
- •И.Г. Гетия Безопасность при работе на пэвм
- •1. Действие травмирующих и вредных факторов на пользователя при работе на пэвм
- •1.1. Взаимосвязь пэвм - пользователь
- •1.2. Синдром компьютерного состояния пользователя при работе на
- •1.3. Последствия воздействия на пользователя отдельных травмирующих
- •2. Основные требования к помещениям и нормирование санитарно-гигиенических параметров
- •2.1. Требования к помещениям для эксплуатации пэвм
- •2.2. Требования к освещению помещений и рабочих мест пэвм
- •2.3. Требования к организации и оборудованию рабочих мест пэвм 2.3.1. Требования к помещениям
- •2.3.2. Рабочие места пэвм
- •Высота одноместного стола для занятий с пэвм и вдт
- •2.3.3. Требования к клавиатуре
- •2.4. Санитарно-гигиенические параметры помещений
- •2.4.1. Требования к содержанию вредных химических веществ и аэроионов в воздухе помещений
- •Допустимые нормы содержания вредных веществ в рабочей зоне производственного помещения.
- •Уровни ионизации воздуха помещений при работе на пэвм.
- •2.4.2. Требования к микроклимату в помещении
- •Оптимальные нормы микроклимата для помещений с пэвм.
- •2.4.3. Требования к уровню звукового давления, уровню звука и уровню виброскорости в помещении
- •Уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука в октавных полосах частот.
- •Допустимые нормы уровней виброскорости.
- •2.5. Требования к организации рабочего места при работе на пэвм
- •2.5.1. Требования к мониторам пэвм
- •2.5.2. Требования к визуальным эргономическим параметрам
- •Нормируемые визуальные параметры мониторов.
- •Соответствие характеристик монитора к госТу [2.2. (
- •2.5.3. Требования к освещению на рабочем месте
- •2.5.4. Требования к электромагнитным излучениям монитора
- •3. Строительно-планировочные, технические и организационно-профилактические мероприятия по совершенствованию безопасности труда пользователя
- •3.1. Общие предпосылки
- •3.2. Мероприятия по снижению синдрома длительных статических нагрузок
- •3.2.1. Действие вредных факторов
- •3.2.2. Организация рабочего места пользователя при работе на пэвм
- •На пэвм
- •Некоторые антропометрические данные человека, которые следует учитывать при организации рабочего места
- •Рекомендуемая поза оператора при работе за пультом.
- •3.3. Мероприятия по снижению синдрома длительных психологических нагрузок
- •3.3.1. Действие вредных факторов
- •Причины и последствия сбоев в электрической сети при эксплуатации вдт
- •3.3.2. Мероприятия по снижению нервно-психических и эмоциональных нагрузок на пользователя
- •3.3.2.1. Организационно-профилактические мероприятия
- •3.3.2.2. Выбор интерфейса пользователя
- •3.3.3. Окраска интерьера помещения, в котором установлены пэвм
- •3.3.4. Требования к организации режима труда и отдыха при работе на пэвм
- •3.3.5. Устранение стрессового состояния пользователя при сбое в электрическом питании пэвм
- •3.4. Мероприятия по снижению синдрома длительных зрительных нагрузок
- •3.4.1. Особенности восприятия информации с экрана монитора органами зрения
- •3.4.2. Мероприятия, обеспечивающие оптимальные условия зрительной работы
- •3.4.2.1. Нормирование искусственного и естественного освещения
- •3.4.2.2. Основные требования к естественному и искусственному освещению в производственном помещении
- •3.4.2.3. Проектирование естественного и искусственного освещения
- •3.4.3. Методы восстановления зрения при работе на пэвм
- •3.5. Мероприятия по снижению синдрома нагрузки от излучения компьютера
- •3.5.1. Действие электромагнитных полей
- •3.5.2. Организация рабочего места, обеспечивающая снижение воздействия на пользователя электромагнитных полей
- •Результаты измерения напряженности переменного электромагнитного поля дисплея hyundai
- •Напряженность электрической составляющей эмп
- •Рекомендуемые варианты расположения рабочих мест с персональными компьютерами
- •3.5.3. Техническое решение по снижению эмп в помещении
- •4. Технические решения безопасности в помещениях, где установлены пэвм
- •4.1. Воздушная среда в помещении
- •4.1.1. Действие параметров микроклимата на организм человека
- •4.1.2. Выбор и расчёт общеобменной вентиляции помещения
- •4.1.2.1. Основные предпосылки для выбора и расчёта общеобменной вентиляции помещения
- •Оптимальные нормы микроклимата для помещений с пэвм
- •4.1.2.2. Расчёт общеобменной механической вентиляции
- •Нормируемый объём удаляемого воздуха из помещения на одного работающего
- •4.1.2.3. Выбор и компоновка кондиционирования воздуха
- •Технические характеристики кондиционеров
- •4.1.3. Оснащение помещения люстрами Чижевского a. Ji.
