Обеспечение безопасности жизнедеятелльности
5
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данном разделе рассматривается рабочее место при работе за ПЭВМ с целью повышения эффективности работы, уменьшения риска заболеваний и травмобезопасности, увеличения экономической эффективности, выявления проблем, формирования мероприятий по их решению. Оценка включает рассмотрение норм и требований, предъявляемых компьютерному труду, рассмотрение правильной организации компьютерного рабочего места (обоснованность его пространственных параметров, режима труда во времени, с учетом эргономических законов и норм, применяемых к труду оператора).[17, 19]
Охрана здоровья трудящихся, обеспечение
безопасности условий труда,
Раздел дипломного проекта посвящен рассмотрению следующих вопросов:
- разработка оптимальности и эргономичности АРМ;
- расчет освещенности;
- расчет вентиляции.
5. 1 Разработка оптимальности
и эргономичности
АРМ
Проектирование рабочих мест, снабженных видеотерминалами, относится к
числу
важнейших проблем
вычислительной техники.
Рабочее место и взаимное
- оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего места;
- достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все необходимые движения и перемещения;
- необходимо естественное и искусственное освещение для выполнения поставленных задач;
- уровень акустического шума не должен превышать допустимого значения;
- достаточная вентиляция рабочего места.
Эргономическими аспектами
Главными элементами рабочего места пользователя являются письменный стол и кресло. Основным рабочим положением является положение сидя.
Рабочая поза сидя вызывает
минимальное утомление
Моторное поле - пространство рабочего места, в котором могут осуществляться двигательные действия человека.
Максимальная зона
Оптимальная зона - часть моторного
поля рабочего места,
Рассмотрим оптимальное
- ДИСПЛЕЙ размещается в зоне а (в центре);
- КЛАВИАТУРА - в зоне г/д;
- СИСТЕМНЫЙ БЛОК размещается в зоне б (слева);
- ПРИНТЕР находится в зоне а (справа);
- ДОКУМЕНТАЦИЯ.
1 в зоне легкой досягаемости ладони - в (слева) - литература и документация, необходимая при работе;
2 в выдвижных ящиках стола - литература,
неиспользуемая постоянно. [17, 18]
Рисунок-1. Зоны досягаемости
При проектировании
- высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;
- нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы человек выполняющий работу мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;
- поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими появление бликов в поле зрения человека выполняющего работу;
- конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских принадлежностей, личных вещей).
Высота рабочей поверхности
Большое значение придается
Необходимо предусматривать
Положение экрана определяется:
- расстоянием считывания (0.60 + 0.10 м);
- углом считывания, направлением взгляда на 20 ниже горизонтали к центру экрана, причем экран перпендикулярен этому направлению.
Должна предусматриваться
- по высоте +3 см;
- по наклону от 10 до 20 относительно вертикали;
- в левом и правом направлениях.
Зрительный комфорт подчиняется двум основным требованиям:
- четкости на экране, клавиатуре и в документах;
- освещенности и равномерности яркости между окружающими условиями и различными участками рабочего места.
Большое значение также
Характеристики используемого
- высота рабочей поверхности стола 750 мм;
- высота пространства для ног 650 мм;
- высота сиденья над уровнем пола 450 мм;
- поверхность сиденья мягкая с закругленным передним краем;
- предусмотрена возможность размещения документов справа и слева;
- расстояние от глаза до экрана 700 мм;
- расстояние от глаза до клавиатуры 400 мм;
- расстояние от глаза до документов 500 мм;
- возможно регулирование экрана по высоте, по наклону, в левом и в правом направлениях.
Создание благоприятных
При разработке оптимальных
5.2
Расчет общей освещенности
Рациональное освещение рабочего места является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность трудовой деятельности человека, предупреждающих травматизм и профессиональные заболевания. Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает работоспособность и производительность труда. Освещение на автоматизированном рабочем месте должно быть таким, чтобы пользователь мог без напряжения зрения выполнять свою работу. Утомляемость органов зрения зависит от ряда причин:
- недостаточность освещенности;
- чрезмерная освещенность;
- неправильное направление света.
