Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практикум по лабораторным работам. Методические указания

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
42
Рассчитать ослабление ЭСП экранированием на трех уровнях по формуле:
№№
п/п
Параметры
Показатели
Нормы
для
прибора
1
Дата: число, месяц, год
2
Температура воздуха в помеще-
нии
+5 - +40 гр.С
3
Относительная влажность
до 90%
при 25 гр.С
4
Период года
5
Тип источника ЭСП
6
Тип ВДТ и компьютера
L(E) = 20 lg E / E0 (дБ), где Е и Е0 - измеренные параметры ЭСП , соответствен- но, до экранирования и после экранирования. Собрать измеритель по схеме рис. 4, заземлить диск прибора Установить прибор на работающий дисплей компьютера, включить
ПИТАНИЕ, нажать клавишу 5 и зафиксировать максимальное и текущее значе-
ния электрического потенциала экрана видеотерминала компьютера, рассчитать
напряженность ЭСП от экрана, зная потенциал и расстояние диска от экрана,
поделив значение потенциала в кВ на расстояние 0,1 м. Сравнить все результаты измерений с нормативными данными (пункт 1),
сделать выводы об эффективности экранирования и дать предложения по
улучшению условий труда при воздействии электростатического поля на рабо-
чем месте и от экрана дисплея ПЭВМ, если измеренные параметры превышают
допустимые нормы.
Таблица 3.1
Условия проведения работы
Таблица 3.2
43
Результаты оценки параметров электростатического поля генератора Ван де
Режим «Аттестация» - включена кнопка 2
без экрана
с
экраном
Уровень
1,0 метра
Е , кВ/м
Нормируемое значение ПДУ
Е , кВ/м для рабочего места по
СанПиН 2.2.4.1191-03 за 8-ми часовой
рабочий день составляет 21,2 кВ/м
(см.п.1)
Уровень
0,5 метра
Е , кВ/м
Уровень
1,5 метра
Е , кВ/м
Граафа без экранирования источника излучения
Рис. 3.1. Схема лабораторной установки с генератором
электростатического поля Ван де Граафа.
44
На рисунке введены следующие обозначения:
Рис. 3.2. Внешний вид измерителя
напряженности электростатического поля:
1 – модулятор; 2 – преобразователь напряженности электростатического поля; 3 – разъем с накидной гайкой; 4 – тумблер включения и выключения
напряжения ПИТАНИЕ;
5. разъем для подключения сетевого
блока питания;
6 – жидкокристаллический индикатор; 7 – лицевая панель блока управления и индикации; 8 – гибкая пленочная клавиатура; 9 – крышка отсека автономного источ-
ника питания.
1. Приводной шкив генератора. 2. Неприводной шкив генератора.
3. Диэлектрический ремень для создания ЭСП с помощью трения.
4. Прибор для измерения напряженности ЭСП СТ-01. Примечание: защитный экран с заземляющим проводником на период
эксперимента можно взять со стенда лабораторной работы по оценке электро-
магнитной безопасности видеодисплейных терминалов ПЭВМ и поставить
между генератором и датчиком прибора СТ-01
.
45
Рис. 3. 3.Функциональная схема измерителя напряженности
электростатического поля.
Рис. 3.4. Схема измерительной пластины диаметром 200 мм:
1 – стойка-изолятор (3 шт.); 2 – кронштейн;3 – диск диаметром 200 мм; 4 – барашек (4 шт.);5 – преобразователь напряженности электростатического поля.
46
3.6. Контрольные вопросы
1. Назовите нормативный документ, определяющий требования к пара-
метрам электростатического поля, возбуждаемого технологическими процесса-
ми и производственным оборудованием.
2. Назовите нормативный документ, определяющий требования к пара­метрам электростатического поля, возбуждаемого электронно-лучевыми дис­плеями ПЭВМ и телевизионных приемников.
3. Назовите нормативный документ, определяющий требования к пара-
метрам электростатического поля, возбуждаемого трением элементов одежды
людей.