- •4.2. Технические решения электробезопасности в помещении, где установлены пэвм
- •4.2.1. Разработка общих мероприятий по обеспечению электробезопасности в помещении
- •Принципиальная структурная схема защитного заземления в помещении, где установлена вычислительная техника
- •4.2.2. Выбор степени защиты вдт по системе international protection - ip
- •4.2.3. Разработка мероприятий, обеспечивающих снижение
- •Напряжённость электростатического поля от типа дисплея
- •4.3. Пожарная безопасность в помещении, где установлены пэвм 4.3.1. Источники возникновения пожаров
- •4.3.2. Системы пожаротушения в больших помещениях 4.3.2.1. Общая компоновка помещений
- •4.3.2.2. Система автоматической пожарной сигнализации
- •4.3.2.3. Система автоматического пожаротушения
- •4.3.3. Система пожаротушения в малых помещениях
- •Список использованных источников к первому разделу
- •Ко второму разделу
- •К третьему разделу
3.4.2. Мероприятия, обеспечивающие оптимальные условия зрительной работы
3.4.2.1. Нормирование искусственного и естественного освещения
до
45%; до 31%; до 50%.
не): разряда работы Ш, подразряда работы Г (экран светлый, символ - объект различения тёмный или наоборот). Естественное боковое освещение должно составлять 2%, комбинированное искусственное освещение 400 лк при общем освещении 200 лк. [3.3.]
3.4.2.2. Основные требования к естественному и искусственному освещению в производственном помещении
К системе производственного освещения предъявляются следующие основные требования [3.3., 3.14.]:
соответствие уровня освещённости рабочих мест характеру выполняемой работы;
достаточно равномерное распределение яркости на рабочих поверхностях и в окружающем пространстве;
отсутствие резких теней, прямой и отражённой блёскости (блёскость - повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая ослеплён- ность);
оптимальная направленность излучаемого осветительными приборами светового потока.
Искусственное освещение в помещении и на рабочем месте создаёт хорошую видимость информации, машинописного и рукописного текста, при этом должна быть исключена отражённая блёскость.
В связи с этим предусматриваются мероприятия по ограничению слепящего воздействия оконных проёмов и прямое попадание солнечных лучей, а так же исключение на рабочих поверхностях ярких и тёмных пятен. Это достигается за счёт соответствующей ориентации оконных проёмов и рационального размещения рабочих мест.
Площадь оконных проёмов должна составлять не менее 25% площади пола. В помещении рекомендуется комбинированная система освещения с использованием люминесцентных ламп. Для проектирования местного освещения рекомендуются люминесцентные лампы, светильники которых установлены на столе или его вертикальной панели.
Светильники местного освещения должны иметь приспособления для ориентации в различных направлениях, устройства для регулирования яркости и защитные решётки от ослепления и отражённого блеска.
3.4.2.3. Проектирование естественного и искусственного освещения
Расчёт естественного освещения.
Расчёт естественного освещения сводится к оценке расчётного коэффициента естественного освещения к нормируемому [3.14.].