Недостаточность освещения
Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется нормами СНиП 23-05-95 [21] в зависимости от сложности и характера зрительных задач искусственное освещение может быть организованно в виде системы общего или комбинированного освещения. Общее освещение создается равномерно распределенными на потолке светильниками и используется, когда необходимо обеспечить одинаковую освещенность на всей рабочей площади помещения (комнаты управления, аудитории, лаборатории, коридоры и т.п.). Нормы освещённости приведены в таблице 1. [18]
| Наименования зданий и помещений |
Освещенность рабочих поверхностей, лк | |
| При комбинированном освещении | При одном общем освещении | |
| Офисы и другие рабочие комнаты | 400*/200** | 300 |
| Проектные, конструкторские и чертежные бюро | 600*/400** | 500 |
| Читальные залы | 400/200** | 300 |
| Помещения с ПК, дисплейные залы | 750/300** | 400 |
| Конференц-залы, залы заседаний | 200 | 75 |
| Лаборатории | 750*/300** | 300 |
Таблица
1- Нормы освещенности административных
зданий, проектных и научно-исследовательских
организаций
Проектирование системы общего искусственного освещения представляет собой последовательное решение следующих задач:
- выбор типа источников света (ламп);
- выбор типа светильников;
- размещение светильников в плане помещения и определение их количества;
- расчет светового потока ламп светильников;
- выбор стандартной лампы.
Расчет освещения производится для комнаты площадью 15м2 , размеры которой: ширина - 5м, длина - 3м, высота - 3 м. Воспользуемся методом светового потока.
Для определения количества светильников определим световой поток, падающий на поверхность по формуле:
,
где F - рассчитываемый световой поток, Лм;
Е - нормированная минимальная освещенность. Работу сотрудников офиса , в соответствии с этой таблицей, можно отнести к разряду точных работ, следовательно, минимальная освещенность будет Е = 300Лк;
S - площадь освещаемого помещения (в нашем случае S = 15м2);
Z - отношение средней освещенности к минимальной (обычно принимается равным 1,1…1,2 , пусть Z = 1,1);
К - коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации (его значение зависит от типа помещения и характера проводимых в нем работ и в нашем случае К = 1,5);
h- коэффициент использования, (выражается отношением светового потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и исчисляется в долях единицы; зависит от характеристик светильника, размеров помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых коэффициентами отражения от стен (rc), потолка (rп) и пола (rпл) ),[14] значение коэффициентов rc, rп и rпл будет равно : rc = 50%, rп = 70%, rпл = 30%.
Определим расчётную высоту подвеса по формуле
,
где H – высота помещения равная 3м.;
hp – высота рабочей поверхности равная 0,8 м.;
hс – расстояние светильников от перекрытия равная 0,1 м.
Подставив данные в формулу, получим
(м).
Далее вычислим индекс помещения
по формуле
,
где S - площадь помещения, S = 15 м2;
Hc - расчетная высота подвеса, Hc = 2,1 м;
A - ширина помещения, А = 3 м;
В - длина помещения, В = 5 м.
H – высота помещения, H=2.75
Подставив значения получим
Зная индекс помещения i=0,89, коэффициенты отражения поверхностей по таблице 2 определим коэффициент использования- h.
| Названия поверхностей | Коэффициенты отражения поверхностей в % | |||||
| потолок | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| стены | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| пол | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| Индекс помещения i | Коэффициент использования h | |||||
| 0,6 | 0,33 | 0,32 | 0,25 | 0,30 | 0,24 | 0,24 |
| 0,8 | 0,41 | 0,39 | 0,32 | 0,36 | 0,30 | 0,29 |
| 1 | 0,47 | 0,45 | 0,38 | 0,42 | 0,35 | 0,34 |
| 1,25 | 0,53 | 0,51 | 0,44 | 0,47 | 0,41 | 0,39 |
| 1,5 | 0,58 | 0,55 | 0,48 | 0,51 | 0,45 | 0,43 |
| 2 | 0,65 | 0,62 | 0,56 | 0,57 | 0,52 | 0,49 |
| 2,5 | 0,70 | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 0,56 | 0,53 |
| 3 | 0,64 | 0,71 | 0,65 | 0,64 | 0,60 | 0,56 |
| 4 | 0,79 | 0,75 | 0,70 | 0,68 | 0,64 | 0,60 |
| 5 | 0,83 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,62 |
Таблица 2 - Коэффициентов использования
Коэффициент использования - h = 0,39.
Подставим
все значения в формулу для
определения светового потока F:
Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛБ40-1, световой поток которых Fл = 2850 Лк., мощность 36 Вт.
Рассчитаем
необходимое количество ламп по формуле
где N - определяемое число ламп;
F - световой поток, F = 19038 Лм;
Fл- световой поток лампы, Fл = 2850 Лм.
