Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2012 в 18:53, курсовая работа
Изложенные в монографии исследования турбулентной структуры потоков показали значительное влияние изменения расхода на структуру потока, существенное значение гидродинамической нестационарности для теплообмена, а именно, что изменение скорости может влиять на интенсивность теплообмена из-за тепловой инерции потока, изменения турбулентной структуры потока и радиальных перетечек газа, обусловленных перестройкой профиля скорости.
5. Безопасность жизнедеятельности
В данном разделе проведен анализ опасных и вредных производственных факторов в лаборатории ВЦ, а также мероприятия обеспечивающие безопасность на рабочих местах.
Задачи
безопасности жизнедеятельности свести
к минимуму вероятности поражения
или заболеваниями работающими, с одновременным
обеспечением комфорта при максимальной
производительности труда.
5.1
Планировка помещения
Помещение ВЦ представляет собой одну комнату площадью 42 кв.м. (7 x 6 М). В нем размещены 6 персональных компьютеров IBM (один из них занят под сервер), каждый из которых занимает один стол. Оператор занимает одно рабочее место у компьютера.
Следовательно, площадь одного индивидуального рабочего места равна 6 кв.м., что соответствует установленным санитарным нормам СНиП 4559-88 (не менее 6 кв.м.). В соответствии с нормами расстояние между торцами столов превышает 80 см, между столом и стеной или окном - 60 см, между длинными сторонами столов - 90 см.
Рис. 4.1. План лаборатории ВЦ:
1
– 6 – Рабочие места операторов;
7 – Монитор; 8 – Стул; 9,10 – Окна;
11 – Вход.
5.2
Анализ вредных
и опасных факторов
Операторы ЭВМ сталкиваются с воздействием таких физически опасных и вредных производственных факторов, как повышенный уровень шума, повышенная температура окружающей среды, недостаточная освещенность рабочей зоны, статическое электричество, электромагнитное поле и другие, а также с воздействием психофизиологических факторов, таких как умственное перенапряжение, перенапряжение зрительных и слуховых анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. Сильный шум вызывает трудности с распознанием цветовых сигналов, снижает быстроту восприятия цвета, остроту зрения, зрительную адаптацию, нарушает восприятие визуальной информации, уменьшает на 5 - 12 % производительность труда. Длительное воздействие шума с уровнем звукового давления 90 дБ снижает производительность труда на 30 - 60 % .
Медицинские
обследования работников ВЦ показали,
что помимо снижения производительности
труда высокие уровни шума приводят
к ухудшению слуха. Длительное нахождение
человека в зоне комбинированного воздействия
различных неблагоприятных факторов может
привести к профессиональному заболеванию.
5.3 Мероприятия по устранению или снижению воздействий
вредных
и опасных факторов
Для помещения ВЦ характерно наличие различных видов шумов. Механический шум обусловлен работой вентиляторов кондиционеров и работой печатающих устройств.
Аэродинамический
шум возникает при движении охлаждающего
воздуха в кондиционерах и
внутри каждого персонального
Так
как у современной
В условиях работы на ВЦ можно выделить несколько источников электромагнитного излучения:
– низкочастотное излучение - 50-60 Гц
- трансформаторы блоков питания,
- кадровая частота дисплеев;
– частоты от 16 кГц до 4 МГц:
- вызваны работой электронно-лучевых трубок дисплеев;
– высокие частоты - от 8 до 25 МГц :
- тактовые частоты процессоров.
Все источники электромагнитных излучений на рабочих местах в ВЦ ниже предельно допустимых значений напряженности (ГОСТ12.1.006-88). Однако, обслуживающий персонал находится под их воздействием длительное время, что вынуждает применять специальные средства экранировки дисплеев. Для этого используются специальные прозрачные экраны из тонкой металлической сетки.
Кроме того, эти экраны не отражают внешний свет и повышают контрастность изображения на дисплее.
Сеть
используется однофазная, напряжение
220 В. Для питания компьютера-сервера компьютерной
сети установлен блок бесперебойного
питания мощностью 600 Вт. Помещения ВЦ
оборудованы контуром-шиной защитного
заземления, электрически соединенной
с заземлителем. Все подлежащие заземлению
элементы ЭВМ присоединяются к
контуру-шине отдельными заземляющими
проводниками.
5.4
Обеспечение санитарно-
Санитарные нормы СН 512-78 устанавливают высокие требования к микроклиматическим условиям в помещениях ВЦ:
Температура воздуха на рабочем месте:
– в теплый период года +20...+25 С
– в холодный период года +18..+20 С.
Относительная влажность: 40 - 60 % .
В помещениях ВЦ поддерживается слегка избыточное давление воздуха (приблизительно на 30 Па выше атмосферного) для препятствия попадания воздуха с пылью снаружи. Кроме того, при повышенном давлении воздуха улучшается отвод тепла от элементов ЭВМ.
