
- •6 Безопасность жизнедеятельности
- •6.1 Метеорологические условия производственной среды
- •6.2 Электробезопасность
- •6.3 Требования к помещениям для эксплуатации пэвм
- •6.4 Расчет максимальной яркости поверхности экрана
- •6.5 Оптимальное расположение наблюдателя относительно экрана
- •6.6 Системы и средства противопожарной защиты
- •6.8 Средства защиты от пыли
- •6.9 Защита обслуживающего персонала и прилегающих к экономическому
- •6.9.2 Воздействие светового излучения. Световое излучение - вид лучистой энергии, источником которых является светящаяся область ядерного взрыва.
- •6.9.3 Воздействие проникающей радиации. Ввиду малой проникающей способности альфа- и бета-частиц их воздействиями на радиоэлектронную аппаратуру обычно пренебрегают.
6.8 Средства защиты от пыли
Пыль представляет собой гигиеническую вредность, так как она отрицательно влияет на организм человека. Под воздействием пыли могут возникать такие заболевания, как пневмокониозы, экземы, дерматиты, конъюнктивиты и другие. Чем мельче пыль, тем она опаснее для человека. Наиболее опасными для человека считаются частицы размером от 0,2 до 7 мкм, которые, попадая в легкие при дыхании, задерживаются в них и, накапливаясь, могут стать причиной заболевания. Существует три пути проникновения пыли в организм человека: через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожу. Пыль токсичных веществ, таких как свинец, мышьяк, может привести к острому или хроническому отравлению организма.
Гигиеническая вредность пыли зависит от ее химического состава. Наличие в пыли веществ с токсическими свойствами повышает ее опасность. Особую опасность представляет диоксид кремния, который вызывает такое заболевание, как силикоз. В зависимости от химического состава пыль подразделяется на органическую (древесная, хлопковая, кожевенная), неорганическую (кварцевая, цементная, карборундовая) и смешанную.
Санитарными нормами (СН 245-71) установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны. В зависимости от химического состава пыли, ее ПДК колеблются в пределах от 1 до 10 мг/м3. Установлены также предельно допустимые концентрации пыли для воздушной среды населенных мест. Величины этих концентраций значительно меньше, чем в воздухе рабочей зоны и для нейтральной атмосферной пыли составляют 0,15 мг/м3 (среднесуточная ПДК) и 0,5 мг/м3 (максимально-разовая ПДК).
Средства для защиты от пыли делятся на: индивидуальные (респираторы) и коллективные (воздушные фильтры в системах вентиляции).
6.9 Защита обслуживающего персонала и прилегающих к экономическому
объекту территорий в ЧС
В мирное время ЧС возникают:
- природного характера (землетрясение, наводнение, вулканические, сход
снегов, селевые);
- техногенного характера (авиакатастрофы, кораблекрушения,
происшествия на железных, автомобильных дорогах и выхода из строя
оборудования на производствах).
В случае возникновения войны с применением противником ядерного оружия возникают его поражающие факторы (ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс). Защита от поражающих факторов ядерного оружия (индивидуальные средства защиты – противогаз, распиратор; коллективные средства защиты – различного рода убежища).
Действие поражающих факторов на людей и объекты (в частности, промышленные) происходит не одновременно и различается по длительности воздействия, характеру и масштабам поражения.
При оценке устойчивости работы объекта, оценивается устойчивость к поражающим факторам:
- ударная волна;
- световое излучение;
- проникающая радиация;
- воздействие электромагнитного импульса.
6.9.1 Воздействие ударной волны. Для измерительных приборов и различных систем управления, содержащих весьма чувствительные радиоэлектронные элементы, опасными будут большие ускорения, приобретаемые этими элементами при воздействии ударной волны, необходима оценка устойчивости прибора к инерционным разрушениям.
Смещение оборудования, вызываемое действием ударной волны, могут привести к слабым, а в ряде случаев к среднем разрушениям, степень разрушения оборудования резко повышается, если оно отбрасывается на какое-то расстояние сопровождающиеся ударами о другие предметы и вызывает дополнительные разрушения.
Опрокидывание оборудования. Высокие элементы оборудования при действии ударной волны могут опрокидываться и сильно разрушаться.
Инерционное разрушение элементов оборудования. Для некоторых видов оборудования, измерительных приборов и аппаратуры, имеющих чувствительные элементы, опасными бывают большие ускорения, преобразованные этими элементами при действии ударной волны. Обладая определенной массой и упругостью (при установки их на амортизаторы), элементы прибора преобразуют инерционные силы, которые могут привести к внутренним повреждениям схемы (отрыву припаянных элементов, разрыву соединительных проводов, разрушению хрупких элементов). Инерционные разрушения можно приравнивать к сильной степени разрушений.
Для того, чтобы ЭВМ защитить от воздействия ударной волны, необходимо увеличить коэффициент трения корпуса ЭВМ с поверхностью на которую она установлена (например, с помощью резинового коврика); закрепить оборудование к более устойчивым предметам. Для защиты от инерционных разрушений, необходимо платы установить на амортизаторы.