ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.04.2020
Просмотров: 450
Скачиваний: 3
с ПЭВМ;
- не допускать для студентов старших курсов объединение третьей и
четвертой пар учебных занятий с ПЭВМ;
- не проводить учебные занятия с ВДТ и ПЭВМ для студентов старших
курсов после 17 часов третьей и четвертой парой уроков;
- учебные занятия студентов старших курсов с ПЭВМ допускаются в
период от 17 до 20 часов в исключительных случаях, при обязательном
смещении учебных занятий в расписании на первую или вторую пару
уроков;
- двигательный режим студентов и темп работы на ПЭВМ должен быть
свободным.
8.7 Системы и средства противопожарной защиты
Под пожаром обычно понимают неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. Пожар может принимать различные формы, однако все они в конечном счете сводятся к химической реакции между горючими веществами и кислородом воздуха (или иным видом окислительных сред), возникавшей при наличии инициатора горения или в условиях самовоспламенения.
Пожаровзрывоопасность веществ характеризуется многими параметрами: температурами воспламенения, вспышки, самовозгорания, нижним (НКПВ) и верхним (ВКПВ) концентрационными пределами воспламенения; скоростью распространения пламени, линейной и массовой (в граммах в секунду) скоростями горения и выгорания веществ.
Под воспламенением понимается возгорание (возникновение горения под воздействием источника зажигания), сопровождающееся появлением пламени. Температура воспламенения минимальная температура вещества, при которой происходит загорание (неконтролируемое горение вне специального очага).
К основным видам техники, предназначенной для защиты различных объектов от пожаров, относятся средства сигнализации и пожаротушения.
Пожарная сигнализация должна быстро и точно сообщать о пожаре с указанием места его возникновения. Наиболее надежной системой пожарной сигнализации является электрическая пожарная сигнализация. Наиболее совершенные виды такой сигнализации дополнительно обеспечивают автоматический ввод в действие предусмотренных на объекте средств пожаротушения. Принципиальная схема электрической системы сигнализации представлена на рисунке 25. Она включает пожарные извещатели, установленные в защищаемых помещениях и включенные в сигнальную линию, приемно-контрольную станцию, источник питания, звуковые и световые средства сигнализации, а также автоматические установки пожаротушения и дымоудаления.
1
1
1
1
4
3
2
1






















1 датчики-извещатели; 2 приемная станция; 3 блок резервного
питания; 4 блок питания от сети; 5 система переключения;
6 проводка; 7 исполнительный механизм системы пожаротушения.
Рисунок 25 Система электрической пожарной сигнализации
Надежность электрической системы сигнализации обеспечивается тем, что все ее элементы и связи между ними постоянно находятся под напряжением. Этим обеспечивается осуществление постоянного контроля за исправностью установки.
Важнейшим элементом системы сигнализации являются пожарные извещатели, которые преобразуют физические параметры, характеризующие пожар, в электрические сигналы. По способу приведения в действие извещатели подразделяют на ручные и автоматические. Ручные извещатели выдают в линию связи электрический сигнал определенной формы в момент нажатия кнопки. Автоматические пожарные извещатели включаются при изменении параметров окружающей среды в момент возникновения пожара. В зависимости от фактора, вызывающего срабатывание датчика, извещатели подразделяются на тепловые, дымовые, световые и комбинированные.
Дымовые пожарные извещатели, реагирующие на дым, имеют в качестве чувствительного элемента фотоэлемент или ионизационные камеры, а также дифференциальное фотореле. Дымовые извещатели бывают двух типов: точечные, сигнализирующие о появлении дыма в месте их установки, и линейно-объемные, работающие на принципе затенения светового луча между приемником и излучателем.
Световые пожарные извещатели основаны на фиксации различных составных частей спектра открытого пламени. Чувствительные элементы таких датчиков реагируют на ультрафиолетовую или инфракрасную область спектра оптического излучения.
Инерционность первичных датчиков является важной характеристикой. Наибольшей инерционностью обладают тепловые датчики, наименьшей световые.
Комплекс мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожара и создание условий, при которых продолжение горения будет невозможным, называется пожаротушением.
Для ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения либо горючего, либо окислителя, или уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. Это достигается:
- сильным охлаждением очага горения или горящего материала с по-
мощью веществ, обладающих большой теплоемкостью, например воды;
- изоляцией очага горения от атмосферного воздуха или снижением
концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения
инертных компонентов;
- применением специальных химических средств, тормозящих скорость
реакции окисления;
- механическим срывом пламени сильной струёй газа или воды;
созданием условий огнепреграждения, при которых пламя рас-
пространяется через узкие каналы, сечение которых меньше тушащего
диаметра.
Для достижения вышеуказанных эффектов в настоящее время в качестве средств тушения используют:
- воду, которая подается в очаг пожара сплошной или распыленной
струёй;
- различные виды пен (химическая или воздушно-механическая), пред-
ставляющих собой пузырьки воздуха или углекислого газа, окружен-
ные тонкой пленкой воды;
- инертные газовые разбавители, в качестве которых могут использо-
ваться: углекислый газ, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы;
- гомогенные ингибиторы низкокипящие галогеноуглеводороды;
гетерогенные ингибиторы огнетушащие порошки;
комбинированные составы.
Вода является наиболее широко применяемым средством тушения. Обеспечение предприятий и регионов необходимым объемом воды для пожаротушения обычно производится из общей (городской) сети водопровода или из пожарных водоемов и емкостей. Требования к системам противопожарного водоснабжения изложены в СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” и в СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий”.
Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные устройства. Наиболее широкое распространение получили установки, которые в качестве распределительных устройств используют спринклерные или дренчерные головки.
