
Наиболее распространенные сплавы:
в сплавы с серебром обычно добавляют медь (придает сплаву красноватый оттенок). Серебро и сплавы с ним часто покрывают тонким слоем золота, так как само серебро даже на воздухе окисляется и чернеет;
с золотом – медь, серебро (ослабляет желтый цвет золота, придавая ему зеленоватый оттенок), платину, палладий;
с палладием – серебро, золото.
«Белое золото» - обесцвеченный сплав, который получается при соединении золота с платиной или палладием.
Слайд 74

Свойства драгоценных металлов

Свойства драгоценных металлов

Слайд 75

Свойства драгоценных металлов

Свойства драгоценных металлов

Слайд 76

Методы диагностирования драгоценных металлов Диагностика – определение вида, состояния и назначения

Методы диагностирования драгоценных металлов

Диагностика – определение вида, состояния и назначения

объекта таможенного контроля.
В таможенных органах для целей оперативной диагностики драгоценных металлов применяются средства и методики, основанные на различных физических принципах.
1. Химический метод. Данный метод основан на физическом факте, что в зависимости от концентрации кислоты и пробы контролируемого металла последний растворяется, изменяет окраску или не растворяется.
2. Электрохимический метод. Основан на измерении электродного потенциала, возникающего в результате химической реакции исследуемого металла со специальным электролитом и в последующем сравнении полученного электрического потенциала с известными величинами.
Слайд 77

3. Индукционный метод. Основан на применении приборов, в которых датчик представляет

3. Индукционный метод. Основан на применении приборов, в которых датчик представляет

собой катушку индуктивности, магнитное поле которой меняется при приближении к металлическому предмету. Характер изменения магнитной индукции поля зависит от вида металла.
4. Метод рентгенофлуоресцентного анализа. Довольно эффективный и оперативный метод. Определение состава исследуемого образца основано на регистрации детектором флуоресцентного рентгеновского излучения, возбуждаемого слаборадиоактивным источником. Радиоактивное излучение источника падает на анализируемый образец и возбуждает атомы веществ, из которых он состоит. Возбужденные атомы образуют флуоресцентное рентгеновское излучение. По частотному и энергетическому спектрам можно судить о составе исследуемого образца.
Слайд 78

5. Пробирный камень. При его использовании сначала проводят качественную оценку сплава,

5. Пробирный камень. При его использовании сначала проводят качественную оценку сплава,

в ходе которой определяется наличие в сплаве тех или иных металлов, затем определяется количественное содержание (проба) драгоценного металла.
Сплавом, проба которого должна быть определена, и пробирной иглой (эталоном с известным содержанием золота) на поверхности камня натирают полоски одинаковой плотности. Эти полоски смачивают (поперек) соответствующим реактивом. Спустя 20-30 с реактив просушивают и сравнивают его действие на полосках, оставленных испытуемым сплавом и пробирной иглой. Хотя этот метод предполагает визуальную оценку результатов исследования, он позволяет определить содержание золота с довольно высокой точностью – до 3-5 проб.
Описанный метод применяется при экспертизе, но он не пригоден в оперативной работе.
Слайд 79

Технические средства для диагностики драгоценных металлов детектор «ПРОБА-М» (электрохимический принцип) детектор

Технические средства для диагностики
драгоценных металлов

детектор «ПРОБА-М»
(электрохимический принцип)

детектор «Карат», ДЕЛЬТА-1
(электрохимический принцип)

«ПРИМ»,

«ПРИМ-1»,
«ПРИМ-1М», «ПРИМ-1РМ»
(рентгенофлуоресцентный
анализ)
Слайд 80

Приборы для диагностирования драгоценных металлов Прибор «ПРОБА-М» В 1991 году был

Приборы для диагностирования драгоценных металлов

Прибор «ПРОБА-М»
В 1991 году был создан

прибор для диагностирования драгоценных металлов – детектор «ПРОБА-М». В нем реализован электрохимический метод диагностирования.
Детектор состоит из четырех конструктивных узлов: измерительного блока, датчика, внешнего блока питания, предметного столика.

