ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.12.2024
Просмотров: 4222
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Обзор литературы и постановка задачи 8
1.4 Модели программирования 41
6.4.10 Мероприятия и средства по защите окружающей среды 103
Глава 1. Обзор литературы и постановка задачи
1.1 Высокопроизводительные вычисления
1.2 Архитектура суперкомпьютеров.
1.2.2 Топология соединительной сети суперкомпьютеров
1.2.3 Обзор коммуникационных сред
1.3.3 Компилятор gnu Compiler Collection
1.3.6 Библиотеки для программирования параллельных вычислений.
1.3.7 Библиотеки программирования вMpi,cudAиshmem.
1.4.1 Модель передачи сообщенийMpi
Глава 2. Разработка Алгоритма тестирования
2.1 Алгоритм теста латентности и коммуникационной производительности.
Глава 3. Разработка программного обеспечения
3.1 Описание и состав суперкомпьютера «эск-е»
3.2 Функциональная схема коммуникационной среды.
3.4.1 Объяснение значений параметров тестового по.
Глава 4. Экспериментальные исследования
Глава 5. Организационно – экономическая часть.
5.1. Технико-экономическое обоснование объекта проектирования.
5.2. Состав конструкторской группы и их должностные оклады.
5.3. Перечень этапов опытно-конструкторских работ при разработке программного обеспечения.
5.4. Расчёт сметы затрат на окр при разработке программного обеспечения.
Глава 6. Безопасность и экологичность проектных решений
6.2. Опасные и вредные факторы при работе с пэвм
6.3. Характеристика объекта исследования
6.4. Мероприятия по безопасности труда и сохранению работоспособности.
6.4.1. Обеспечение требований эргономики и технической эстетики
6.4.1.1. Планировка помещения и размещение оборудования
6.4.1.2. Эргономические решения по организации рабочего места пользователя пэвм
6.4.1.3. Цветовое оформление помещения
6.4.2. Обеспечение оптимальных параметров воздуха рабочих зон
6.4.2.1. Нормирование параметров микроклимата
6.4.2.2. Нормирование уровней вредных химических веществ
6.4.2.3. Нормирование уровней аэроионизации
6.4.3. Создание рационального освещения
6.4.5 Обеспечение режимов труда и отдыха
6.4.6. Обеспечение электробезопасности
6.4.7. Защита от статического электричества
6.4.8. Обеспечение допустимых уровней электромагнитных полей
6.4.9 Обеспечение пожаробезопасности
6.4.9.1 Обеспечение безопасной эвакуации персонала
6.4.9.2 Средства извещения и сигнализации о пожаре.
6.4.9.3 Способы и средства тушения пожара
6.4.10.1 Утилизация компьютеров и оргтехники
* Токсичные компоненты
** Канцерогены
Пути снижения выбросов и токсичности: стимулом к сокращению объёмов предполагается заинтересованность в сокращении расхода топлива.
Колоссальное влияние на количество выбросов (не считая сжигания топлива и времени) играет организация движения автомобилей в городе (значительная часть выбросов происходит в пробках и на светофорах). При удачной организации возможно применение менее мощных двигателей, при невысоких (экономичных) промежуточных скоростях.
Существенно снизить содержание углеводородов в отходящих газах, более чем в 2 раза, возможно применением в качестве топлива попутных нефтяных (пропан, бутан), или природного газов, при том, что главный недостаток природного газа — низкий запас хода, для города не столь значим.
Кроме состава топлива, на токсичность влияет состояние и настройка двигателя (особенно дизельного — выбросы сажи могут увеличиваться до 20 раз и карбюраторного — до 1,5—2 раз изменяются выбросы окислов азота).
Таблица 6.15
Характеристика вредных веществ, содержащихся в воздухе служебных помещений.
|
Наименование вредных веществ и источники их поступления |
ПДК, мг/м3 |
Класс опасности |
Действие на человека |
|
ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.13.13-03 |
|||
|
Внешние источники: Оксид углерода |
20 |
4 |
Нарушение переноса кислорода кровь и как следствие - удушье |
|
Диоксид азота |
5 |
3 |
Раздражающее и наркотическое действие |
|
Диоксид серы |
1 |
2 |
Раздражающее и фиброгенное действие |
|
Свинец/Выхлопы |
0,001/ |
1 |
Общетоксическое /на центральную нервную систему |
|
автомобилей/Пыль/ |
0,005 |
4 |
(ЦНС), кроветворение, ССС, углеводный обмен/ |
|
Сажа |
4 |
|
Раздражающее и концерогенное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Значительно снижены выбросы (снижен расход топлива) в современных конструкциях двигателей с инжекторным питанием стабильной стехиометрической смесью неэтилированного бензина с установкой катализатора, газовых двигателях, агрегатах с нагнетателями и охладителями воздуха, применением гибридного привода. Однако подобные конструкции сильно удорожают автомобили.
Эффективный способ снижения выбросов окислов азота (до 90 %) и в целом токсичных газов — впрыск в камеру сгорания воды.
6.4.10.1 Утилизация компьютеров и оргтехники
Процесс переработки
Первый этап всегда производится вручную. Это – удаление всех опасных компонентов. В современных настольных ПК и принтерах таких компонентов практически нет. Но переработке подвергаются, как правило, компьютеры и техника, выпущенные в конце 90-х - самом начале 2000-х годов, когда плоских жидкокристаллических мониторов просто не существовало. А в кинескопных мониторах содержится немало соединений свинца. Другая категория продукции, содержащая опасные элементы, – ноутбуки. В аккумуляторах и экранах устаревших моделей имеется определенное количество ртути, которая также очень опасна для организма. Важно отметить, что в новых моделях ноутбуков от этих вредоносных компонентов избавились.
Затем удаляются все крупные пластиковые части. В большинстве случаев эта операция также осуществляется вручную. Пластик сортируется в зависимости от типа и измельчается для того, чтобы в дальнейшем его можно было использовать повторно. Оставшиеся после разборки части отправляют в большой измельчитель-шредер, и все дальнейшие операции автоматизированы. Во многом технологии переработки позаимствованы из горного дела – примерно таким же способом извлекают ценные металлы из породы.
Измельченные в гранулы остатки компьютеров подвергаются сортировке. Сначала с помощью магнитов извлекаются все железные части. Затем приступают к выделению цветных металлов, которых в ПК значительно больше. Алюминий добывают из лома посредством электролиза. В сухом остатке получается смесь пластика и меди. Медь выделяют способом флотации – гранулы помещают в специальную жидкость, пластик всплывает, а медь остается на дне. Сама эта жидкость не ядовита, однако, рабочие на заводе используют защиту органов дыхания – чтобы не вдыхать пыль.
Утилизация
Вся оргтехника включает в свой состав как органические составляющие (пластик различных видов, материалы на основе поливинилхлорида, фенолформальдегида), так и почти полный набор металлов.
Ниже приведена таблица, где указаны составляющие ПК (монитор, системный блок, клавиатура, мышь).
Таблица.6.14.
Наименование: благородные металлы (гр), черные и цветные металлы (кг), полимеры и стекло (кг).
|
Au |
Ag |
Al |
Cu |
Fe |
АБС (пластик) |
Стекло
|
|
0,05-0,09 |
0,8-1,1 |
0,1-0,4 |
0,1-0,2 |
3-4 |
3-3,5 |
10-20 |
(Данные, приведенные в таблице, ориентировочные).
Все эти компоненты не являются опасными в процессе эксплуатации изделия. Однако ситуация коренным образом меняется, когда изделие попадает на свалку. Такие металлы, как свинец, сурьма, ртуть, кадмий, мышьяк входящие в состав электронных компонентов переходят под воздействием внешних условий органические и растворимые соединения и становятся сильнейшими ядами. Утилизация пластиков, содержащих ароматические углеводороды, органические хлорпроизводные соединения является насущной проблемой экологии Поэтому вся оргтехника должна утилизироваться по методике утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям (от 19 октября 1999 г. ). Благодаря комплексной системе утилизации оргтехники сводятся к минимуму неперерабатываемые отходы, а основные материалы (пластмассы, цветные и черные металлы) и ценные компоненты (редкие металлы, люминофор, ферриты и др.) возвращаются в производство. Драгметаллы, содержащиеся в электронных компонентах оргтехники концентрируются и после переработки на аффинажном заводе сдаются в Госфонд.
6.5. Инженерные расчеты
6.5.1. Расчет эвакуационного выхода.
На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в здании, через эвакуационные выходы в течение необходимого времени эвакуации. Выходы считаются эвакуационными, если они ведут из помещений:
Из помещений первого этажа непосредственно наружу или через вестибюль, коридор, лестничную клетку
Из помещений любого этажа, кроме первого, коридор, ведущий на внутреннюю лестничную клетку или лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу
Из помещения в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами.
Число эвакуационных выходов из помещений и с каждого этажа здания следует принимать по ФЗ №123 от 22.07.08 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», но не менее двух.
Расчет.
Здание предприятия имеет степень огнестойкости III, категория производства в нем Д.
1.
Определение наибольшего количества
работников, эвакуирующихся из
производственных помещений объемом до
30
в течение 1 минуты на две лестничные
клетки, расположенные по концам коридора.
Где
- наибольшее расстояние до выхода на
лестничную клетку (выбирается в
соответствии со степенью огнестойкости
предприятия, объёма помещения и категории
помещения) и равно 60 м.
-
ширина перехода, принимается равной
1,5 м.
-
плотность людского потока. Зависит от
необходимой скорости
перемещения
людей
.
соответствует
![]()