3.3 Обоснование выбора технических средств и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность использования ЭВМ
Перед работой с ЭВМ необходимо организовать рабочее пространство. Это делается с помощью правильного расположения оборудования для соблюдения требований по эргономике. Эти требования связаны с удобством работы и доступностью расположения необходимых для работы документов.
Так же важным фактором является слежение за микроклиматом помещения. Регулирование микроклимата осуществляется вентиляцией и отоплением. Для любого типа работ существуют свои нормы по микроклимату в рабочем помещении. Нормы микроклимата для работы с ПЭВМ изложены в ГОСТ 12.1.005-88, а так же указаны в разделе 3.4 (таблица 3.8). Нормы микроклимата необходимо учитывать в связи с возможностью выделения ЭВМ в окружающую среду вредных веществ и пыли, которые отрицательно действуют на дыхательный аппарат. По этой же причине на месте выполнения дипломного проекта выбраны следующие меры поддержания основных параметров микроклимата:
а) помещение снабжено кондиционером и окнами с возможностью проветривания;
б) разведение в помещениях комнатных растений;
в) в течение дня организуется один 45-минутный и два 15-минутных перерыва для отдыха сотрудников и в это время помещения проветриваются.
Такие меры позволяют постоянно поддерживать микроклимат в пределах оптимальных параметров.
В качестве мер против действия статического электричества выбраны следующие меры:
а) заземление электрических приборов (компьютеры, принтеры, испытательные установки);
б) экраны мониторов протираются специализированным раствором, препятствующим образованию и накоплению статического заряда;
в) ежедневная влажная уборка помещения;
Для зашиты организма сотрудника от воздействия электромагнитного излучения ЭЛТ-монитора применены следующие меры:
г) рабочие столы расположены таким образом, что минимальная рабочая зона одного сотрудника составляет 6 м2, при этом мониторы на соседних столах направлены выступающей частью (электронно-лучевой трубкой) друг на друга под углом ~30о, причём и ~60о стене;
д) в течение дня организованы один 45-минутный и два 15-минутных перерыва для отдыха сотрудников, что даёт им возможность справиться с частью полученного излучения и отдохнуть расслабить глаза, которые могут сильно устать при длительной работе с компьютером.
Электрические сети принято делить по типам применяемых в них систем заземления. Подтипом системы заземления понимают показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали трансформатора на подстанции или генератора на электростанции (в сельской местности с автономным электроснабжением) и открытых проводящих нетоковедущих частей электроприборов у потребителя и нейтрального проводника в электроустановке напряжением до 1 кВ. Различают ТN-, ТТ- и IТ-системы заземления электрических сетей (обозначения по ГОСТ Р 50571.2). Две первые из них имеют заземленную нейтраль трансформатора на трансформаторной подстанции (генератора на электростанции), а третья - изолированную. ТN-система по устройству нейтрального проводника в свою очередь делится на ТN-3-, ТN-С- и ТN-С-S-системы. Название типа системы заземления электрической сети часто присваивают самой сети. Так, например, электрическую сеть с системой заземления типа ТN-5 называют сетью типа ТN-5, или просто сетью ТN-5.
Электрические сети с системами заземления типов ТТ и IТ для питания квартирных проводок применяются крайне редко и в этой статье не рассматриваются.
В электрической сети с системой заземления типа ТN-5 нулевой рабочий проводник (N-проводник) и нулевой защитный проводник (РЕ-проводник) разделены между собой на всем протяжении сети, начиная от трансформатора или генератора и заканчивая подлежащим заземлению электроприемником у потребителя электроэнергии. Электрическая схема такой сети приведена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Схема электрической сети с системой заземления типа ТМ-5.
В отличие от электрической сети с системой заземления типа ТN-S, в электрической сети с системой заземления типа ТN-С нулевой рабочий проводник (N-проводник) и нулевой защитный проводник (РЕ-проводник) совмещены в одном так называемом РЕN-проводнике на всем протяжении сети, начиная от трансформатора или генератора и заканчивая электроприемником. Электрическая схема такой сети приведена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Схема электрической сети с системой заземления типа ТN-C.
На рисунке 3.5 приведена электрическая сеть с системой заземления типа ТN-С-S. Она совмещает в себе обе предыдущие системы и содержит как совмещенный РЕN-проводник, так и раздельные N- и РЕ-проводники.
В помещениях с электрическими проводками, получающими электроэнергию от рассмотренных выше электрических сетей с системами заземления типов ТN-S и ТN-С-S, устанавливают, как правило, трехполюсные розетки (иногда их называют трехконтактными или трехштырьковыми), в которых один из полюсов используют для целей заземления бытовых электроприборов. В таких розетках заземляющий полюс должен быть обязательно соединен с РЕ-проводником.