Датчик

Кабель к платиновому электроду

Предметный столик с объектом

Измерительный блок

Диагностическая шкала

Слайд 81

Прибор рентгенофлуоресцентного анализа типа «ПРИМ» Предназначается для многоэлементного анализа металлов и

Прибор рентгенофлуоресцентного анализа типа «ПРИМ»

Предназначается для многоэлементного анализа металлов

и сплавов, находящихся в твердом, порошкообразном и жидком состоянии (неагрессивные жидкости). Прибор периодически модернизировался. Были выпущены модификации «ПРИМ-1», «ПРИМ-1М», «ПРИМ-1РМ».

Объект устанавливается на железокадмиевый диск и сверху накрывается кожухом измерительной камеры. Кнопка запуска измерений находится на ручке датчика. Датчик подсоединяется к спектрометру с помощью кабеля. Основу спектрометра составляют блок обработки и накопления информации, а также ПЭВМ типа «Notebook» с соответствующим прикладным программным обеспечением.

Прибор
рентгенофлуоресцентный
«ПРИМ-1РМ»

Слайд 82

Прибор «КАРАТ» В рамках программ по модернизации приборной базы на вооружение

Прибор «КАРАТ»

В рамках программ по модернизации приборной базы на вооружение таможенных

органов поступил детектор «КАРАТ».
Детектор «КАРАТ» обеспечивает возможность работы в трех режимах: диагностирование драгоценных металлов, диагностирование ювелирных камней и заряд аккумуляторов.
Слайд 83

Диагностируемые драгоценные металлы и сплавы: платина (проба 999); золото (желтое -

Диагностируемые драгоценные металлы и сплавы:
платина (проба 999);
золото (желтое -

розовое) пробы 333, 375, 459, 500, 585, 666, 750, >750, 999);
золото (белое) пробы 333, 375, 459, 500, 585, 666, 750, >750);
золото (зеленое) пробы 333, 375,459, 500,585,666, 750, >750);
серебро (в диапазоне проб 800-999).
Диагностирование драгоценных металлов осуществляется при выборе режима «Детектор драгметаллов».
Все операции оцифровки и обработки данных измерений производятся посредством встроенного в прибор микропроцессора в соответствии со специально разработанной программой, записанной в процессор при настройке прибора производителем. Длительность цикла измерения не больше 8 с.
Слайд 84

Прибор «ДеМон» Для экспресс-анализа ювелирных и других металлических изделий в таможенных

Прибор «ДеМон»

Для экспресс-анализа ювелирных и других металлических изделий в таможенных органах

используется также комплекс «ДеМон», позволяющий определять по электрохимическому потенциалу тип металла (сплава) или его пробу (для золотых изделий - вплоть до 999-й), а также толщину золотых покрытий.

В состав комплекса входят:
- электрохимический детектор «ДеМон-П»,
- ультразвуковой детектор «US-56 Gold»,
- лупа 10x с автономным питанием,
- микрометр МК 25,
- микрометр МК 50,
- сменные баллоны с электролитом.

Слайд 85

Виды клейм в России В России клейма по своему назначению делятся

Виды клейм в России

В России клейма по своему назначению делятся на

основные и дополнительные.
Основные пробирные клейма удостоверяют соответствие изделия требованиям пробирного надзора:
-клеймо в виде лопатки, применяется для клеймения золотых изделий 375, 500, 585, 750 проб;
-клеймо в виде усеченно-овального с двух сторон эллипса, применяется для клеймения серебряных изделий 800, 830, 875, 925, 960 проб;
-клеймо усеченно-овальной формы, применяется для клеймения палладиевых изделий 500, 850 проб;
-клеймо в виде прямоугольника со срезанными углами, применяется для клеймения платиновых изделий 900, 950 проб.
Слайд 86

Дополнительные клейма служат для клеймения разъемных и легко отделяемых второстепенных частей

Дополнительные клейма служат для клеймения разъемных и легко отделяемых второстепенных частей

изделия из драгоценного металла (один из разъемных элементов замка у браслета):
-клеймо в виде прямоугольника, применяется для клеймения золотых изделий установленных проб: 375, 500, 585, 750;
-клеймо в виде усеченного эллипса, применяется для клеймения серебряных изделий установленных проб: 800, 830, 875, 925, 960;
-клеймо в виде прямоугольника с усеченными углами, применяется для клеймения платиновых изделий 900, 950 проб;
-клеймо в виде круга, применяется при клеймении палладиевых изделий 850 и 500 проб.
Слайд 87

Драгоценные камни составляют золотовалютный запас государства; уникальные самородки имеют историческое и

Драгоценные камни
составляют золотовалютный запас государства;
уникальные самородки имеют историческое
и художественное значение

В

РФ действует жесткая система контроля перемещения
драгоценных металлов и драгоценных камней
через государственную границу за счет взаимодействия двух
органов исполнительной власти:
Федеральная таможенная служба РФ
и Министерство финансов РФ.
Слайд 88

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ рубин алмазы сапфир изумруд александрит жемчуг уникальные янтарные образования (более 1 кг)

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

рубин

алмазы

сапфир

изумруд

александрит

жемчуг

уникальные янтарные образования
(более 1 кг)

Слайд 89

Диагностические признаки камней Цвет Прозрачность Блеск Твердость Плотность Светопреломление Плеохроизм Люминесценция

Диагностические признаки камней

Цвет
Прозрачность
Блеск
Твердость
Плотность
Светопреломление
Плеохроизм
Люминесценция

Слайд 90

ЦВЕТ Наиболее важный критерий оценки камней. В зависимости от цвета камни

ЦВЕТ

Наиболее важный критерий оценки камней.
В зависимости от цвета

камни бывают:
Бесцветные (ахроматические) – алмаз, горный хрусталь;
Цветные (идиохроматические) – имеют в составе хроматофоры – малахит, родонит;
Окрашенные (аллохроматические) – окраска появляется вследствие присутствия примесей – авантюрин, сердолик, хризопраз;
Кажущаяся окраска (псевдохроматизм) – за счет различных оптических эффектов.
Камни одного вида могут иметь
разные цвета, что затрудняет их
определение!
Слайд 91

ПРОЗРАЧНОСТЬ Прозрачность - способность твердого тела пропускать в той или иной

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Прозрачность - способность твердого тела пропускать в той или иной степени

сквозь себя лучи света.
Степень прозрачности может быть оценена коэффициентом пропускания света:
A=I/I0
I-интенсивность света, вышедшего из данного вещества;
I0 – интенсивность света, вошедшего в вещество
Камни подразделяют на:
прозрачные (сквозь пластинки толщиной 3-5 мм ясно виден предмет);
полупрозрачные (предмет виден неясно);
просвечивающие (нельзя рассмотреть предмет);
непрозрачные.
Слайд 92

БЛЕСК Блеск - зависит от способности преломлять и отражать лучи и

БЛЕСК

Блеск - зависит от способности преломлять и отражать лучи и характера

отражающей поверхности.
По интенсивности блеск может быть сверкающим, сильным, слабым и тусклым.
По особенностям восприятия:
алмазный (алмаз);
стеклянный (сапфир);
жирный (янтарь, опал);
перламутровый (полевой шпат);
шелковистый (тигровый глаз);
матовый (кремень).
Слайд 93

ТВЕРДОСТЬ Твердость определяется по шкале Мооса:

ТВЕРДОСТЬ

Твердость определяется по шкале Мооса:

Слайд 94

Плотность Определяется путем измерения объема и веса камня. Выражается в г/см3.

Плотность

Определяется путем измерения объема и веса камня.
Выражается в г/см3.
Диагностика

минералов по их плотности предполагает простое или гидростатическое взвешивание материала.
Слайд 95

СВЕТОПРЕЛОМЛЕНИЕ Преломление света - изменение направления луча света на границе с

СВЕТОПРЕЛОМЛЕНИЕ

Преломление света - изменение направления луча света на границе с

камнем.
Показатель преломления:
n=sinα/sinβ,
α –угол падения;
β –угол преломления.
Для минералов всегда n>1
Высокое преломление определяет «игру» камней (алмаз, фианит).
Двупреломление – преломление в различных направлениях.
Дисперсия показателей преломления – изменение показателя преломления в зависимости от длины волны света. Она обусловливает разложение световых лучей на составные части спектра и искрящуюся игру цветов ограненного камня
Слайд 96