При боковом естественном освещении расчётный коэффициент естественного освещения определяется по следующей формуле [3.14.]
_ ^0Г1Г2 ^
S к к '
где:
емин _ расчётный коэффициент естественного освещения; S0 - площадь оконных проёмов, м2; Г) - коэффициент, учитывающий светопропускания оконных проёмов;
г2 - коэффициент, учитывающий отражение светового потока при боковом освещении; Sn - площадь производственного помещения, м2; к, - коэффициент, учитывающий отношение длины здания к ширине;
к2- коэффициент, учитывающий расстояние между соседними зданиями и высоту здания.
Пример расчёта.
Помещение, в котором находятся два рабочих места пользователя ПЭВМ имеет следующие размеры:
длина 5,0 м;
ширина 4,0 м;
высота 3,0 м;
два оконных проёма размером:
ширина 1,6 м;
высота 1,53 м.
Выбор параметров, входящих в формулу (1). Площадь оконных проёмов:
S0 = 2- 1,6- 1,53= 4,9 м2.
Коэффициент, учитывающий светопропускание оконных проёмов, при незначительном загрязнении воздуха рабочей зоны составляет 0,9.
Коэффициент, учитывающий отражение светового потока при боковом освещении составляет I.
Площадь производственного помещения:
Sn = 5 • 4 = 20 м2.
Коэффициент, учитывающий отношение длины здания к ширине, при отношении А/В = 1,25, составляет 1,1.
Коэффициент, учитывающий расстояние между соседними зданиями и высоту здания, при отсутствии рядом стоящих зданий составляет 1.
После подстановки выбранных параметров в формулу (1) получаем:
22 0,9 1 6мин 20- 1,1 ■ 1 '
Расчётный коэффициент естественного освещения,
емин = еноРм > естественное боковое освещение соответствует норме.
Расположение рабочих мест пользователей ПЭВМ относительно оконных проёмов представлены на рис. 3.13.
Схема расположения светильников в помещении
Рис.
3.13.
оконный
проём; 2 - светильник; 3 - рабочий стол.
3.4.2.4. Расчёт искусственного освещения
Расчёт искусственного освещения по методу светового потока сводится к определению количества светильников по следующей формуле [3.14.] .
N = (E№opM-S„-K-Z)/(F-ti-n), (2)
где: Е„рм - нормируемая минимальная освещённость на рабочем месте, лк, Е1шрм - 400 лк; S„ - площадь производственного помещения, м2; Sn = 20 м2;
К - коэффициент запаса светового потока, зависящей от
степени загрязнения ламп; К = 1,4; Z - коэффициент минимальной освещённости для люминесцентных ламп Z = 1/1 F - световой поток лампы, лм;
»7 - коэффициент использования светового потока ламп; п - число ламп в светильнике, п = 2.
Индекс помещения определяется по формуле: . АВ '~Нр(А + В)
где: А и Б - длина и ширина помещения, м;
Нр - высота подвеса светильника на рабочей поверхностью, м.
Пример расчёта.
Безопасность 1
при работе на ПЭВМ 1
Оглавление 2
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ДЕЙСТВИЕ ТРАВМИРУЮЩИХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА ПЭВМ 6
1.1. Взаимосвязь ПЭВМ - пользователь 6
ПЭВМ 8
Основными причинами разнообразных симптомов СКСП являются: 10
2.3. Требования к организации и оборудованию рабочих мест ПЭВМ 2.3.1. Требования к помещениям 22
2.3.2. Рабочие места ПЭВМ 22
2.5.1. Требования к мониторам ПЭВМ 27
2.5.2. Требования к визуальным эргономическим параметрам 28
Допустимые значения параметров нейонизирующих электромагнитных 32
излучений. 32
3. СТРОИТЕЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 32
ПЭВМ 32
3.1. Общие предпосылки 32
3.2.2. Организация рабочего места пользователя при работе на ПЭВМ 34
Рекомендуемые параметры рабочего пространства РМ операторов 41
ПЭВМ 41
Пример организации рабочего места и основные размеры. 42
3.3. Мероприятия по снижению синдрома длительных психологических нагрузок 47
3.3.1. Действие вредных факторов 47
3.3.2. Мероприятия по снижению нервно-психических и эмоциональных нагрузок на пользователя 59
3.3.2.1. Организационно-профилактические мероприятия 59
Рис. 3.12. 61
3.3.2.2. Выбор интерфейса пользователя 61
3.3.3. Окраска интерьера помещения, в котором установлены ПЭВМ 63
Рекомендации по параметрам цветового оформления помещения 64
22 0,9 1 6мин 20- 1,1 ■ 1 ' 75
м. 81
□ 103
Q„,6 = QnoB + Qc + QP, 109
Потолок, пол и стены окрашены краской.
