ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.04.2020
Просмотров: 687
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1Безопасность жизнедеятельности
1.1.1Анализ условий труда оператора
1.1.3Оздоровление воздушной среды
1.1.3.1Расчет параметров естественной вентиляции.
1.1.3.2Расчет отопления помещения оператора.
1.1.3.3Расчет необходимого количества отопительных элементов обогрева помещения
1.1.4Производственное освещение.
1.1.4.1Расчет площади световых проемов.
1.1.4.2Расчет искусственного освещения
1.1.6.1Категория помещения по опасности поражения электрическим током.
1.1.6.3Расчет защитного заземления
1.1.8.1Требования безопасности при обслуживании САУ
1.1.8.3Требования пожарной безопасности
1.2Безопасность жизнедеятельности в экстремальных ситуациях.
1.2.1Безопасность жизнедеятельности при катаклизмах
1.2.2Оценка устойчивости аппаратуры МСУСВ от действия радиационного излучения
|
Опасные воздействия (вредный фактор) |
Вероят-ность воздей-ствия, Р |
Значения показателя опасности воздействия на оператора по экспертному опросу, КОП |
|
П=РКCP |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
||
|
1 Метеоусловия |
110-2 |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
0,1 |
0,05 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,019 |
1,910-5 |
|
2 Шум |
110-8 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,022 |
2,210-10 |
|
3 Освещенность |
410-4 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
0,01 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,016 |
6,410-6 |
|
4 Электрический ток |
210-4 |
1 |
0,8 |
0,8 |
1 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
1 |
0,73 |
1,4610-4 |
|
5 Статическое электричество |
110-7 |
0,1 |
0,1 |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,08 |
810-9 |
|
6 Пожары и взрывы |
110-5 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
210-4 |
|
7 Вибрация |
110-9 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,06 |
610-7 |
|
8 Ионизирующее излучение |
0 |
1 |
0,5 |
0,01 |
0,1 |
0,1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Экспертная оценка для определения значений коэффициентов опасности была проведена, исходя из следующих условий:
в случае наступления последствия с летальным исходом при воздействии вредного (опасного) фактора – КОП=1;
в случае наступления последствия, характеризуемого травмой и потерей работоспособности в той или иной мере – КОП=00,9.
Вероятность наступлений события сводится к определению значения показателя надежности (вероятности безотказной работы). Таким образом, рассчитывается значение показателя безопасность труда за весь период жизненного цикла оборудования (20 лет).
Определим значение комплексного показателя производственной опасности для оператора САУ при производстве химического волокна при условии, что он находится в отдельной комнате и явного негативного влияния на него особенностей химического производства нет, события являются совместимыми:
П4 =
=
1,910-5 + 2,210-10
+ 6,410-6 +
1,4610-4 + 810-9
+ 210-9 +
+610-7 = 3,7210-4.
Оценить общий показатель опасности труда для оператора САУ можно только в сравнении с показателями опасности других сферах жизни человека. В [21] приводятся значения вероятности возникновения катастрофы (аварии с гибелью людей) пассажирских самолетов (по данным мировой статистики). Она составляет 110-9 на 1 час полета самолета при КПОЛ=1.
П4 для оператора – 3,7210-4 за 20 лет. Тогда П4 за один час труда – 1,810-9.
Итак, степень опасности труда на рабочем месте оператора примерно одного и того же порядка, что и показатель безопасности полетов. Для снижения опасности необходимо дальнейшее повышение показателей электро и пожарной безопасности (п.п.4, 5. табл.2.)
1.2.1Безопасность жизнедеятельности при катаклизмах
К экстремальным ситуациям (кроме ситуаций, вызванных отказами оборудования и элементов окружающей среды) могут привести также следующие причины:
Война (наличие удара по промышленному потенциалу г.Балакова обычными и ядерными средствами. В связи с огромными точностными возможностями современных вооружений в случае выбора в качестве цели территории завода, вероятность разрушения цеха для обоих видов оружия довольно высока и составляет 0,9 и 1.
Террористический акт. Терроризм в чем-то аналогичен уголовному преступлению, имеет он определенное сходство с военными действиями – это одна из форм организованного насилия, метод борьбы, угрозы или использования силы для ограниченного физического ущерба отдельному лицу или группе и рассчитан на определенный эффект – посеять страх, создать угрозу широкому кругу лиц. В связи с осложнением обстановки на юге страны и непрекращающимися террористическими актами во Владикавказе, сохраняется определенная вероятность попыток выполнения устрошающих актов для балаковского промышленного узла. Наиболее опасными могут быть акты терроризма в районе гидроузла и БАЭС.
