ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.03.2020

Просмотров: 554

Скачиваний: 4

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

- маркированные розетки и разъемы;

  • корпуса системного блока и внешних устройств должны быть заземлены радиально с одной общей точкой;

- недоступность токоведущих частей;

- для отключения компьютерного оборудования должен использоваться отдельный щит с автоматами защиты и общим рубильником;

10.1.6 Пожарная безопасность. Здания, где установлены компьютеры, можно отнести к категории Д пожарной опасности с третьей степенью огнестойкости - здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных материалов, бетона или железобетона.

Пожары на вычислительных центрах представляют особую опасность, т.к. сопряжены с большими материальными потерями. Как известно, пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окислителя и источника зажигания. В помещениях вычислительных центров присутствуют все три фактора, необходимые для возникновения пожара.

Возникновение пожара в рассматриваемом помещении наиболее вероятно по причинам неисправности электрооборудования, к которым относятся: искрение в местах соединения электропроводки, короткие замыкания в цепи, перегрузки проводов и обмоток трансформаторов, перегрев источников бесперебойного питания и другие факторы. Поэтому подключение компьютеров к сети необходимо производить через распределительные щиты, позволяющие производить автоматическое отключение нагрузки при аварии.

Особенностью современных ЭВМ является очень высокая плотность расположения элементов электронных схем, высокая рабочая температура процессора и микросхем памяти. Следовательно, вентиляция и система охлаждения, предусмотренные в системном блоке компьютера должны быть постоянно в исправном состоянии, т.к. в противном случае возможен перегрев элементов, не исключающий их воспламенение.

Надёжная работа отдельных элементов и электронных схем в целом обеспечивается только в определённых интервалах температуры, влажности и при заданных электрических параметрах. При отклонении реальных условий эксплуатации от расчётных, также могут возникнуть пожароопасные ситуации.

Серьёзную опасность представляют различные электроизоляционные материалы. Широко применяемые компаунды на основе эпоксидных смол состоят из горючих смол, выделяющих при горении удушающие газы. Материнские платы электронных устройств, а также платы всех дополнительных устройств ЭВМ изготавливают из гетинакса или стеклотекстолита. Пожарная опасность этих изоляционных материалов невелика, они относятся к группе трудно горючих, и могут воспламениться только при длительном воздействии огня и высокой температуры.

Поскольку в рассматриваемом случае при возгораниях электроустройства могут находиться под напряжением, то использовать воду и пену для тушения пожара недопустимо, поскольку это может привести к электрическим травмам. Другой причиной, по которой нежелательно использование воды, является то, что на некоторые элементы ЭВМ недопустимо попадание влаги. Поэтому для тушения пожаров в рассматриваемом помещении можно использовать либо порошковые составы, либо установки углекислотного тушения. Но поскольку последние предназначены только для тушения небольших очагов возгорания, то область их применения ограничена. Поэтому для тушения пожаров в данном случае применяются порошковые составы, так как они обладают следующими свойствами: диэлектрики, практически не токсичны, не оказывают коррозийного воздействия на металлы, не разрушают диэлектрические лаки.


Установки порошкового пожаротушения могут быть как переносными, так и стационарными, причем стационарные могут быть с ручным, дистанционным и автоматическим включением.

Автоматическая установка и установка с механическим включением отличается только средствами открытия запорного крана. В автоматических установках используются различные датчики обнаружения пожара (по дыму, тепловому и световому излучению), а в механических специальные тросовые системы с легкоплавкими замками. В настоящее время освоены модульные порошковые установки ОПА-50, ОПА-100, УАПП .

Для обеспечения тушения пожара в рассматриваемом помещении применяется автоматическая стационарная установка порошкового пожаротушения УПС-500. Установка порошкового тушения состоит из сосуда для хранения порошка, баллонов со сжатым газом, редуктора, запорной аппаратуры, трубопроводов и порошковых оросителей.

В рассматриваемом помещении применим извещатели типа ИП 104, которые срабатывают при превышении температуры в помещении +60 0С. И извещатели типа ИП 212, которые срабатывают при скоплении дыма в помещении.

Для профилактики пожарной безопасности организуем обучение производственного персонала (обязательный инструктаж по правилам пожарной безопасности не реже одного раза в год), издание необходимых инструкций с доведением их до каждого работника учреждения, выпуск и вывеска плакатов с правилами пожарной безопасности и правилами поведения при пожаре. Также необходимо наличие плакатов, информирующих людей о расположении аварийных выходов из здания в случае возникновения пожара, плана эвакуации людей в аварийных ситуациях.