Выбор параметров, входящих в формулу (2).
Нормируемая минимальная освещённость на рабочем месте 400 лк.
Площадь производственного помещения: S„ = 5 • 4 = 20 м2.
Коэффициент запаса светового потока, зависящий от степени загрязнения ламп, при незначительной загрязнённости ламп составляет 1,4.
Коэффициент минимальной освещённости для люминесцентных ламп составляет 1.
Выбираем тип люминесцентных ламп низкого давления:
Лампа ЛТБ-20, световой поток 975 лм;
Лампа ЛТБ-30, световой поток 1720 лм;
Лампа ЛТБ-40, световой поток 3000 лм.
Для определения коэффициента использования светового потока ламп определяем индекс помещения:
i = (5 • 4) / (2 • (5 + 4)) = 1,11.
Коэффициенты отражения потолка и пола принимаем 0,75 и 0,50 соответственно. В зависимости от индекса помещения и коэффициентов отражения потолка и пола находим коэффициент использования светового потока по таблице [3.14], который составляет 0,54.
Подставив все значения найдём количество светильников:
N = (200 • 20 • 1,4 • 1,1)/(975 • 0,54 • 2 • 0,9) = 10,8 =7 шт.
N = (200 -20- 1,4- I,I)/(I720 - 0,54 - 2 ■ 0,9)= 6,1 =4 шт.
N = (200 - 20 - 1,4 • 1,1)/(3000 • 0,54 • 2 • 0,9) = 3,52 = 3 шт.
Из трёх вариантов выбираем наиболее экономичный. Для определения оптимального варианта надо рассчитать:
Pyi) = N-F/S„
Pv„ = 7 ■ 975 / 20 = 343
Pvd = 4 • 1720/20= 194
Л„ = 3-3000 /20 = 450
Следовательно, наиболее экономичным будет вариант 2: ЛТБ-30, и поэтому конструктивно выбираем его.
3.4.2.5. Рациональная планировка рабочих мест
Для создания равномерной освещённости рабочих мест при рабочем освещении светильники с люминесцентными лампами встраиваются непосредственно в потолок помещения и располагаются в равномерно- прямоугольном порядке. Наиболее желательное расположение светильников в непрерывный сплошной ряд вдоль длинной стороны помещения. Коэффициент наивыгоднейшего расположения светильников определяется по формуле [3.14.]:
Lm = Lc / Нр
где Lm - коэффициент наивыгоднейшего расположения светиль
ников, Lm= 1,3;
Lc - расстояние между центрами светильников, м;
Нр - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью,
м.
Отсюда, Lc= 1,3 ■ 2 = 2,6 м.
Число светильников определяется по формуле:
m=D/Lc,m = 4/2 = 2
Число светильников в ряду определяется по формуле: M=N/m,M=6/2 = 3 шт.
Суммарная длина светильников в ряду - I„М, учитывая, что
/„= [1л + (0,05 -0,1)],
где /с.„ длина светильника, м;
1л длина лампы, м. /„ = 0,909 + 0,09= 1 м.
Отсюда расстояние между светильниками в ряду определим из следующего соотношения:
К = A~lcd М , R = (5 - 1 ■ 3)/(3 + 1) = 0,5 М +1
Схема расположения светильников приведена на рис. 3.13.