Рисунок 3.5 – Схема электрической сети с системой заземления типа ТN-C-S.
Сравнивая рассмотренные выше способы заземления компьютера с позиции защиты человека от вредного облучения электромагнитным полем, отметим, что не все они равнозначны, т.к. не все обеспечивают одинаково надежную защиту. В сетях с системами заземления типа ТN-С-S и ТN-S при обрыве РЕ-проводника защита сразу же нарушится, но это не будет замечено, поскольку никак не проявится на работе компьютера. Начнется облучение работающих за компьютером, причем во всех квартирах, розетки которых подсоединены к указанному поврежденному РЕ-проводнику. Длиться такой режим может очень долго. Если же произойдет нарушение целостности нулевого рабочего проводника в предложенной новой системе защиты, то компьютер просто не включится и нарушение будет сразу обнаружено.
Таким образом, можно заключить, что защита от вредных и опасных факторов рабочего процесса, на месте выполнения дипломного проекта организована на должном уровне и сохраняет все параметры окружающей среды в пределах безопасных для здоровья и самочувствия.
3.4 Обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических условий труда в помещении
Требования по гигиене изложены в постановлении [6].
В указанном постановлении представлены следующие требования для работы с ПЭВМ:
а) требование к ПЭВМ;
б) требования к помещениям для работы с ПЭВМ;
в) требования к микроклимату на рабочем месте;
г) требования к уровню шума и вибрации на рабочих местах с ПЭВМ;
д) требования к освещению на рабочих местах с ПЭВМ;
е) требования к уровню электромагнитных полей на рабочих местах с ПЭВМ;
ж) требования к визуальным параметрам ВДТ контролируемым на рабочих местах;
з) общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ;
и) требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для взрослых пользователей;
к) требования к организации медицинского обслуживания пользователей ПЭВМ.
Одни из основных критериев к месту выполнения проекта относятся к ПЭВМ, с помощью которого и выполняется проект. Санитарно-гигиенические требования к ПЭВМ изложены в [6]. ПЭВМ должны соответствовать требованиям Санитарных правил, и каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.
Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, создаваемого ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, создаваемого ПЭВМ
|
Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |
Уровни звука в |
||||||||
|
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
|
86 дБ |
71 дБ |
61 дБ |
54 дБ |
49 дБ |
45 дБ |
42 дБ |
40 дБ |
38 дБ |
50 |
Допустимые уровни виброускорения и виброскорости на рабочем месте при работе с ПЭВМ не должны превышать значений, представленных в таблице 3.3.
Временные допустимые уровни напряжённости электрического поля, а также плотности магнитного потока при работе с ПЭВМ не должны превышать значений, представленных в таблице 3.4.
Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации представлены в таблице 3.5.
Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух помещений, не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных для атмосферного воздуха.
Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на электронно-лучевой трубке) при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час).
Таблица 3.3 - Допустимые уровни вибрации на рабочем месте
|
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
виброускорения |
виброскорости |
||
|
|
дБ |
|
дБ |
|
|
2 |
5,3x10 |
25 |
4,5x10 |
79 |
|
4 |
5,3x10 |
25 |
2,2x10 |
73 |
|
8 |
5,3x10 |
25 |
1,1x10 |
67 |
|
16 |
1,0x10 |
31 |
1,1x10 |
67 |
|
31,5 |
2,1x10 |
37 |
1,1x10 |
67 |
|
63 |
4,2x10 |
43 |
1,1x10 |
67 |
|
Корректированные и эквивалентные корректированные значения, и их уровни |
9,3x10 |
30 |
2,0x10 |
72 |
|
* Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе, не допускается. |
||||
Таблица 3.4 - Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых ПЭВМ
|
Наименование параметров |
ВДУ ЭМП |
|
|
Напряженность электрического поля |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
25 В/м |
|
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
2,5 В/м |
|
|
Плотность магнитного потока |
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц |
250 нТл |
|
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц |
25 нТл |
|
|
Электростатический потенциал экрана видеомонитора |
500 В |
|
Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и контрастности.
Таблица 3.5 - Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации
|
Параметры |
Допустимые значения |
|
Яркость белого поля |
Не менее 35 кд/кв. м |
|
Неравномерность яркости рабочего поля |
Не более +/- 20% |
|
Контрастность (для монохромного режима) |
Не менее 3:1 |
|
Временная нестабильность изображения (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения на экране дисплея) |
Не должна фиксироваться |
|
Пространственная нестабильность изображения (непреднамеренные изменения положения фрагментов изображения на экране) |
Не более 2 x 1E(-4L), где L - проектное расстояние наблюдения, мм |
Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики.
Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается только при соответствующем обосновании и наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в установленном порядке.
Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-восток.