Плеохроизм Плеохроизм - поглощение света разной длины в разных направлениях (изменение

Плеохроизм

Плеохроизм - поглощение света разной длины в разных направлениях

(изменение интенсивности окраски при осмотре по разным направлениям при многоцветном эффекте).
Данное явление при двухцветном эффекте называется дихроизмом.
Присущ бериллам, турмалинам, гиацинтам.
Слайд 97

Люминесценция Люминесценция - свечение под воздействием облучения различными видами энергии. Для

Люминесценция

Люминесценция - свечение под воздействием облучения различными видами энергии.

Для возбуждения люминесценции ювелирных камней применяется излучение коротковолновой или длинноволновой области ультрафиолетового диапазона.
Связана с незначительными примесями специфических элементов в кристаллической структуре, а также с дефектностью
кристаллической решетки.
Слайд 98

Масса драгоценных камней Масса драгоценных камней (кроме жемчуга) измеряется в каратах.

Масса драгоценных камней

Масса драгоценных камней (кроме жемчуга) измеряется в каратах. Один карат

равен 200 миллиграммам или 1/5 грамма. Карат, в свою очередь, делится на 100 частей.
Масса драгоценных камней измеряется на специальных каратных весах.
Масса жемчуга измеряется в каратных гранах, равных ¼ карата.
Масса полудрагоценных и поделочных камней измеряется в граммах.
Слайд 99

В силу высокой стоимости драгоценные камни - стабильный объект контрабанды. Определить,

В силу высокой стоимости
драгоценные камни - стабильный объект контрабанды.


Определить, тем более быстро,
вид и происхождение камня очень сложно.
Проблема таможенного контроля усугубляется тем,
что с целью получения красиво окрашенных камней
прибегают к искусственному окрашиванию путем
облучения, термической или химической обработки.
До сих пор определение вида камня, и особенно его ценности,
это, в некоторой степени,
искусство!
Слайд 100

Методы диагностирования драгоценных камней Диагностика драгоценных камней по их основным свойствам

Методы диагностирования драгоценных камней

Диагностика драгоценных камней по их основным свойствам

(по плотности, по твердости, по теплопроводности и т.д.).
Органолептический способ.
При таможенном контроле пассажиров первичный анализ камней и геологических минералов обычно проводится органолептическим способом с привлечением простейших технических средств (луп и микроскопов).
Оптические методы.
Эти методы включают в себя наблюдение минералов в обычных и поляризационных оптических микроскопах различного назначения, исследования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, спектрометрический и рефрактометрический анализы оптических свойств кристаллов.
Методы, основанные на использовании рентгеновских лучей (рентгеноструктурный метод, рентгенография, рентгеноспектральный анализ).
Слайд 101

Приборы для исследования оптических характеристик Изучение оптических характеристик камней – обязательный

Приборы для исследования оптических характеристик

Изучение оптических характеристик камней – обязательный

этап их диагностики!
Для исследования ряда оптических параметров камней используются относительно простые по конструкции и небольшие по размеру приборы.
С их помощью можно оценить показатели преломления, прозрачность, цвет, оптические характеристики в поляризованном свете и др.
Слайд 102

а) рефрактометр для определения показателя преломления ограненных камней; б) полярископ, включающий

а) рефрактометр для определения показателя преломления ограненных камней;
б) полярископ, включающий 2

поляризационных фильтра ПФ – 40,5, подсветку, вращающуюся стеклянную поверхность и коноскопическую линзу;
в) набор эталонов цвета для бриллиантов (8 камней по 1,0 ct.,материал – фианит).
Слайд 103

Диагностика драгоценных камней по температуропроводности Основные приборы, используемые в таможнях для

Диагностика драгоценных камней по температуропроводности

Основные приборы, используемые в таможнях для оперативной

диагностики камней – приборы, основанные на использовании такого свойства драгоценных камней, как их более высокий по сравнению с другими видами камней коэффициент теплопроводности, то есть способности физических тел (жидкостей, газов и твердых тел) передавать тепло.
В этих приборах с помощью специального щупа осуществляется локальный нагрев грани камня
Осуществляется измерение скорости остывания нагретого участка за фиксированный промежуток времени.
Скорость изменения температуры является критерием отнеснеия камня к тому или иному виду.
Слайд 104

В разные годы для оперативной диагностики драгоценных камней таможенные органы приобрели

В разные годы для оперативной диагностики драгоценных камней таможенные органы

приобрели приборы «КРИСТАЛЛ-1», «КРИСТАЛЛ-1М», «ДИАТЕСТ-2000», «ДАЙМОНДПРОБ» (США), «КАРАТ», «ДЕЛЬТА-1М», «PRESIDIUM DUOTESTER».
В приборах данного типа фактически измеряется температуропроводность, которая пропорциональна коэффициенту теплопроводности.
Слайд 105

Детекторы «КРИСТАЛЛ-1» и «КРИСТАЛЛ-1М» Первые отечественные приборы, осуществляющие диагностику драгоценных камней

Детекторы «КРИСТАЛЛ-1» и «КРИСТАЛЛ-1М»

Первые отечественные приборы, осуществляющие диагностику драгоценных камней по

температуропроводности.
С помощью прибора можно отличать алмазы от других камней, стекол и хрусталя.
Время измерения единичного объекта около 4 сек.
Слайд 106

Прибор состоит из трех конструктивных узлов: измерительного блока; датчика; сетевого блока питания. Детектор «КРИСТАЛЛ-1М»

Прибор состоит из трех конструктивных узлов:
измерительного блока;
датчика;
сетевого блока питания.

Детектор «КРИСТАЛЛ-1М»

Слайд 107

Детектор «КАРАТ» Предназначен для проведения экспресс-анализа на содержание драгоценных металлов в

Детектор «КАРАТ»

Предназначен для проведения экспресс-анализа на содержание драгоценных металлов в ювелирных

изделиях, а также для диагностики минералов.
Диагностируемые минералы ( ювелирные камни на их основе): алмаз, корунд, берилл, циркон–стекло. Минимальный размер идентифицируемых алмазов (бриллиантов) – 0,01 карата.
Диагностика минералов выполняется по результатам измерения их теплопроводности.
Обеспечивает возможность работы в трех режимах: диагностирование драгоценных металлов, диагностирование ювелирных камней и заряд аккумуляторов.
Длительность цикла измерения не больше 8 сек.
Прибор кроме визуальной индикации, снабжен и звуковой индикацией.
Слайд 108

Детектор «КАРАТ» В комплект приборов входят: микропрцессорный змерительный блок; датчик для

Детектор «КАРАТ»

В комплект приборов входят:
микропрцессорный змерительный блок;
датчик для исследования металлов;
датчик для

исследования минералов;
универсальный зарядно-питающий адаптер.
Слайд 109

Детектор (анализатор) «ДЕЛЬТА-1М» Является модификацией прибора «КАРАТ». Основное его отличие –

Детектор (анализатор) «ДЕЛЬТА-1М»

Является модификацией прибора «КАРАТ».
Основное его отличие –

возможность взаимодействия с ЭВМ, что позволяет в режиме диагностирования кристаллов создавать компьютерные базы данных, автоматизировать процессы измерения и обработки.
Основное внешнее отличие приборов «КАРАТ» и «ДЕЛЬТА-1М» от прибора «КРИСТАЛЛ-1М» в том, что при включении питания автоматически запускается тест проверки работоспособности и используется буквенно-цифровой индикатор, на который выводится непосредственно наименование минерала. На этот же индикатор выдаются результаты прохождения теста.
Слайд 110

Прибор состоит из: измерительного блока; специального датчика, который имеет нагреваемый до заданной температуры наконечник. Прибор «ДЕЛЬТА-1М»

Прибор состоит из:
измерительного блока;
специального датчика, который имеет нагреваемый до заданной температуры

наконечник.

