- •Экологичность и безопасность проектных решений.
- •4.1 Цель и решаемые задачи.
- •4.2 Опасные и вредные факторы при работе с пэвм.
- •4.2 Характеристика объекта исследования.
- •4.3Обеспечение требований эргономики и технической эстетики.
- •4.3.1. Планировка помещения и размещение оборудования.
- •4.3.2 Эргономические решения по организации рабочего места пользователей эвм.
- •4.3.3 Цветовое оформление помещения.
- •Обеспечение оптимальных параметров воздуха рабочих зон.
- •4.4.1 Нормирование параметров микроклимата.
- •4.4.2 Нормирование уровней вредных химических веществ
- •4.4.3 Нормирование уровней аэроионизации.
- •4.4.4 Расчет воздухообмена в рабочей зоне.
- •4.5Создание рационального освещения.
- •4.6 Защита от шума.
- •4.7 Обеспечение режимов труда и отдыха.
- •4.8 Обеспечение электробезопасности.
- •4.8.1 Защита от поражения электрическим током
- •4.8.2 Расчет защитного заземления
- •4.8.3 Защита от статического электричества.
- •4.8.4 Обеспечение допустимых уровней электромагнитных полей.
- •4.9 Обеспечение пожаробезопасности.
- •4.9.1Обеспечение безопасной эвакуации персонала.
- •4.9.2 Средства извещения и сигнализации о пожаре.
- •4.9.3 Способы и средства тушения пожара.
- •4.11 Мероприятия и средства по защите окружающей среды
- •5 Экономическая часть
- •5.1 Экономическое обоснование мероприятий по защите серверов рабочих мест пользователей
- •5.2. Организационная часть
- •5.2.1. Состав конструкторской группы и их должностные оклады
- •5.2.2. Перечень основных этапов исследования и разработки системы защиты серверов
- •5.2.3 Расчёт сметы затрат для этапов исследования и разработки системы защиты серверов
- •5.2.4 Расчет затрат на расходные материалы, которые используются на этапах исследования и разработки системы
- •5.2.5 Расчет заработной платы инженерно-технических работников
- •5.2.6 Взносы во внебюджетные фонды
- •5.2.7 Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
- •5.2.8 Контрагентские расходы
- •5.2.9 Прочие денежные расходы
- •5.2.10 Расчет периода окупаемости системы защиты
- •5.3 Вывод
4.8.2 Расчет защитного заземления
В рассматриваемом помещении все электрооборудование подключено к сети с эффективно заземленной нейтралью, установлены диференциальные автоматы со временем срабатывания 0,2с, обеспечивающие автоматическое отключение питания. В помещении серверной установлена система выравнивания потенциалов, обеспечивающая снижение разности потенциалов между стойкой с оборудованием и полом.
Защитное заземление представляет собой систему металлических заземлителей, помещенных в землю и электрически соединенных специальными проводами с металлическими частями электрооборудования, нормально не находящимися под напряжением.
Устройство защитного заезмления состоит из магистрали заземлителя и заземлителей, находящихся в земле и обеспечивающих надежное соединение нетоковедущих частей электрооборудования с землей. Сопротивление цепи заземления не должно превышать R=10Ом
В качестве искусственных берем уголковый заземлитель 40х40мм толшиной 4мм и длинной 2,5м, Для устранения влияния сезонных колебаний проводимости верхних слоев грунта зеземлители устанавливаются (забиваются в грунт) в подготовленной траншее глубиной не менее t0=0,5м
Сопротивление одиночного заземляющего элемента относительно земли
,где
r= r1 y = 40*1,3= 52 (Ом*м)– удельное сопротивление грунта;
r1 - измеренное удельное сопротивление грунта (глина), y – климатический коэфффициент для средней полосы
l (м) – длина заземлителя
d=0,95b=0,038м- для уголка с шириной полки b,
H — расстояние от поверхности
Ом
Необходимое количество заземлителей для получения требуемого сопротивления заземления Rз≤10Ом
h3 — Коэффициент использования заземлителей. Расстояние между заземлителями берем 5м (2*l), тогда h3=0.91 при размещении заземлителей в ряд.
-
количество заземлителей. Т.к. соединительная
полоса имеет сопротивление растеканию
тока примем n=2.
Заземлители соеденнены полосовой сталью длиной lп=5м, шириной 40мм, на глубине t=1м
Общее сопротивление цепи заземления
h=0.94 — интерполированное значениекоэффициента использования горизонтального полосового элемента
R=5.42Ом < 10Ом Удовлетворяет требованиям
4.8.3 Защита от статического электричества.
Устранение опасности возникновения электростатических зарядов на рабочих местах достигается применением ряда мер: заземлением, повышением поверхностной проводимости диэлектриков.
Заземление используется, прежде всего, для производственного оборудования. Оборудование считается электростатически заземлённым, если сопротивление в любой его точке не превышает 106 Ом.
Поверхностная проводимость диэлектриков повышается при увеличении влажности воздуха. Влажность воздуха в помещении регулируется при помощи увлажнителей воздуха встроенных в кондиционеры.
Полы на участке моются два раза в день с применением специальных антистатических моющих средств типа «Антистатик». На полу, на входе в помещение расположен коврик, пропитанный антистатическим средством.
4.8.4 Обеспечение допустимых уровней электромагнитных полей.
Экспозиционная мощность дозы рентгеновского излучения в любой точке пространства на расстоянии 5 см от поверхности ПЭВМ не должна превышать 7,74·10-12 А/КГ, что соответствует эквивалентной дозе 0,1 мБэр/ч или 100 мкр/ч, согласно санитарным нормам и правилам работы с источниками рентгеновского излучения. Уровни напряженности электрического поля не должны превышать 15 кВ/м.
Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03) представлены в таблице 8.
Таблица 7.
Наименование параметров |
ВДУ |
|
Напряженность электрического поля |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
25 В/м |
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
2,5 В/м |
|
Плотность магнитного потока |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
250 нТл |
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
25 нТл |
|
Напряженность электростатического поля |
15 кВ/м |
|
LCD мониторы не создают электростатического потенциала на поверхности.