4. Каков ПДУ напряженности ЭСП в производственных условиях при воздействии на работника менее одного часа?
5. Как рассчитать ПДУ напряженности ЭСП в производственных услови­ях для работника, находящегося под излучением несколько часов?
6. Из каких частей состоит конструктивно измеритель напряженности ЭСП?
7. Что является основным элементом блока преобразования напряженно­сти ЭСП?
8. Чему пропорциональна амплитуда переменного потенциала лепестка модулятора при его вращении в однородном электростатическом поле? 9 Как передается переменный потенциал лепестка модулятора на вход предусилителя?
10. Чему равна частота модуляции в приборе СТ-01?
11. Чем поддерживается постоянной частота модуляции?
12. На какую частоту настроен фильтр переменного напряжения за предусилителем?
13. Куда поступает переменное напряжение после фильтра с предусили- теля?
47
14. Какие режимы измерения проекции вектора напряженности электро-
статического поля на плоскость вращения лепестка модулятора могут быть
установлены пользователем прибора?
15. Как включается питание измерителя?
16. Что контролируется прибором при нажатии кнопки 4?
17.Как осуществляется контроль работы амплитудно-цифрового преобра- зователя прибора?
18. В каких единицах выдаются результаты измерений напряженности ЭСП?
19. Что измеряет прибор при нажатии кнопки 1?
20. Как измеряется модуль напряженности электростатического поля для
аттестации рабочих мест операторов ПВМ и на рабочих местах с электротехни-
ческими устройствами?
21. В какой точке экрана находится вычисленное значение модуля ЭСП?
22. Как измеряется электростатический потенциал экрана дисплея ПЭВМ прибором СТ-01?
23. Что представляет величина Е в формуле для определения потенциала экрана дисплея?
24. Что определяет величина d в формуле для определения потенциала экрана дисплея?
25. Каков диапазон измерения электростатического потенциала прибором СТ-01?
26. Какой кнопкой включается режим измерения потенциала экрана дис- плея?
27. В какой зоне прибора фиксируется модуль вектора напряженности ЭСП в процессе измерений потенциала экрана дисплея?
28. В каких единицах выдаются на мониторе прибора результаты измере- ний потенциала экрана дисплея?
48
Библиографический список
1. Электромагнитные поля в производственных условиях. Санитарно­эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1191-03 М., Гос­комсанэпиднадзор России, 2003. – 12 с.
2. Гигиенические требования к персональным электронно­вычислительным машинам и организация работ. Санитарно­эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. М., Гос­косанэпиднадзор России, 2003. – 20 с.
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых». М., Госкомсанэпиднадзор России. 2003.- 18 с.
4. Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. пособ. / А.А. Раздорожный. – М. : Экзамен, 2006. – 512 с.
5. ГОСТ 12.4.113 – 82 ССБТ. Работа учебных лабораторий. Общие требо- вания безопасности. М. : Госстандарт, 1982. – 6 с.
6. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Б 39 С.В. Белов,
А.В. Ильинская, А.Ф. Козьяков (и др.); под общ. ред. С.В. Белова. 4-е изд., испр. и доп. – М., Высш. шк., 2004 – 606 с.
7. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Паспорт. МГФК 410000 ПС. Москва, 2008 г.
49
Глава 4. Оценка электромагнитной безопасности при работе с
2
электроэнергетическими источниками промышленной частоты
4.1. Общие указания
Целью лабораторной работы является изучение и практическое усвое- ние методики исследования и гигиенической оценки параметров электромаг-
нитных излучений на рабочих местах персонала, эксплуатирующего электро-
установки промышленной частоты, и на рабочих местах пользователей ПЭВМ
в рабочих зонах производственных и офисных помещений. Осуществляя экспертную оценку рабочего места с точки зрения воздей-
ствия электромагнитных полей от электроустановок промышленной частоты на
персонал и окружающую среду, необходимо с помощью измерений оценить
уровень излучения в расчетной точке, сравнить его с нормами, применить экра-
нирование излучения и проверить его эффективность. Нормативные значения параметров оценки состояния облучения элек-
тромагнитными волнами назначаются для рабочей зоны, за которую принима-
ют пространство производственного помещения площадью на одно рабочее ме-
сто не менее 6 м
и объемом не менее 20 м3.