План эвакуации людей в случае пожара должен быть составлен таким образом, чтобы за кратчайшее время люди могли покинуть здание, не создавая пробки во время движения. Путь от дверей каждого помещения до выхода из здания должен быть по возможности минимальным. Для этого необходимо учесть расположение комнат и всех выходов из здания, включая аварийные.


10.2 Чрезвычайные ситуации

В мирное время чрезвычайные ситуации бывают природного характера и техногенного:

  • природного характера (землетрясения, наводнения, вулканические извержения, селевые потоки, снежные завалы);

  • техногенного характера (катастрофы, аварии воздушного транспорта, водного бедствия на речных, морских, океанических судах, аварии на железнодорожном, автомобильном транспортах, выход из строя техники, оборудования на экономических объектах).

В случае войны возникают следующие поражающие факторы:

  • ударная волна;

  • световое излучение;

  • проникающая радиация;

  • радиоактивное заражение;

  • электромагнитный импульс.

Для защиты персонала используются коллективные средства защиты, которые имеются на экономических объектах (убежища различного типа), а также индивидуальные средства защиты (противогаз, респиратор, аптечка, перевязочный пакет) и общевойсковой защитный костюм.

Действие поражающих факторов на людей и объекты различается по длительности воздействия, характеру и масштабам поражения.

Анализ устойчивости работы объекта содержит оценку устойчивости к следующим поражающим факторам:

- ударная волна;

- световое излучение;

- проникающая радиация;

- радиоактивное заражение;

- воздействие электромагнитного импульса.

10.2.1 В о з д е й с т в и е у д а р н о й в о л н ы. Ударная волна распространяется в воздухе, в воде или в грунте, и ее скорость обычно в несколько раз превышает скорость звука.

Основными параметрами ударной волны, характеризующими ее разрушающее и поражающее действие, считаются: избыточное давление во фронте ударной волны, давление скоростного напора, продолжительность действия волны (длительность фазы сжатия) и скорость продвижения фронта ударной волны. Действие ударной волны может привести к смещению оборудования или частичному и полному инерциальному разрушению оборудования.

Для измерительных приборов и различных систем управления, содержащих весьма чувствительные радиоэлектронные элементы, опасными будут большие ускорения, приобретаемые этими элементами при воздействии ударной волны, то есть, необходима оценка устойчивости прибора к инерционным разрушениям.

Для того чтобы защитить ЭВМ от воздействия ударной волны, необходимо увеличить коэффициент трения корпуса ЭВМ с поверхностью, на которую она установлена (например, с помощью резинового коврика); закрепить оборудование к более устойчивым предметам.

10.2.2 В о з д е й с т в и е с в е т о в о г о и з л у ч е н и я. Световое излучение является одной из основных причин вывода из строя объектов. Поражающее действие светового излучения характеризуется световым импульсом, то есть отношением количества световой энергии к площади освещенной поверхности, расположенной перпендикулярно распространению световых лучей. Световой импульс зависит от мощности и вида взрыва, расстояния от центра взрыва и ослабления светового излучения в атмосфере, а также, от экранирующего действия дыма, пыли, растительности, неровности местности и так далее.


Световое излучение может существенно изменить физические свойства материалов и элементов аппаратуры. В результате воздействия светового излучения на ЭВМ может произойти коробление, оплавление, растрескивание или воспламенение корпуса и элементов, входящих в аппаратуру.

Окраска корпуса в светлые тона являются надежной защитой приборов от светового излучения. Провода и кабели защищают от светового излучения при помощи металлической крышки и защитных экранов.

10.2.3 В о з д е й с т в и е п р о н и к а ю щ е й р а д и а ц и и. Воздействие проникающей радиации на производственную деятельность предприятий проявляется главным образом через ее действие на людей, материалы и приборы, чувствительные к радиации.

Способность изделий выполнять свои функции и сохранять характеристики и параметры в пределах установленных норм во время и после воздействия ионизирующих излучений называется радиационной стойкостью.

Радиационная стойкость радиоэлементов колеблется в большом диапазоне потоков нейтронов и экспозиционных доз гамма-излучений.

