ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.03.2020

Просмотров: 430

Скачиваний: 3

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


10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает труд человека – одна из наиболее важных задач в разработке новых технологий и систем производства. Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.

Охрана труда представляет собой систему законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

В дипломном проекте расчёт чувствительности выполняется в вычислительном зале на персональном компьютере типа IBM PC. При работе на ЭВМ оператор выполняет следующие функции: ввод данных и их обработку.

При проведении расчётов должны быть проработаны вопросы охраны труда и техники безопасности.

Вычислительный зал характеризуется следующими параметрами:

  • размер 6 5 3 м, с побеленным потолком и светлыми стенами;

  • общее освещение обеспечивается светом от трех оконных проемов;

  • искусственное освещение от ламп типа ЛБ;

  • окна снабжены шторами из плотной ткани;

  • зал снабжен системами вентиляции, кондиционирования и отопления, то есть микроклимат соответствует нормам.

При проведении расчётов в вычислительном зале на оператора могут воздействовать вредные факторы.

К вредным факторам относятся:

  • освещенность;

  • микроклимат;

  • шум;

  • электробезопасность;

  • излучения от монитора.

10.1 Производственная освещенность

При естественном освещении свет через световые проемы (окна) должен падать с левой стороны для предотвращения утомления глаз равномерного распределения светового потока. Процесс расчёта осуществляется как в светлое, так и вечернее время суток, поэтому для освещения используются естественное и искусственное освещение. Недостаток естественного света предусматривает применение системы смешанного освещения.

Нормирование естественного и искусственного освещения осуществляется СНиП 23-05-95, представлено в таблице 1, в зависимости от характера зрительных работ.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть не менее 300 – 500 лк.

Освещенность для работы с ПЭВМ соответствует нормам, для работы с документацией применяется местное освещение. В качестве источников света при местном освещении применяются лампы накаливания.

Расчет системы освещения сводится к выбору вида освещения, определению типа и числа светильников. Рассчитаем силу света, необходимую для обеспечения нормативной освещенности точечным методом:


,

где E – суммарная освещенность в зоне размещения документа, лк;

Е0 – внешняя освещенность экрана, лк;

I - сила света в направлении от источника на данную точку рабочей поверхности, кд;

r - расстояние от светильника до рабочей точки, м;

- угол между нормалью рабочей поверхности и направлением светового потока от источника.

(кд)

По справочнику выбираем лампу накаливания мощностью 25 Вт, которая обеспечит рассчитанное значение силы света.

10.2 Микроклимат

Под метеорологическими условиями (микроклиматом) понимают несколько факторов, воздействующих на человека: температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также барометрическое давление. Оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочих зон помещения (пространство высотой до 2 метров над уровнем поля, где находятся рабочие места) устанавливает ГОСТ 12.1.005-88. В таблице 2 представлены оптимальные нормы микроклимата для помещений с ПЭВМ.

Таблица 2 – Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ПЭВМ

Период года


Категория работ

Температура воздуха, 0С

не более

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с

оптимальная

допустимая

Теплый

легкая – 1а

22 – 25

20 – 27

40 – 60

0,1

Холодный

легкая – 1а

20 – 23

19 – 25

40 – 60

0,1

В производственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является основной, согласно СанПиН 2.2.2.542-96 должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата. По ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ температура воздуха не более 22-24 0С, относительная влажность воздуха 40-60%.

10.2 Особенности работы на ПЭВМ

Специфика труда на ПЭВМ заключается в зрительных нагрузках в сочетании с малой двигательной активностью, монотонностью выполняемых операций, вынужденной рабочей позой. Зрительные нагрузки связаны с воздействием на зрение дисплея, поэтому он должен соответствовать определенным требованиям. Визуальные эргономические параметры дисплеев приведены в таблице. В таблице 3 представлены визуальные эргономические параметры дисплеев.

Таблица 3 – Визуальные эргономические параметры дисплеев

Наименование параметров

Пределы значений параметров

Минимум

(не менее)

Максимум

(не более)

Яркость знака (яркость фона), кд/м2

(измеренная в темноте)

35

120

Внешняя освещенность экрана, лк

100

250

Угловой размер знака, угл. мин.

16

60

Угловой размер знака:

,

где h – высота знака, мм;

L – расстояние от знака до глаза наблюдателя, мм.

Организация и оборудование рабочего места работника должны соответствовать общим требованиям СанПиН 2.2.2.542-96.


10.3 Работа с монитором.

Монитор является источником электромагнитного излучения и электростатического поля. Режим труда и отдыха, работающих с ПЭВМ, должен организовываться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности. Научно-исследовательская деятельность является творческой работой, осуществляемой в режиме диалога с ПЭВМ, то есть относится к третьей категории тяжести.

При выполнении основных работ на ПЭВМ в конце каждого часа работы необходимо делать пятиминутный перерыв, а через 2 часа – на 15 минут выключать монитор и покидать рабочее место. Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать двух часов.

Суммарное время непосредственной работы с ЭВМ за рабочую смену должно составлять не более 6 часов. При этом суммарное время регламентированных перерывов при восьмичасовой смене – 70 минут, а при 12 – часовой смене – 120 минут.

Для уменьшения утомления зрительной системы, шеи и спины следует придерживаться следующего режима работы:

  • периодически делать короткие перерывы для отдыха (через 30 минут работы);

  • периодически делать разминку. Выполнить несколько простых физкультурных упражнений для неработающих мышц.

Используют современные мониторы со спецификацией «ТСО 99», которые можно использовать без защитных экранов, так как они покрыты специальным антибликовым составом для лучшего восприятия изображения и для уменьшения отражения внешнего освещения.

10.4 Шумы

Беспорядочное сочетание различных по частоте и интенсивности звуков называют шумом. При систематическом воздействии шум оказывает на человека вредное физиологическое воздействие, которое заключается в притуплении слуха, нарушении ритма сердечной деятельности, замедлении психологических реакций ослаблении памяти и внимания.

Нормирование шума осуществляется по ГОСТ 12.1003-83 ССБТ “Шум. Общие требования безопасности”.

Источниками шума на предприятиях информационного обслуживания являются сами вычислительные машины (встроенные в стойки ЭВМ, вентиляторы, принтеры), центральная система вентиляции и кондиционирования воздуха и другое оборудование.

При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБ согласно СанПиН 2.2.2. 542-96.

По возможности шумящее оборудование (принтеры, ксероксы), уровни шума которого превышают нормированные, должно находиться вне помещения с ПЭВМ, следует применять более современное оборудование (замена матричных принтеров на лазерные), а также производить своевременную профилактику оборудования. Шумы в вычислительных залах снижают, ослабляя шумы самих источников с помощью установки особо шумящих устройств на упругие войлочные и тому подобные прокладки и специальными архитектурно-строительными решениями (установка перегородок между рабочими местами, устройство подвесного потолка, который служит звукопоглощающим экраном).


10.5 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.

10.6 Электробезопасность

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-76).

Степень опасного и вредного действия на человека электрического тока определяется силой тока, проходящего через тело человека. С увеличением силы тока поражающее действие тока на организм человека увеличивается. Исход поражения зависит также от длительности действия тока (чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого и смертельного исхода); от его рода и частоты (постоянный ток примерно в 4-5 раз безопаснее переменного тока с частотой 50 Гц); от условий внешней среды (во влажных и сырых помещениях вероятность поражения электрическим током возрастает).