Основными источниками электромагнитных полей частотой 50 Гц явля-
ются линии электропередачи, распределительные устройства, электрооборудо-
вание электростанций и подстанций, оборудование электропривода переменно-
го тока, электросварочное оборудование, высоковольтное электрооборудование
промышленного, научного и медицинского назначения, бытовое электрообору-
дование и др. При изучении состояния здоровья лиц, подвергавшихся производствен-
ным воздействиям электромагнитных полей промышленной частоты, отмечены
изменения состояния здоровья. У персонала, эксплуатирующего мощные
электроустановки, отмечались жалобы неврологического характера (головная
боль, повышенная раздражительность, утомляемость, вялость, сонливость), а
также нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и желудочно-
50
кишечного тракта. Были выявлены некоторые функциональные изменения
2
нервной и сердечно-сосудистой систем в форме вегетативной дисфункции (та­хи- и брадикардия, артериальная гипертензия или гипотония, лабильность
пульса, гипергидроз). Имеются данные об изменении таких показателей, как
содержание холестерина в крови, сдвиг соотношения полов в потомстве, тен-
денция к увеличению хромосомных аберраций в соматических клетках (лим-
фоцитах крови). Основную опасность для организма представляет влияние наведенного
электрического тока на возбудимые структуры (нервная, мышечная ткань). Па-
раметром, определяющим степень воздействия, является плотность наведенно-
го в теле вихревого потока. При этом для электрических полей промышленной
частоты характерно слабое проникновение в тело человека, для магнитных по-
лей организм практически прозрачен. Зависимость биоэффектов от плотности наведенных электрических и
магнитных полей положена в основу разработанных по заданию ВОЗ Между-
народных временных рекомендаций по ПДУ ЭП и МП 50/60 Гц. Эта зависи-
мость представлена следующим образом:
-минимальные эффекты, не представляющие опасности для человека при
плотности тока 1-10 мА/м2;
-выраженные эффекты (зрительные и со стороны нервной системы) – 1-
100 мА/м
;
-стимуляция возбудимых структур, возможно неблагоприятное влияние
на здоровье – 100 – 1000 мА/м2;
-возможна экстрасистолия, фибрилляция желудочков сердца (острое по- ражение) – более 1000 мА/м2. Данные методические указания содержат описание, перечень лаборатор-
ного оборудования и средств измерения параметров электромагнитных излуче-
ний, а также порядок выполнения и другие необходимые сведения для прове-
дения лабораторной работы.
51
Для успешной работы кроме данных методических указаний необходимо
изучить материалы лекций по теме лабораторной работы, соответствующие
разделы нормативной литературы и других учебников и учебных пособий, ре-
комендованных для каждой специальности рабочими программами и библио­графическим разделом данных методических указаний. Приступать к выполнению работы разрешается лишь после допуска и по­лучения задания от преподавателя, проводящего занятие.
4.2. Требования к параметрам электромагнитных излучений от источников промышленной частоты на рабочих местах
Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производ- ственных условиях» предельно допустимые уровни (ПДУ) электромагнитного поля частотой 50 Гц приняты для следующих условий.
. Оценка ЭМП ПЧ (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности
электрического поля (Е) в кВ/м, напряженности магнитного поля (Н) в А/м или
в электромагнитном поле - индукции магнитного поля (В) в мкТл. Нормирова-
ние ЭМП 50 Гц на рабочих местах персонала дифференцированно в зависимо-
сти от времени пребывания.
Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочих местах в
течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м.
При напряженности в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно до-
пустимое время пребывания в ЭП - Т (час) рассчитывается по формуле Т= (50/Е)-2, где Е – напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м; Т-
допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженно-
сти, ч.
При напряженности свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания
в ЭП составляет 10 мин.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]