Организация рабочего места пользователя ПЭВМ

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2011 в 20:19, реферат

Описание работы

Операторы ПЭВМ сталкиваются с воздействием таких физически опасных и вредных производственных факторов, как повышенный уровень шума, неудовлетворительные микроклиматические параметры, отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещенность рабочей зоны, возможность поражения электрическим током, статическое электричество и электромагнитные излучения. Также оказывают воздействие психофизиологические факторы: умственное перенапряжение, перенапряжение зрительных и слуховых органов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

Работа содержит 1 файл

ИК-система.doc

— 248.50 Кб (Скачать)

     Держатель. При работе часто приходиться смотреть на документы, поэтому установлена подставка с оригиналом документа в одной плоскости с экраном и на одной с ним высоте.

       5.3 Оценка мер при изготовлении печатной платы для инклинометра

     В технологическом процессе изготовления печатных плат применяют различные химические материалы, специальные технологии и оборудование. Так как производственные процессы включают в себя факторы риска, необходимо организовать правильное обращение с химическими побочными продуктами, отходами и выбросами в воздух с целью обеспечения безопасности персонала отрасли и защиты окружающей среды в местах расположения этих предприятий. Отходы главным образом воздействуют отработанную воду или воздух или превращаются в твердые отходы.

      Ниже приводятся общие меры ослабления отрицательного воздействия химических материалов при производстве печатных плат. Выбор метода контроля зависит от технических возможностей, требований вышестоящих организаций и конкретных компонентов/концентраций потока отходов.

     5.3.1 Осаждение химических веществ

     Осаждение химических веществ обычно применяется  при удалении частиц металлов или  растворимых металлов из потоков  отработанной воды. Поскольку металлы  не разлагаются естественным образом  и являются токсичными при низких концентрациях, их удаление из промышленной отработанной воды имеет большое значение. Металлы можно удалить из отработанной воды с помощью химических средств, так как они не полностью растворимы в воде; растворимость зависит от рН, концентрации металла, типа металла и присутствия других ионов. Как правило, отработанный поток требует подгонки рН к определенному уровню, чтобы выделить металл в осадок. Необходимо добавить в отработанную воду химические вещества, чтобы изменить физическое состояние растворившихся и находящихся во взвешенном состоянии твердых веществ. Обычно с этой целью в качестве реагентов осаждения используются известь, каустик и сульфиды. Они облегчают удаление растворившихся и находящихся во взвешенном состоянии металлов посредством коагуляции, осаждения или захвата внутри осадка. Результатом процесса химического осаждения из отработанной воды является накопление осадка. Поэтому разработаны процедуры обезвоживания для уменьшения веса осадка с помощью центрифуг, фильтрпрессов, фильтров и установок для сушки. После обезвоживания полученный осадок может быть отправлен на сжигание.

     5.3.2. Нейтрализация уровня рН

     Уровень рН (концентрация водородных ионов  или кислотность) является важным качественным параметром промышленной отработанной воды. Из-за побочных действий, вызываемых экстремальными значениями рН в естественной воде и на операциях обработки сточных вод, рН промышленной отработанной воды должен быть отрегулирован до спуска воды из производственного объекта. Обработка производится в нескольких резервуарах, которые проверяют на концентрацию водородных ионов в потоке отработанной воды. Как правило, хлористоводородная или серная кислота используется в качестве нейтрализатора коррозионных веществ, а гидрат окиси натрия используется в качестве нейтрализующего едкого вещества. Нейтрализующий реагент отмеряется в поток отработанной воды, чтобы довести рН этого потока до необходимого уровня. Часто перед выполнением остальных процессов обработки отработанной воды (химического осаждения, окисления/восстановления, сорбции активированным углем, десорбции, ионообменной сорбции) бывает нужно отрегулировать рН.

     5.3.3Контроль  твердых отходов

     Материалы относятся к твердым отходам, если их ликвидируют, сбрасывают, сжигают, прокаливают или накапливают, хранят и обрабатывают перед ликвидацией или вместо нее. Опасные отходы обычно характеризуются: воспламеняемостью, коррозионностью, химической активностью, токсичностью. В зависимости от характеристики опасного материала или отхода применяются разные средства контроля. Сжигание - распространенный альтернативный вариант обработки остатков растворителей и металлических отходов изготовления печатных плат и полупроводниковых приборов.

     5.3.4 Сжигание

     Сжигание (догорание) или термическое разрушение стало распространенным методом  обработки воспламеняющихся и токсичных отходов. Во многих случаях воспламеняющиеся отходы (растворители) применяются в качестве топлива (топливной смеси) в термических и каталитических печах для сжигания отходов. При правильном сжигании растворителей и токсичных отходов обеспечивается полное окисление топлива и превращение горючего материала в двуокись углерода, воду и золу, тем самым не оставляя остатков опасных отходов. Обычно для сжигания отходов используются термические и каталитические печи. Выбор типа печи зависит от температуры горения, характеристик топлива и времени горения. Термические печи для сжигания отходов работают при высоких температурах и широко применяются с галогенными соединениями. К термическим печам для сжигания отходов относятся такие виды печей, как ротационная печь для обжига или сушки, флюидизационная установка с инжекцией жидкости и фиксированным очагом, а также другие усовершенствованные в конструкторском отношении печи.

     В каталитических печах для сжигания отходов горючие материалы (например, летучие органические соединения) окисляют путем пропускания потока нагретого газа через слой катализатора. Слой катализатора максимизирует площадь поверхности, и с помощью пропускания потока нагретого газа через слой катализатора сгорание может происходить при более низкой температуре, чем при сжигании в термических печах.  
 
 

     5.3.5 Эмиссии химических веществ в воздух

     Сжигание  также применяется при контроле эмиссий химических веществ в  воздух. Кроме того, используются абсорбция  и адсорбция.

     5.3.6 Абсорбция

     Абсорбция воздуха обычно применяется при  очистке от коррозионных веществ  путем пропускания и растворения  загрязненного вещества в нелетучей  жидкости, т.е. жидкости, которая испаряется не быстро (например, воде). Поток после  процесса абсорбции обычно сливается в систему обработки отработанной воды, где производится регулировка уровня рН.

     5.3.7 Адсорбция

     Адсорбция - это прилипание (при физическом или химическом воздействии) молекулы газа к поверхности другого вещества, которое называется адсорбентом. Как правило, адсорбция применяется для извлечения растворителей из источника эмиссии в воздух. Наиболее распространенные адсорбенты: активированный уголь, активированный корунд и силикагель.

     5.3.8 Вторичная переработка

     Материалы, которые поддаются вторичной переработке, используются, также повторно, или подвергаются утилизации в качестве ингредиентов в промышленном процессе для изготовления какого-либо продукта. Вторичная переработка материалов и отходов экономически и экологически выгодна, когда речь идет о таких видах отходов, как металлы и растворители. Материалы и отходы могут подвергаться вторичной переработке на предприятии, где они были произведены или поставляются на рынки вторичного сырья. Решение о выборе вторичной переработки как альтернативном варианте ликвидации отходов необходимо принимать, исходя из финансовых соображений, регулирующих положений и имеющейся технологии для вторичной переработки материалов.

     5.3.9 Перспективы

     Так как требования к охране окружающей среды возрастают, и промышленность ищет финансово эффективные средства использования химических материалов и переработки отходов, в электронной промышленности проверяются новые методы и технологии совершенствования методов работы с опасными материалами и генерации отходов. Внедряются экологически ориентированные метод, в которых природоохранные меры соблюдаются на протяжении всего жизненного цикла продукта. К ним относятся: сохранение материала; эффективные технологические операции; использование экологически благоприятных материалов; вторичная переработка, восстановление и утилизация отработанных продуктов и ряд других методов, которые минимизируют влияние на окружающую среду. Приведем один пример: в микроэлектронике используется большое количество воды на многочисленных этапах промывания и других стадиях технологической обработки. В регионах, с ограниченным водоснабжением приходится искать альтернативные варианты. Однако, альтернативный вариант (например, растворители) не должен создавать дополнительных экологических проблем. 
 
 

      Заключение по разделу БЖД

     В разделе “Безопасность и жизнедеятельность” по организации рабочего места соблюдены все нормы по работе с ПЭВМ. Полностью расписаны приемы по работе и нахождению оператора на рабочем месте. Для защиты окружающей среды предложены общие меры ослабления отрицательного воздействия химических материалов при производстве печатных плат.

 

     Список  использованных источников

  1. НПБ 105-2003. Определение категорий помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности  М: ГУ ГПС МЧС 2003
  2. ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок  6-е издание М: Главгосэнергонадзор Р.Ф. – 1998
  3. ГОСТ 12.0.003-74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
  4. СаНПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организациям работы. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003
  5. Экология компьютерной техники /Гетия И.Г, Шумилин В.К, Леонтьева И.Н, и др. /- М.: МГУПИ, 2007
  6. http://base.safework.ru

Информация о работе Организация рабочего места пользователя ПЭВМ