Воздух, используемый для вентиляции помещений очищается от пыли. Частицы пыли, попадающие на рабочую поверхность магнитных дисков, образуют промежуточный слой между диском и магнитной головкой, что может привести к повреждению рабочей поверхности и к искажению записываемой информации. Пыль, оседающая на устройства, узлы ЭВМ, ухудшает теплоотдачу, может образовывать токопроводящие цепи.
Для
обеспечения перечисленных
Естественное
освещение применено одностороннее
боковое, общая площадь оконных
проемов 5.04 кв.м. На окнах используются
светлые светорассеивающие шторы.
5.5
Расчет искусственного
освещения
Задачей расчета является определение потребной мощности электрической осветительной установки для создания в производственном помещении заданной освещенности.
Для этого необходимо решить ряд вопросов:
1. выбрать тип источника света. Для освещения применяем газоразрядные люминесцентные лампы типа ЛД;
2.
определяем систему освещения.
Выбираем систему общего
3. распределить светильники и определить их количество. Светильники располагаем в три ряда по четыре штуки в каждом ряду.
Для расчета общего равномерного освещения используем метод светового потока. Рассчитываем световой поток лампы:
Фл = 100 ∙ EH ∙ S ∙ k ∙ z /(N ), (4.1)
где: Ен- нормируемая минимальная освещенность, принимаем равной 300 лк;
- коэффициент запаса, принимаем равным 1,5;
S - площадь освещенного помещения. Расчет ведем для участка площадью 42 м2;
z - коэффициент минимальной освещенности, принимаем равным 1,1;
N - число светильников, принимаем для расчетного участка равным 12 штукам;
- коэффициент использования светового потока. Зависит от i - показателя помещения.
Определяем показатель помещения для расчетного участка:
i = АВ / Нр (А+В), (4.2)
где: А - длина помещения. Для расчетного участка А = 7 м;
В - ширина помещения. Для расчетного участка В = 6 м;
Нр - высота расположения светильника над рабочей поверхностью, принимаем равной 3,5 м.
i = 42 / 3,5∙ (7+6) = 0,92.
Тогда = 43. Световой поток лампы составит:
Фл = 100 ∙ 300 ∙ 42 ∙ 1,5 ∙ 1,1 / 12 ∙ 43 = 4030 лм.
Для
освещения выбираем лампу ЛД80, у
которой Фл
= 4070лм, световая отдача равна 50,8 лм/Вт.
5.6
Пожаробезопасность
Источниками зажигания в ВЦ могут быть электронные схемы от ЭВМ, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих материалов.
В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление изоляции.
Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а также категорию его пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого назначения, в которых предусмотрено размещение ЭВМ должны быть 1 и 2 степени огнестойкости.
В зданиях ВЦ пожарные краны устанавливаются в коридорах, на площадках лестничных клеток и входов. Вода используется для тушения пожаров в помещениях программистов, библиотеках, вспомогательных и служебных помещениях. Применение воды в машинных залах ЭВМ, хранилищах носителей информации, помещениях контрольно измерительных приборов ввиду опасности повреждения или полного выхода из строя дорогостоящего оборудования возможно в исключительных случаях, когда пожар принимает угрожающе крупные размеры. При этом количество воды должно быть минимальным, а устройства ЭВМ необходимо защитить от попадания воды, накрывая их брезентом или полотном.
Для тушения пожаров на начальных стадиях широко применяются огнетушители. В производственных помещениях ВЦ применяются главным образом углекислотные огнетушители, достоинством которых является высокая эффективность тушения пожара, сохранность электронного оборудования, диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже в том случае, когда не удается обесточить электроустановку сразу.
Для обнаружения начальной стадии загорания и оповещения службу пожарной охраны используют системы автоматической пожарной сигнализации (АПС). В соответствии с “Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий” залы ЭВМ, помещения для внешних запоминающих устройств, подготовки данных, сервисной аппаратуры, архивов, копировально-множительного оборудования и т.п. необходимо оборудовать дымовыми пожарными извещателями. В этих помещениях в начале пожара при горении различных пластмассовых, изоляционных материалов и бумажных изделий выделяется значительное количество дыма и мало теплоты. Объекты ВЦ кроме АПС необходимо оборудовать установками стационарного автоматического пожаротушения. Наиболее целесообразно применять в ВЦ установки газового тушения пожара, действие которых основано на быстром заполнении помещения огнетушащим газовым веществом с резким снижением содержания в воздухе кислорода.
5.7
Инструкция по
технике безопасности
1. К работам оператором, программистом, инженером и техником ПЭВМ, пользователем ПЭВМ допускаются:
– лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на ПЭВМ в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ № 90 и совместно с Госкомсанэпиднадзором РФ № 280/88;
Информация о работе Расчет системы охлаждения спутника и малорасходного насоса для нее