Таким образом, полученное количество ламп равно N= 6шт.
При выборе осветительных приборов используем светильники типа ЛПО 12-2×40-904. Каждый светильник комплектуется двумя лампами. Следовательно, необходимое количество светильников будет равно 3 шт. Параллельное расположение светильников в один ряд по 3 шт. даст нам необходимую освещённость помещения. Технические характеристики светильника представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Технические характеристики светильника
| Наименование | Тип ламп | Мощность ламп | Класс защиты | КПД | Cos φ | Размеры | Вес |
| ЛПО 12-2x40-904 | T8 | 36 Вт | I | не менее 70 % | не менее 0,85 | 1250х165х91 мм | 3,8 кг |
Схема расположения
Рисунок
2 - Схема расположения светильников
5.3
Разработка системы
вентиляции помещения
Офисные и административные помещения - это места, где создание благоприятного искусственного климата является особенно важным, т.к. человек находится в них достаточно длительное время. Грамотный подход к решению этой задачи просто необходим, ведь от этого напрямую зависит здоровье, а значит и работоспособность всех сотрудников.
Для поддержания комфортных условий, в том числе и концентрации кислорода в воздухе необходимо обновлять воздух в помещении.
Вентиляция и кондиционирование это два разных вопроса: вентиляция дает нам свежий воздух, а кондиционеры предназначены для контроля внутренней температуры. Вентиляция воздуха дает ощущение комфорта, очищенный и обогащенный кислородом воздух избавит от духоты и головной боли, повысит умственную работоспособность, память, внимание, увеличит физическую активность, способствует быстрому восстановлению при недостаточном количестве сна. При установке системы вентиляции офиса мы получаем комплексную обработку наружного воздуха – фильтрацию, подогрев (при необходимости), охлаждение, увлажнение, осушение и точечную раздачу по вентилируемым помещениям.
Вентиляционные установки - устройства, обеспечивающие в помещении такое состояние воздушной среды, при котором человек чувствует себя нормально и микроклимат помещений не оказывает неблагоприятного действия на его здоровье. Для обеспечения, требуемого по санитарным нормам качества воздушной среды необходима постоянная смена воздуха в помещении; вместо удаляемого вводится свежий, после соответствующей обработки, воздух.
В административных помещениях, в которых работа с мониторами и ПЭВМ является основной должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата, которые определены действующими санитарными нормами и правилами. Содержание легких аэроионов должно соответствовать СанПиН 2152–80 «Санитарно-гигиеническим нормам допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений». В таблице 4 приведены допустимые нормы ионизации воздуха производственных и общественных помещений. [22]
Таблица 4 - Допустимые нормы ионизации воздуха производственных и общественных помещений
| Уровни ионизации | Число ионов в 1см3 воздуха | |
| n+ | n- | |
| Минимально необходимые | 400 | 600 |
| Оптимальные | 1500–3000 | 3000–5000 |
| Максимально допустимые | 5000 | 5000 |
В таблице 5. приведены оптимальные нормы микроклимата для помещений с ВДТ и ПЭВМ. [22]
Таблица 5 - Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ВДТ и ПЭВМ
| Период года | Категория работ | Температура воздуха, С0 не более | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| Холодный | легкая – 1а | 22 -24 | 40 – 60 | 0,1 |
| легкая – 1б | 21 – 23 | 40 – 60 | 0,1 | |
| Теплый | легкая – 1а | 23 – 25 | 40 – 60 | 0,1 |
| легкая – 1б | 22 – 24 | 40 – 60 | 0,2 |
Примечание: к категории 1а относятся работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч; к категории 1б относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением, при которых расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.
Для повышения влажности воздуха в помещениях с ЭВМ следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой. [15]
Содержание вредных химических веществ в помещениях, где производится работа ЭВМ, не должно превышать предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Вентиляция – это организованный и регулируемый воздухообмен в помещениях, в процессе которого загрязненный или нагретый воздух удаляется и на его место подается свежий чистый воздух.
Необходимые параметры воздушной среды в рабочих помещениях могут поддерживаться различными системами вентиляции. Они классифицируются по нескольким основным признакам. По способу перемещения воздуха различают системы естественной, механической (искусственной) и смешанной вентиляции. По способу подачи и удаления воздуха системы механической вентиляции подразделяются на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. В зависимости от места действия вентиляция может быть общеобменной, местной и комбинированной.[15]