
- •Глава 6 Безопасность и экологичность проектных решений
- •6.1. Цель и решаемые задачи
- •6.2 Опасные и вредные факторы при работе с пэвм
- •6.3 Характеристика объекта исследования
- •6.4 Обеспечение требований эргономики и технической эстетики
- •6.4.1.1 Планировка помещения и размещение оборудования
- •6.4.1.2 Эргономические решения по организации рабочего места пользователя пэвм
- •6.4.1.3 Цветовое оформление помещения
- •6.4.2 Обеспечение оптимальных параметров воздуха рабочих зон
- •6.4.2.1 Нормирование параметров микроклимата
- •6.4.2.2 Нормирование уровней вредных химических веществ
- •6.4.2.3 Нормирование уровней аэроионизации
- •6.4.3 Создание рационального освещения
- •6.4.4 Защита от шума
- •6.4.5 Обеспечение режимов труда и отдыха
- •6.4.6 Обеспечение электробезопасности
- •6.4.7 Защита от статического электричества
- •6.4.8 Обеспечение допустимых уровней эмп
- •6.4.9 Обеспечение пожаробезопасности
- •6.4.9.1 Характеристики объекта исследования по взрывопожароопасности
- •6.4.9.2 Обеспечение безопасной эвакуации
- •6.4.9.3 Средства извещения и сигнализации о пожаре
- •6.4.9.4 Способы и средства тушения пожара
- •6.5 Инженерные расчеты
- •6.5.1Расчет защитного заземления
- •6.5.2 Расчет приточно-вытяжной вентиляции
- •Выводы.
6.4.2.3 Нормирование уровней аэроионизации
Согласно требованиям к ионизации помещений для работы с ПЭВМ приведем сравнительную таблицу.
Таблица 6.5
Уровни
ионизации воздуха помещений при работе
на ВДТ и ПЭВМ.
УРОВНИ |
ЧИСЛО ИОНОВ В 1 СМ КУБ. ВОЗДУХА | |
n+ |
n- | |
Минимально необходимые
|
400 |
600 |
Оптимальные |
1500- 3000 |
3000 – 5000 |
Максимально допустимые |
50000 |
50000 |
Фактические |
5470 |
9578 |
Уровень положительных и отрицательных ионов в воздухе соответствует норме, для более благоприятных условий рекомендуется снизить эти значения до оптимальных.
Наиболее оптимальным решением для достижения оптимальной внутренней среды для рабочего помещения является установка оконного кондиционера, который бы эффективно осуществлял проветривание, увлажнение и ионизацию воздуха из внешней среды, т.к. параметры окружающего воздуха в целом не превышают ПДК, в соответствии с эффективным воздухообменом.
Определение
вентиляционного воздухообмена обычно
основано на площади помещения и количестве
людей, находящихся в нем. Расчетные
значения воздухообмена, определяемые
по площади помещения, находятся в
пределах 1-5 л/с·м2
(в зависимости от субъективного мнения
проектировщика). При расчете воздухообмена
на количество людей получаются значения
от 4 до 25 л/с·чел. Практически выбор
величины воздухообмена производится
экспертно и не основывается на величине
фактического загрязнения воздуха. Так
что для качественного воздуха установим
величины
воздухообмена 4 л/с·м2
и
при расчете на количество людей - 20
л/с·чел.
Таблица 6.6
Необходимый уровень воздухообмена
Помещения (участок, зона) |
Помещение | |
|
с естественным проветриванием |
без естественного проветривания |
Производственные |
30 м3/ч |
60 м3/ч |
Для создания комфорта и нормального самочувствия одного человека необходимо до 60 м3/час свежего воздуха при 50% относительной влажности и скорости воздухообмена 0,5 м/сек в помещении.
6.4.3 Создание рационального освещения
Рациональное освещение в помещении складывается при наличии естественного и искусственного освещения. Отметим, что ориентация окон в сторону запада. Величина естественной освещенности зависит от КЕО, который определяется из СНиП 23-05-95 для средней точности работ (размер 0,5-1 мм, IVв) и составляет 1,5% при боковом освещении.
В рабочем помещении используется комбинированная система освещения, в качестве искусственного источника света установлены лампы ЛБ-40 со световым потоком 2800 лм. (ГОСТ 6825-91) в закрытых светильниках типа Н4Т4Л 1х65. Схема расположения показана на рисунке 6.3.
Рис.
6.3 Схема искусственного освещения
Светильники
выполнены
из металлического корпуса и вмещают 1
лампу. Освещенность рассчитывается по
формуле:
,
где F – световой поток одной лампы, E –
нормированная освещенность; z –
поправочный коэффициент (для стандартных
светильников 1.1–1.3), 1.2; K – коэффициент
запаса (1.1–1.3), 1.2; u – коэффициент
использования, зависит от типа светильника,
показателя (индекса) помещения, и т.п.
(0.55-0.60), 0.56; m – число люминесцентных ламп
в светильнике.
Подставив эти значения в формулу, получим: E = (8 x 2800 x 0.6 x 1) / (4.5 x 6.5 x 1.2 x 1.2) = 319 лм, что удовлетворяет требованиям.
Конструктивные особенности: рассеивание прямого излучения, что предотвращает появление прямой и отраженной блесткости.
Таблица 6.7
Естественное
и искусственное освещение
Характеристика зрительной работы и наименьший размер объекта различия с фоном, мм. |
Разряд и подразряд зрительной работы |
Контра-стность объекта с фоном |
Хар-ка с фоном
|
Искусственное освещение Освещенность, лк |
Естествен. освещение |
Совмещен. освещение | |||||
При комбинированном |
При сист. Обще-го осве-щения |
КЕО, % | |||||||||
всего |
В том числе от общего |
При комбинированном |
При боковом |
При комбинированном |
При боковом | ||||||
Средней точности, 0,5 – 1 мм. |
4, в |
М Ср Б |
Св Ср Т |
400 |
200 |
200 |
4 |
1,5 |
2,4 |
0,9 |
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/кв.м.
Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ВДТ и ПЭВМ не должна превышать 40 кд/кв.м и яркость потолка, при применении системы отраженного освещения, не должна превышать 200 кд/кв.м.