
- •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
4.3.2.3. Система автоматического пожаротушения
Помещение ВЦ, помимо САПС, необходимо оборудовать установками стационарного автоматического пожаротушения (САП). Так, кабельные линии устройств электропитания обычно располагаются под технологическими полами, т.е. в местах, практически недоступных для тушения пожаров первичными средствами или передвижной техникой пожарной охраны. Поэтому кабельное хозяйство необходимо защищать стационарными пожароту- шащими установками, обеспечивающими подачу огнетушащего вещества непосредственно в очаг пожара, где бы он ни находился [4.17.].
Для защиты от пожаров на ВЦ особое значение имеет правильный выбор огнетушащего вещества. Применение воды, пены, порошков из-за порчи дорогостоящего оборудования ВЦ должно быть ограниченным или вовсе исключено. Наиболее целесообразно применять на ВЦ установки газового тушения пожара, действие которых основано на быстром заполнении помещения огнетушащим газовым веществом с резким снижением содержания в воздухе кислорода.
Для тушения пожара в машинном зале ВЦ рекомендуется использовать автоматическую установку газового пожаротушения с электрическим пуском. Станция пожаротушения установки укомплектована следующими образцами:
батарея БАЗ для хранения и выпуска расчётного количества огнету- шащего состава;
распределительные устройства типа РУ-25, РУ-32, РУ-50 для подачи огнетушащего состава в требуемом направлении;
распределитель воздуха на четыре направления типа РВ-4А для подачи сжатого воздуха от баллона-ресивера в пусковые баллоны БАЭ;
баллон-ресивер типа БР - промежуточная емкость между зарядной станцией и распределителями воздуха - для хранения запаса воздуха под давлением;
зарядная станция типа ЗСМ для нагнетания воздуха в баллон- ресивер и в переносной испытательный баллон, подкачка воздуха до расчетного давления в баллоны с огнетушащим составом;
испытательный баллон типа БИП для хранения сжатого воздуха, используемого для продувки и пневматических испытаний;
весы медицинские типа ВМ-150 для взвешивания баллонов с огнетушащим составом.
САП имеет извещатели, приемную станцию, исполнительные органы, линии связи. Магистральные и распределительные трубопроводы предназначены для транспортировки огнетушащего состава от распределительных устройств станции до защищаемого помещения и к выпускным устройствам.
Принцип работы установки следующий. При повышении концентрации дыма в помещении извещатели срабатывают и выдают импульс на приемную станцию и далее на подрыв пиропатронов клапанов, установленных на распределительном устройстве РУ и автоматической головки-затвора типа ГЗСМ пускового баллона батареи БАФ. Через вскрывающую головку ТЗСМ сжатый воздух из пускового баллона поступает в секционный коллектор и вскрывает автоматические мембранные головки типа ГАВЗ, установленные на рабочих баллонах. Огнетушащий состав поступает в секционный коллектор, открывает запорный клапан и через клапан распределительного устройства по заданному направлению поступает в магистральный трубопровод, за тем по распределительным трубопроводам к выпускным устройствам (насадкам).
На магистральном и распределительном трубопроводах установлены сигнализаторы давления. Чтобы предотвратить отравление обслуживающего персонала при срабатывании установки газового пожаротушения, в помещении автоматически подается сигнал предупреждения (звуковой и световой).
На рис. 4.4. представлена компоновка САПС и САП.
Рис.
4.4. Схема установки газового пожаротушения
с электрическим пуском
1 - зарядная станция; 2 - баллон-ресивер; 3 - приёмная станция; 4-выпускной насадок; 5 - датчик; 6 - распределительный трубопровод; 7 - система дистанционного управления; 8 - запорный клапан 3K-32; 9 - селекционный коллектор; 10 - выпускная автоматическая головка; 11 - секционный предохранитель; 12 - баллон с огнетушительным средством (40 л); 13 - головка-затвор ГЗСМ с пиропатроном; 14 - кусковой воздушный баллон (27 л); 15 - клапан распределительного устройства с пиропатроном; 16 - распределитель воздуха.
Принцип работы установки следующий. При повышении концентрации дыма в помещении извещатели срабатывают и выдают импульс на приемную станцию и далее на подрыв пиропатронов клапанов, установленных на распределительном устройстве ПУ и автоматических головках затвора тип ГЗСМ пускового баллона батареи БАЭ. Через вскрывшуюся головку ТЗСМ сжатый воздух из пускового баллона поступает в секционый коллектор и вскрывает автоматические мембранные головки типа ГАВЗ. Установленные на рабочих баллонах. Огнетушащий состав поступает в секционный коллектор, открывает запорный клапан и через клапан распределительного устройства по заданному направлению поступает в магистральном и распределительном трубопроводах установлены сигнализаторы давления.
Чтобы предотвратить отравление обслуживающего персонала при срабатывании установки газового пожаротушения, в помещение автоматически подаётся сигнал предупреждения (звуковой и световой).
Блок БПС предназначен для питания постоянным напряжением 70 В блоков БПЛ-1, постоянным напряжением 10, 12 и 56 В блоков БПЛ-1 и цепей сигнализации.
Распределительное устройство УР-2 предназначено для подключения установки РОУП-1 к основной и аварийной сетям переменного тока.
К блоку БЛК-1 через распределительное устройство УР-1, выполненное в виде коробки с клеммой платой, подключаются пять блоков БПЛ-1. Блок БПЛ-1 преобразует напряжение, поступающее от ППК-1, в напряжение постоянного тока величиной 218 В, необходимое для питания извещателей РИД-1. Число извещателей и их размещение зависят от размера, формы и назначения помещения, высоты потолков, наличия вентиляции. Извещатель РИД-1 нельзя устанавливать в сильно запылённых помещениях, их монтируют на потолках в зале наиболее вероятного загорания.
Принцип действия системы заключается в следующем: при попадании дыма в ионизационную камеру извещателя сопротивление последней резко возрастает, что приводит к увеличению падения напряжения на камере, зажиганию тиратрона и светодиода, расположенного в извещателях и увеличению тока через извещатель. Электрический сигнал в виде приращения тока передаётся по двухпроводной линии связи на приёмно-контрольный пульт, где включается световая и звуковая сигнализация. Аналогичное приращение тока создаётся в результате замыкания контактов любых других датчиков и радарных извещателей, включённых в шлейф блокировки.