Помещение, в котором выполнялась данная работа, пожароопасное, категория В [14], так как имеются твердые сгораемые материалы, такие как: рабочие столы, изоляция, бумага и др.
Учитывая категорию пожароопасности и этажность здания, в котором находится помещение, требуемая степень огнестойкости здания по СНиП 2.01.02-85 [16] и СНиП 2.09.02-85 [17] – II.
Данное помещение можно классифицировать как помещение с повышенной опасностью поражения людей электрическим током, в соответствии с ПУЭ-87 [18], так как рабочие места расположены в непосредственной близости от радиаторов отопления и имеется возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землёй радиаторам, с одной стороны, и металлическим корпусам электрооборудования, с другой стороны.
Большая часть работы выполнялась с применением ПЭВМ. Во время работы на компьютере человек подвергается воздействию ряда вредных и опасных факторов, что связано с возможностью получения травм и профессиональных заболеваний.
Перечень вредных и опасных производственных факторов в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74* [19], а также источники их возникновения приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Перечень вредных и опасных производственных факторов | ||
# | Наименование фактора | Источник возникновения |
11 | Пожароопасность помещения | Наличие сгораемых материалов и возможных источников зажигания |
22 | Недостаточная освещенность | Состояние системы естественного и искусственного освещения. |
33 | Повышенный уровень шума | Матричный принтер |
44 | Электромагнитные излучения, в том числе рентгеновские | ЭЛТ-монитора |
55 | Повышенный потенциал электростатического поля | ЭЛТ-монитора, диэлектрические поверхности |
66 | Ионизация воздуха рабочей зоны | Рентгеновские излучения монитора, статическое электричество |
67 | Электрический ток | Питающая электрическая сеть |
78 | Неблагоприятный микроклимат помещения. Повышенная или пониженная подвижность воздуха, температура, влажность | Неудовлетворительное состояние системы вентиляции и отопления |
99 | Прямая и отраженная блескость. | Наличие источников естественного и искусственного освещения и блестящих поверхностей. |
110 | Психофизиологические нагрузки | Монотонность труда, умственное напряжение, перенапряжение зрительных анализаторов, статичность и неудобство позы и др. |
4.2 Промышленная санитария
Работа на ПЭВМ не требует больших физических усилий. Энергозатраты не превышают 120 кКал/ч, поэтому эта работа, в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 [20], отнесена к категории тяжести – легкая Iа.
В таблице 4.2 приведены оптимальные параметры метеорологических условий. Оптимальные параметры микроклимата при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.
Таблица 4.2 – Оптимальные параметры микроклимата | ||||
Категория работ по тяжести | Период года | Температура, t, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
Легкая Ia | Холодный | 22–24 | 40–60 | не менее 0.1 |
Легкая Ia | Теплый | 23–25 | 40–60 | 0.1...0.2 |
Обеспечение требуемых оптимальных значений параметров микроклимата, в соответствии со СНиП 2.04.05-93 [21], достигается в теплый период года – кондиционированием, (для этого в помещении установлены 4 бытовых кондиционера БК-1500), в холодный – кондиционированием и системой отопления от центральной теплосети.
Сохранность зрения человека зависит от условий освещения. Правильно организованное освещение способствует нормальной производственной деятельности.
Освещение рабочего помещения осуществляется, в соответствии с СНиП II-4-79 [22], в светлое время суток – естественное освещение боковое одностороннее, в тёмное время – искусственное освещение общее, светильники размещаются в верхней зоне равномерно. В помещении используются люминесцентные лампы.
Наименьший размер объекта различия на экране дисплея – 0.3-0,5 мм. Контрастность объекта с фоном – средняя, фон – средний. Это соответствует разряду и подразряду зрительной работы высокой точности – IIIв.
Согласно СНиП II-4-79[22] для выбранного объекта различения, фона и контраста объекта различения с фоном минимальное значение освещенности будет равно 300 Лк.
Нормированное значение коэффициента естественной освещенности КЕО –
%. Для условий города Харькова (IV пояс светового климата) нормированное значение коэффициента естественной освещенности вычисляется по формуле (4.1)где
– нормированный коэффициент естественной освещенности для III-го пояса светового климата;m – коэффициент светового климата, равный 0,9 ;
c – коэффициент солнечного климата, равный 0.75.