Поток гамма квантов, проходя через элементы радиоэлектронной аппаратуры, создает в них свободные носители электрических зарядов- электроны и ионы. В результате этого повышается проводимость материалов, увеличивается утечка тока и снижается сопротивление, в газоразрядных приборах уменьшается напряжение зажигания. Эти изменения существуют несколько секунд, вызывая временный отказ в работе аппаратуры. Но в ряде случаев они могут надолго вывести аппаратуру из строя (короткие замыкания, пробои и другие).

При облучении потоком нейтронов в радиодеталях происходят необратимые процессы, и аппаратура выходит из строя.

Под действием гамма излучения ухудшаются также диэлектрические свойства изоляционных материалов, возникают токи утечки.

Наиболее подвержены действию проникающей радиации электронное оборудование, электронно-вычислительные машины.

Если прибор работает в какой-либо системе, то его защита складывается из защиты системы и собственного прибора. По наиболее слабому элементу определяется коэффициент ослабления гамма-излучения, исходя из отношения критериальной поглощенной дозы гамма-излучения при радиоактивном заражении и поглощенной дозы гамма-излучения, который выдерживает данный элемент. Наиболее подверженными действию проникающей радиации в ЭВМ являются микросхемы, для которой Д = 104. Поэтому для устойчивости работы информационно-вычислительных центров уровень радиоактивного заражения не должен превышать 104 рад. Так как при этом уровне радиоактивности выходят из строя такие элементы как микросхемы и полупроводниковые приборы. Максимально возможная экспозиционная доза радиационного заражения составляет 106 рад. Здание (помещение) должно ослабить уровень радиоактивности в Косл раз, где Косл – коэффициент ослабления, находящийся по формуле:


()

Должно выполняться условие:

Общий коэффициент защиты:

Кзащ = Кзд Кпр,

где Кзд – коэффициент защиты здания;

Кпр - коэффициент защиты прибора.

Коэффициент ослабления дозы гамма – излучения для здания от радиоактивного заражения равен 7.

Чтобы защитить приборы от воздействия радиации, необходимо увеличить коэффициент защиты в 14 раз. При радиоактивном заражении с целью защиты выполняются следующие мероприятия:

  • эксплуатация ЭВМ в зданиях с коэффициентом защиты здания

Кзащ >100;

- не включать ЭВМ;

- экранировать чувствительные элементы.

10.2.4 В о з д е й с т в и е э л е к т р о м а г н и т н о г о и м п у л ь с а. Электромагнитный импульс (ЭМИ) способен вызывать мощные импульсы токов и напряжений в проводах и кабелях воздушных и подземных линий связи, сигнализации, управления, электропередачи, в антеннах радиостанций и тому подобное.

Особенностью ЭМИ как поражающего фактора является его способность распространять на десятки и сотни километров в окружающей среде и по различным коммуникациям (сетям электро- и водоснабжения, проводной связи). Поэтому ЭМИ может оказать воздействие там, где ударная волна, световое излучение и проникающая радиация теряют свое значение как поражающие факторы.

При отсутствии специальных мер защиты электромагнитное излучение (ЭМИ) может вызвать повреждение радиоэлектронной аппаратуры и нарушение работы электрических устройств. Особенно подвержены воздействию ЭМИ полупроводниковые приборы, конденсаторы, сопротивления.

Защитой от ЭМИ являются способы, подобные применяемым для защиты от грозовых разрядов:

- системы автоматических устройств от перенапряжений (разрядники);

- отключающие устройства;

- экранирование электрических схем;

- заземление.

Для радиоэлектронной аппаратуры, установленной в помещении и не имеющей антенных устройств, основную опасность представляет импульс, прошедший по цепи питания. Для защиты аппаратуры могут быть установлены плавкие предохранители и защитные входные приспособления, которые представляют собой различные релейные или электронные устройства, реагирующие на превышение тока ли напряжения в цепи. Наиболее эффективны указанные устройства с применением плавких предохранителей.

Вывод: проведен анализ категории тяжести труда при работе на ПЭВМ; рассмотрены оптимальные условия труда оператора ЭВМ, факторы, действующие на него в процессе работы. Рассмотрены параметры освещенности рабочего места, влияние вредных, а также дестабилизирующих факторов. Предусмотрены меры по ликвидации вредных факторов действующих на оператора в процессе работы, такие как поддержание оптимальных параметров микроклимата, уменьшение шумов, меры по электро- и пожаро-безопастности. Рассмотрены условия повышения устойчивости вычислительного зала к воздействию светового излучения, ударной волны, проникающей радиации, электромагнитного импульса.