Файл: Прогнозирование и способы защиты населения и объектов жизнедеятельности от.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Диссертация

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 75

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

88
a
i
b
,
p
i
b
– бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;
n – число параметров сравнения.
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности проведен в таблице 17.
Таблица 19 – Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения проекта
Объект исследования
Критерии
Весовой ко- эффициент параметра
Исп.1
Исп.2
Исп.3 1. Способствует росту производи- тельности труда пользователя
0,1 5
3 3
2. Удобство в эксплуатации
0,15 4
2 3
3. Ремонтопригодность
0,15 5
3 4
4. Энергосбережение
0,20 4
5 3
5. Надежность
0,15 4
4 2
6.Пусковой период
0,1 5
4 3
7. Материалоемкость
0,15 5
4 3
ИТОГО
1 4,5 3,65 3
1 2
3 5 0,1 4 0,15 5 0,15 4 0, 2 4 0,15 5 0,1 5 0,15 4, 5;
3 0,1 2 0,15 3 0,15 5 0, 2 4 0,15 4 0,1 4 0,15 3, 65;
3 0,1 3 0,15 4 0,15 3 0, 2 2 0,15 3 0,1 3 0,15 3.
p исп
p исп
p исп
I
I
I



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения разработки (
испi
I
) определяется на основании интегрального показателя ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле:
,
р испi
испi
исп i
финр
I
I
I


(11)
????
исп1
=
4,5 1
= 4,5;
????
исп2
=
3,65 0,58
= 6,3;
????
исп3
=
3 0,81
= 3,7.

89
Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов исполнения разработки позволит определить сравнительную эффективность проекта (см.табл.18) и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. Сравнительная эффективность проекта (Э
ср
):
.2
.1
исп
ср
исп
I
Э
I

(12)
Таблица 20 – Сравнительная эффективность разработки

п/п
Показатели
Исп.1
Исп.2
Исп.3
1
Интегральный финансовый показатель разра- ботки
1 0,58 0,81 2
Интегральный показатель ресурсоэффектив- ности разработки
4,5 3,65 3
3
Интегральный показатель эффективности
4,5 6,3 3,7 4
Сравнительная эффективность вариантов ис- полнения
0,7 1
0,59
Сравнив значения интегральных показателей эффективности можно сделать вывод, что реализация технологии во втором исполнении является более эффективным вариантом решения задачи, поставленной в данной работе с позиции финансовой и ресурсной эффективности.


90
1   2   3   4   5   6

Глава 6. Социальная ответственность
Целью раздела является выявление и анализ вредных и опасных факторов воздействующих на специалиста ЦУКС ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Рабочее место специалиста по учету сил и средств, контролю за обстановкой связанной с землетрясениями ЦУКС является офисное помещение размером 16×6×4 м, разделенное перегородками на 10 рабочих мест.
6.1 Анализ выявленных вредных факторов
В повседневной рабочей деятельности на специалиста воздействуют следующие опасные и вредные факторы.
Физические:

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенная или пониженная влажность воздуха;

повышенная или пониженная подвижность воздуха;

повышенная ионизация воздуха;

повышенный уровень статического электричества;

повышенный уровень электромагнитных излучений;

повышенная напряженность электрического поля;

отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная яркость света.
Психофизиологические опасные и вредные производственные
факторы
1
:

Нервно-психические перегрузки
(умственное перенапряжение; перенапряжение анализаторов; монотонность труда; эмоциональные перегрузки).

91
Комната, в которой работает специалист, оборудована системой отопления, имеется вентиляция для проветривания комнаты. Внутренняя отделка интерьера комнаты выполнена в светлых тонах, материал отделки не отражающий, матовый. Поверхность пола ровная.
6.2 Микроклимат
Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 при нормировании параметров микроклимата выделяют холодный период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°C и ниже и теплый период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10°C. Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энерготрат организма в ккал/ч (Вт).
На рабочем месте обеспечены оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96. К категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением Согласно этому документу для категории тяжести работ Iа температура воздуха должна быть в холодный период года не более 22-24
о
С, в теплый период года
23-25
о
С. Относительная влажность должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха – 0,1 м/с. В целях поддержания оптимальных значений микроклимата используется система отопления и кондиционирования воздуха.
6.3 Освещенность
В комнате имеется искусственное равномерное освещение. Для освещения используются плафоны потолочные с люминесцентными лампами типа ЛБ-20. Оконный проем оборудован прозрачными занавесками.
Поверхность стола в зоне размещения рабочего места, на котором расположен ПК, матовая. Дополнительное освещение, в виде настольных светильников, отсутствует.


92
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03: «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» зрительная работа специалиста ЦУКС относится к классу средней точности IV
б
(наименьший объект различения меньше 0,5 - 1 мм). Для данного разряда зрительной работы освещенность рабочей поверхности от системы общего и искусственного освящения должна быть не меньше 500 лк.
6.4 Расчет искусственного освещения
Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение производственных помещений оказывает положительное воздействие на рабочий персонал, способствует повышению эффективности и безопасности труда, снижает утомление и травматизм, сохраняет высокую работоспособность.
Освещенность рабочего места должна быть не менее 500 лк в соответствии со СниП 23-05-95.
Размещение светильников в помещении определяется следующими размерами:
Н = 4 м.– высота помещения; h
c
= 0,1 м.– расстояние светильников от перекрытия (свес); h
n
= H - h c
= 4 – 0,1 =3,9 м.– высота светильника над полом, высота подвеса; h
p
= 0,8 м.– высота рабочей поверхности над полом; h =h n
– h p
= 3,9 – 0,8 = 3,1 м.– расчётная высота светильника над рабочей поверхностью.
Рисунок 8.1 Схематическое изображение рабочего пространства
специалиста

93
L = 1,5 м – расстояние между светильниками;
l = 0,6 м – длина светильника;
А = 16 м – длина помещения;
В = 6 м – ширина помещения.
Световой поток определяется по формуле:
Ф = Е
н
× S × K
з
× Z / N(n


),
(1) где Е
н
= 300 лк– нормируемая минимальная освещённость по СНиП 23-
05-95;
S – площадь освещаемого помещения;
N = число светильников;
K
з
= 1,5 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника
(источника света, светотехнической арматуры, стен и пр., т.е. отражающих поверхностей), (наличие в атмосфере цеха дыма), пыли [3];
Z – коэффициент неравномерности освещения, отношение Е
ср.

min
. Для люминесцентных ламп при расчётах берётся равным 1,1; n – число ламп в светильники;

94

- коэффициент использования светового потока (в долях единицы), то есть отношение светового потока, падающего на расчётную поверхность, к суммарному потоку всех ламп; %.
Произведем расчет необходимого светового потока:
Определим число светильников, необходимое для освещения из расчета 1 светильник на 6 м
2
S = 16
× 6 = 96 м
2
Количество светильников:
N = S/4 = 96/6 = 16 шт.
Количество ламп в светильнике (n) – 4
Т.о. расчетное количество светильников = 16, а в офисном помещении установлено только 14 по 4 лампы в каждом. Причем 4 лампы находятся в нерабочем состоянии. Схема размещения светильников в офисе здания представлена на рис. 2
В помещении установлены люминесцентные лампы. Поэтому коэффициент Z принимают 1,1.
Определим коэффициент использования светового потока.
Коэффициент использования светового потока показывает, какая часть светового потока ламп попадает на рабочую поверхность. Он зависит от индекса помещения i, типа светильника, высоты светильников над рабочей поверхностью h и коэффициентов отражения стен

с и потолка

n.
Для этого рассчитаем величину индекса помещения:
i = S/ h (A+B)
(8.2)
i = 96/ 3,1 (16+6) =1,41
Т.к. стены в помещении и потолок имеют светлые тона – принимаем коэффициент отражения стен и коэффициент отражения потолка равным
50 и 70 % соответственно.


95

с
= 50%;

n
= 70%.
В зависимости от коэффициент отражения стен и коэффициент отражения потолка определяем коэффициент использования светового потока

= 47%.
Тогда световой поток лампы составляет:
Ф = 300 × 96 × 1,5 × 1,1 / 14× 4 × 0,47 = 1805,5 лм.
Т.е. лампа должна обеспечивать световой поток в 1805,5 лм.
Выберем лампу, обеспечивающую расчетный световой поток.
Лампы типа ЛБ-30 обеспечивают световой поток в 2020 лм. Тогда определим величину отклонения рассчитанного светового потока от действительного.
F = |Ф
ЛБ-20
-Ф|×100/Ф = |2020-1805,5|×100/1805,5 = 11,9 %.
Данное отклонение допускается. Характеристики лампы ЛБ-30 приведена в таблице 1
Подберем светильники для данного помещения.
Для освещения низких помещений (до 4,5 м) с нормальными условиями среды подходят светильники типа ЛД - 4×20.
С учетом размеров светильников спроектируем освещение для данного помещения (рис.2).
Т.о. для обеспечения нормируемой освещенности в помещении необходимо установить 16 светильников по 4 лампы типа ЛБ-30 в каждом.
Проблему недостаточной освещенности рабочего места в рассматриваемом помещении также можно решить путем добавления местного освящения, своевременной заменой вышедших из строя лам и обделкой помещения в светлые тона.

96
Таблица 21. Типы ламп и их технические характеристики
Тип
лампы
Мощность
, Вт
Напряжение
, В
Ток,
А
Светово
й поток,
лм
Габариты
, мм
Цоколь
КЛ7/ТБЦ
КЛ9/ТБЦ
КЛ11/ТБЦ
11,2 12,8 14,8 45+5 60+6 90+9 0,18 0,17 0,15 5
400 600 900 27x13x135 27x13x167 27x13x235
Специальны й G23
КЛС9/ТБЦ
КЛС13/ТБ
Ц
КЛС18/ТБ
Ц
КЛС25/ТБ
Ц
9 13 18 25 220 220 220 220 0,09 3
0,12 5
0,18 0,27 425 600 900 1200
Ж85х150
Ж85х160
Ж85х170
Ж85х180
Резьбовой
Е27
CIRCOLU
X
CIRCOLU
X
CIRCOLU
X
12 18 24 220 220 220 700 1000 1450
Ж165х100
Ж165хЮ0
Ж216хЮ0
Резьбовой
Е27
ЛБ -20 20 57 0,37 1060
Диаметр
38 мм длина 604 мм
G13
ЛБ -30
ЛД -36
ЛД -40
ЛД -65
ЛБ -65 30 36 40 65 65 96 103 103 110 110 0,37 0,43 0,43 0,67 0,67 2020 2800 2300 3750 4600
G13

97
Рис. 2 Схема размещения светильников в офисе здания представлена.
6.5 Шум
Во время работы на рабочем месте на оперативного дежурного воздействует шум, создаваемый оборудованием и другими работниками офиса. Общий уровень шума не превышают 50 дБА.
Таблица 22. Вид трудовой деятельности и уровни звукового давления согласно ГОСТ
12.1.003 – 83 ССБТ.
Вид трудовой деятельности, рабочие места
Уровни звукового давления, дБ, в составных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
Уровни звука и эквивалентные уровни звука, ДБА
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа:
96 83 74 68 63 60 57 55 54 65
Снизить уровень шума в комнате можно использованием звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки стен и потолка помещений, а также возведение перегородок между рабочими местами в офисе, либо разнесением рабочих мест на расстояния друг от друга.