Спринклерная головка это прибор, автоматически открывающий выход воды при повышении температуры внутри помещения, вызванной возникновением пожара. Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиком является сама спринклерная головка, снабженная легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара. Спринклерная установка состоит из сети водопроводных питательных и оросительных труб, установленных под перекрытием. В оросительные трубы на определенном расстоянии друг от друга ввернуты спринклерные головки. Один спринклер устанавливают на площади 6-9 м2 помещения в зависимости от пожарной опасности производства. Если в защищаемом помещении температура воздуха может опускаться ниже +4°С, то такие объекты защищают воздушными спринклерными системами, отличающимися от водяных тем, что такие системы заполнены водой только до контрольно-сигнального устройства, распределительные трубопроводы, расположенные выше этого устройства в неотапливаемом помещении, заполняются воздухом, нагнетаемым специальным компрессором. /7/
Дренчерные установки по устройству близки к спринклерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах не имеют легкоплавкого замка и отверстия постоянно открыты. Дренчерные системы предназначены для образования водяных завес, для защиты здания от возгорания при пожаре в соседнем сооружении, для образования водяных завес в помещении с целью предупреждения распространения огня и для противопожарной защиты в условиях повышенной пожарной опасности. Дренчерная система включается вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя о пожаре с помощью контрольно-пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе.
8.8 Средства защиты от пыли
Пыль представляет собой гигиеническую вредность, так как она отрицательно влияет на организм человека. Под воздействием пыли могут возникать такие заболевания, как пневмокониозы, экземы, дерматиты, конъюнктивиты и другие. Чем мельче пыль, тем она опаснее для человека. Наиболее опасными для человека считаются частицы размером от 0,2 до 7 мкм, которые, попадая в легкие при дыхании, задерживаются в них и, накапливаясь, могут стать причиной заболевания. Существует три пути проникновения пыли в организм человека: через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожу. Пыль токсичных веществ, таких как свинец, мышьяк, может привести к острому или хроническому отравлению организма.
Гигиеническая вредность пыли зависит от ее химического состава. Наличие в пыли веществ с токсическими свойствами повышает ее опасность. Особую опасность представляет диоксид кремния, который вызывает такое заболевание, как силикоз. В зависимости от химического состава пыль подразделяется на органическую (древесная, хлопковая, кожевенная), неорганическую (кварцевая, цементная, карборундовая) и смешанную.
Санитарными нормами (СН 245-71) установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны. В зависимости от химического состава пыли, ее ПДК колеблются в пределах от 1 до 10 мг/м3. Установлены также предельно допустимые концентрации пыли для воздушной среды населенных мест. Величины этих концентраций значительно меньше, чем в воздухе рабочей зоны и для нейтральной атмосферной пыли составляют 0,15 мг/м3 (среднесуточная ПДК) и 0,5 мг/м3 (максимально-разовая ПДК).
Средства для защиты от пыли делятся на: индивидуальные (респираторы) и коллективные (воздушные фильтры в системах вентиляции).
8.9 Защита обслуживающего персонала и прилегающих к экономическому
объекту территорий в ЧС
В мирное время ЧС возникают:
- природного характера (землетрясение, наводнение, вулканические, сход
снегов, селевые);
- техногенного характера (авиакатастрофы, кораблекрушения,
происшествия на железных, автомобильных дорогах и выхода из строя
оборудования на производствах).
В случае возникновения войны с применением противником ядерного оружия возникают его поражающие факторы (ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс).
Защита от поражающих факторов ядерного оружия (индивидуальные средства защиты – противогаз, распиратор; коллективные средства защиты – различного рода убежища).
Действие поражающих факторов на людей и объекты (в частности, промышленные) происходит не одновременно и различается по длительности воздействия, характеру и масштабам поражения.
При оценке устойчивости работы объекта, оценивается устойчивость к поражающим факторам:
- ударная волна;
- световое излучение;
- проникающая радиация;
- воздействие электромагнитного импульса.
8.9.1 Воздействие ударной волны. Для измерительных приборов и различных систем управления, содержащих весьма чувствительные радиоэлектронные элементы, опасными будут большие ускорения, приобретаемые этими элементами при воздействии ударной волны, необходима оценка устойчивости прибора к инерционным разрушениям.
Смещение оборудования, вызываемое действием ударной волны, могут привести к слабым, а в ряде случаев к среднем разрушениям, степень разрушения оборудования резко повышается, если оно отбрасывается на какое-то расстояние сопровождающиеся ударами о другие предметы и вызывает дополнительные разрушения.
Опрокидывание оборудования. Высокие элементы оборудования при действии ударной волны могут опрокидываться и сильно разрушаться.
Инерционное разрушение элементов оборудования. Для некоторых видов оборудования, измерительных приборов и аппаратуры, имеющих чувствительные элементы, опасными бывают большие ускорения, преобразованные этими элементами при действии ударной волны. Обладая определенной массой и упругостью (при установки их на амортизаторы), элементы прибора преобразуют инерционные силы, которые могут привести к внутренним повреждениям схемы (отрыву припаянных элементов, разрыву соединительных проводов, разрушению хрупких элементов). Инерционные разрушения можно приравнивать к сильной степени разрушений.
Для того, чтобы ЭВМ защитить 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. Для защиты от инерционных разрушений, необходимо платы установить на амортизаторы.
8.9.2 Воздействие светового излучения. Световое излучение - вид лучистой энергии, источником которых является светящаяся область ядерного взрыва.
Световое излучение поражение людей и является причиной пожаров, которая, в свою очередь, являются одной из основных причин вывода из строя объектов.
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.
8.9.3 Воздействие проникающей радиации. Ввиду малой проникающей способности альфа- и бета-частиц их воздействиями на радиоэлектронную аппаратуру обычно пренебрегают.