Прибор «ДЕЛЬТА-1М»

Слайд 111

«PRESIDIUM DUOTESTER» Предназначен для диагностики драгоценных камней Прибор состоит из трех

«PRESIDIUM DUOTESTER»

Предназначен для диагностики драгоценных камней

Прибор состоит из трех конструктивных

узлов:
измерительного блока;
датчика;
сетевого блока питания.
Слайд 112

Основные объекты, подлежащие визуальному наблюдению: залы ожидания пассажиров, таможенного контроля и

Основные объекты, подлежащие визуальному наблюдению:

залы ожидания пассажиров, таможенного контроля и оформления;
помещения

«комплектовки» багажа пассажиров;
проходы в таможенную зону;
складские помещения и территории;
площадки таможенного досмотра транспортных средств и грузов;
стоянки ожидания автотранспортных средств;
места расположения задержанных объектов (грузов, машин);
пассажирские и грузовые причалы судов заграничного плавания и др.
Слайд 113

Аппаратура должна обеспечивать регистрацию наблюдаемой оперативной обстановки во всей ее динамике,

Аппаратура должна обеспечивать регистрацию наблюдаемой оперативной обстановки во всей ее динамике,

с документированием места и времени записи изображения, возможностью звукозаписи пояснительного текста и выведения визуальной информации на один монитор с нескольких телекамер.
Контрольный пункт установления оконечных видеоконтрольных устройств должен организовываться в непосредственной близости от контролируемых участков.
Слайд 114

Технические средства для контроля массы, объема (количества) перемещаемых товаров Товары –

Технические средства для контроля массы, объема (количества) перемещаемых товаров

Товары – основные

объекты таможенного контроля, но главными среди них для России являются:
стратегически важные минеральное сырье: сырая нефть, продукты переработки нефти, углеводородное сырье, природный газ;
электроэнергия;
металлы, сырье для их производства, сплавы, металлические порошки, полуфабрикаты;
прокат цветных металлов, деловая древесина, пиломатериалы, продукция целлюлозно-бумажной промышленности;
азотные и фосфорные минеральные удобрения;
пшеница;
этиловый неденатурированный спирт;
рыба и морепродукты;
необработанные алмазы и другие драгоценные материалы.
Их количественная характеристика (вес, объем) подлежит обязательному контролю
Слайд 115

Задача контроля энергоресурсов, экспортируемых трубопроводным транспортом, сводится к применению специальных технических


Задача контроля энергоресурсов, экспортируемых трубопроводным транспортом, сводится к применению специальных технических

средств, позволяющих производить дистанционные измерения расхода нефти и нефтепродуктов, например, ультразвуковых расходомеров с накладными (на трубопровод) излучателями и приемниками
Слайд 116

При таможенном контроле нефти, нефтепродуктов, газа, экспортируемых в транспортных емкостях по

При таможенном контроле нефти, нефтепродуктов, газа, экспортируемых в транспортных емкостях по

железной дороге, контроль их объемов осуществляется взвешиваем каждой транспортной единицы и последующим сравнением полученных результатов с декларированными данными. Применяются различные по конструкции грузовые весы
Контроль фактических объемов нефти и нефтепродуктов, перемещаемых на танкерных судах заграничного плавания, проводится путем использования расходомеров. Массу наливного груза определяют по объему, занимаемому грузом в танкере, и его плотности
Слайд 117

Контроль объемов электроэнергии, которая экспортируется по международным линиям электропередач, осуществляется на

Контроль объемов электроэнергии, которая экспортируется по международным линиям электропередач, осуществляется

на узлах путем регулярного считывания и проверки показаний приборов энергетиков через определенные промежутки времени
Таможенный контроль количеств металлов, руд и концентратов, продукции целлюлозно-бумажной промышленности, удобрений, пшеницы и др., осуществляется с помощью транспортных или грузовых весов

Подкладные автотранспортные весы

Слайд 118

Сущность и способы таможенной идентификации Таможенная идентификация – это установление подлинности

Сущность и способы таможенной идентификации

Таможенная идентификация – это установление подлинности и

принадлежности таможенных объектов (товаров, документов, предметов контрабанды и НТП).
Идентификация товаров предполагает обязательное установление тождества конкретного объекта с самим собой путем сравнения с имеющимся эталонным образцом или сравнения параметров с соответствующими данными подлинного или идентифицируемого объекта.