Значение показателей степени опасности и вероятности террористического акта могут значительно варьировать в зависимости от многих составляющих [22].
Техногенная катастрофа. С достаточно низкой степенью вероятности катастрофа с гибелью людей может быть как на прилегающих территориях, в частности, на БАЭС (падение самолета, метеорита, нарушение технологии, отказ техники).
Стихийные бедствия. К ним относятся ураганы, землетрясения, удары молнии, наводнения.
Вследствие необходимости проведения сложного анализа и определения вероятности появления условий способствующих возникновению экстремальных ситуаций расчет значений показателей безопасности жизнедеятельности наступления события по перечисленным причинам является достаточно трудоемким и в данном дипломе не приводится.
1.2.2Оценка устойчивости аппаратуры МСУСВ от действия радиационного излучения
При проектировании радиоэлектронной аппаратуры следует уделять особое внимание ее устойчивости к поражающим факторам, возникающим в результате действия ядерного взрыва.
Поражающими факторами ядерного взрыва являются: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. При эксплуатации аппаратуры в помещении влияние некоторых поражающих факторов на ее нормальную работу значительно уменьшается.
Наиболее сильное разрушающее воздействие проникающая радиация оказывает на электронную аппаратуру, находящуюся на небольшом расстоянии от центра взрыва (до 3 км). На объекты, далеко удаленные от центра взрыва, оказывает влияние только радиоактивное заражение. Кроме того, при авариях на радиоактивно-опасных объектах существует только опасность радиоактивного заражения объектов. Поэтому оценку устойчивости от проникающей радиации целесообразно проводить.
Для оборудования, укрытого за стенами помещения, воздействие ударной волны может быть опосредованным - в результате падения разрушенных строительных конструкций здания на блоки аппаратуры.
Оценка устойчивости от радиационного излучения определяется наличием материалов и элементов, чувствительных к действию радиации. Сначала оценивается радиационная стойкость различных элементов, входящих в состав прибора и выявляются путем сравнения наиболее слабые элементы. По наиболее слабому элементу определяется необходимый элемент ослабления гамма-излучения Косл., исходя из отношения критериальной поглощенной дозы гамма-излучения, которую удерживает данный элемент.
Для резисторов и конденсаторов коэффициент ослабления равен: Косл=1.
Коэффициент ослабления для микросхем и полупроводниковых элементов: Косл=10.
Расчет производится только для гамма-излучения, так как гамма-излучение имеет большую проникающую способность. Альфа и бетта-излучения имеют низкую проникающую способность.
Задача защиты прибора от проникающей радиации состоит в том, чтобы обеспечить такой суммарный коэффициент защиты, который был бы не менее необходимого коэффициента ослабления, то есть не менее 10.
Коэффициент защиты аппаратуры ЦВМ:
Кзащ.= Кзащ.а.Кзащ.з. ,
где Кзащ.а. - коэффициент защиты аппаратуры;
Кзащ.з. - коэффициент защиты здания (пусть Кзащ.з.= 10 для железобетонной стены шириной 43см).
Коэффициент защиты аппаратуры:
Кзащ.п.= 2h/dпол.,
где h - толщина защитного слоя материала;
dпол. - слой половинного ослабления материала для гамма-излучения;
dпол.=23/=0,00295,
где - плотность материала защиты.
Вычислим коэффициент защиты аппаратуры при h=0,002 м, =7800 кг/м3:
Кзащ.а.=20,002/0,0029=1,61.
Общий коэффициент защиты:
Кзащ.= 10* 1,61= 16,1.
Сравниваем полученные коэффициенты: Кзащ.п.=16,1; Косл.=10. Как видно из сравнения Кзащ.п.Косл., значит дополнительных мер по обеспечению защиты применять нет необходимости.
1.2.3Защита от электромагнитного импульса
Электромагнитный импульс представляет собой электрические и магнитные поля, возникающие в результате воздействия гамма-излучений на атомы окружающей среды и образования потока электронов и положительных ионов. Продолжительность его действия составляет несколько десятков миллисекунд.
Наведенный в проводах электромагнитный импульс может распространяться на большие расстояния и вызывать изменения электрических характеристик прибора. При отсутствии специальных мер защиты электромагнитный импульс может вызывать повреждения радиоэлектронной аппаратуры, подключенной к наружным линиям. Особенно подвержены воздействию электромагнитного импульса полупроводниковые, газоразрядные, вакуумные приборы, а также конденсаторы и сопротивления.
Защитой аппаратуры от электромагнитного импульса служат специальные автоматические устройства, подобные применяемым для защиты от грозовых разрядов.