На основании формулы (4.1) имеем
%Шум является одним из наиболее распространенных в производстве вредных факторов. Шум создают периферийные устройства (принтеры, плоттеры и т.д.). В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83* [23] в помещениях на рабочем месте оператора при решении задач требующих концентрации внимания уровни звука не должны превышать 50 дБА. Для уменьшения уровня звука применяются демпфирующие материалы (резиновые прокладки и т.п.).
Основными источниками электромагнитного излучения (ЭМИ), в том числе рентгеновского, в помещении являются электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) мониторов. Согласно ГОСТ 29.05.006-85 мощность дозы рентгеновского излучения трубки в любой точке перед экраном на расстоянии 5 см от его поверхности не должна превышать 100 мкР/ч. Для уменьшения воздействия ЭМИ и рентгеновского излучения на пользователей ЭВМ экран монитора снабжен специальным покрытием, снижающим уровень этого излучения.
Допускаемые уровни напряженности электростатических полей на рабочем месте оператора, согласно ГОСТ 12.1.045-84 [24], не должны превышать 20кВ/м.
ЭМИ и статическое электричество приводят к ионизацию воздуха, считающейся неблагоприятной для здоровья человека. В соответствии с [26] норма содержания легких аэронов обеих знаков должна составлять от 1500 до 5000 в 1 см3 воздуха. Применяются увлажнители воздуха.
Таблица 4.3 - Нормы излучений от монитора | ||||
Вид поля | ГОСТ12.1.006-84 | MPR-II | ТСО’95 | ТСО’99 |
Переменное электрическое поле E, В/м50-100 ГцКГц5-10 МГц | 20 | 2.52.5 | 101 | 101 |
Переменное магнитное полеН, мА/м (В, НТл)50-100 ГцКГц5-10 МГц | 200(250)20(25) | 200(250)20(25) | (200)(25) |
4.3 Техника безопасности
Эксплуатируемый ПК является однофазным потребителем электроэнергии от трехфазной сети переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с глухо-заземленной нейтралью. Поэтому при рассмотрении вопросов техники безопасности ограничимся электробезопасностью.
ПУЭ предусмотрены следующие меры электробезопасности: конструктивные, эксплуатационные и схемно-конструктивные.
Конструктивные меры:
Персональная ЭВМ относится к электроустановкам до 1000 В закрытого исполнения, все токоведущие части находятся в кожухах. В соответствии с ГОСТ 14255-69 [26] выбираем степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями внутри защитного корпуса и от попадания воды внутрь корпуса IP-44, где первая «4»–защита твердых тел более 1.0 мм, вторая «4»–защита от брызг воды [27].
Схемно-конструктивные меры:
В электрических сетях с глухо-заземленной нейтралью в качестве схемно-конструктивной меры безопасности применяется зануление – преднамеренное соединение металлических нетоковедущих частей компьютера, которые в случае аварии могут оказаться под напряжением, с нейтралью [28].
Исходные данные:
Фазное напряжение UФ=220 В.
Мощность зануляемой электроустановки Р1=250 Вт.
Мощность Р2=4750 Вт.
Коэффициент фазности КФ=1.
Коэффициент кратности пускового тока Кп=3
Коэффициент тяжести пуска электроустановки Кт=2.5
Коэффициент запаса защиты К =3
Длина питающего кабеля электроустановки L1=40 м.
Длина магистральной ЛЭП L2=350 м.
Материал проводника Cu.
Участок 1 – металлическая труба, участок 2 – земля.
Расчет зануления:
Определение величины тока питающего электроустановку мощностью Р1
(4.2)Определение расчетной величины тока срабатывания аппарата защиты:
(4.3)IАЗрасч> I1, в противном случае, аппарат защиты срабатывал бы при каждом включении электроустановки.
В качестве предохранителя был выбран ВПБ 6 – 9.
Определение тока короткого замыкания фазы на корпус ЭУ:
(4.4)ZПФН – полное сопротивление петли фаза – нуль, Ом;
ZТР – полное сопротивление трансформатора, Ом.
Полное сопротивление петли фаза-нуль включает активное сопротивление проводников (R) и индуктивное сопротивление (Хп) петли фаза-нуль и определяется по формуле: