Обеспечение безопасных условий труда при проектировании и эксплуатации системы автоматического управления штанговым

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2010 в 21:16, дипломная работа

Описание работы

В данном дипломном проекте разрабатывается система автоматического управления штанговым глубинным насосом НУ-44. Эксплуатация проектируемой системы возложена на верхний уровень системы управления – АРМ (Автоматизированное рабочее место) диспетчера.
В период эксплуатация данного оборудования на верхнем уровне возникают физические опасные и вредные производственные факторы. Поэтому, целью данного раздела является обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте АРМ-Диспетчера.

Содержание

5. Обеспечение безопасных условий труда при проектировании и эксплуатации системы автоматического управления штанговым глубинным насосом НУ-44 3
5.1 Идентификация и анализ опасных и вредных производственных факторов на автоматизированном рабочем месте диспетчера 3
5.1.1 Повышенный уровень статического электричества 4
5.1.2 Недостаточная освещенность рабочей зоны 7
5.1.3 Повышенный уровень электромагнитных излучений (ЭМИ) 9
5.1.4 Повышенное значение напряжения в электрической цепи 11
5.1.5 Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны 12
5.2 Расчет освещения рабочего места АРМ - Диспетчера 13
Вывод 16
Список используемой литературы 17

Работа содержит 1 файл

На подпись3.doc

— 162.00 Кб (Скачать)
 
 

     Обеспечение безопасных условий  труда при проектировании и эксплуатации системы  автоматического  управления штанговым  глубинным насосом НУ-44 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Выполнил:

     Студент группы АТП - 534

       Никитини И.Г

     Проверила:

     Кусова  И.В 
 
 
 
 

     Оглавление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     5 Обеспечение безопасных условий труда при проектировании и эксплуатации системы автоматического управления штанговым глубинным насосом НУ-44

 

     В данном дипломном проекте разрабатывается  система автоматического управления штанговым глубинным насосом НУ-44. Эксплуатация проектируемой системы возложена на верхний уровень системы управления – АРМ (Автоматизированное рабочее место) диспетчера.

     В период эксплуатация данного оборудования на верхнем уровне возникают физические опасные и вредные производственные факторы. Поэтому, целью данного раздела является обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте АРМ-Диспетчера.

     Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

  • провести идентификацию и анализ опасных и вредных факторов производственной сферы, возникающих при эксплуатации штангового глубинного насоса НУ-44;
  • Определить и установить согласно требованиям нормативных документов комфортные условия труда человека на рабочем месте АРМ-диспетчера;
  • выполнить расчет освещения рабочей зоны АРМ-диспетчера.

     5.1 Идентификация и анализ опасных и вредных производственных факторов на автоматизированном рабочем месте диспетчера

 

     Автоматизированное  рабочее место (АРМ) — программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида [9].

     АРМ объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие взаимодействие человека с компьютером, предоставляет возможность  ввода информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и её вывод на экран монитора, принтер, графопостроитель, звуковую карту — динамики или иные устройства вывода. Как правило, АРМ является частью Автоматической Системы Управления [1].

     Руководствуясь  «СанПиН 13-2-2007 Гигиеническая классификация условий труда», характер работы «АРМ-Диспетчер’а»: сидячий, связанный с вредными  и опасными условиями - III класса, 3 – степени [19].

       Опасные и вредные производственные факторы могут возникнуть во время работы АРМ-Диспетчера, согласно ГОСТ 12.0.003 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» такие, как: повышенный уровень статического электричества, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенный уровень электромагнитных излучений, повышенное значение напряжения в электрической цепи, повышенный уровень шума на рабочем месте. [8]

     5.1.1 Повышенный уровень статического электричества

     Статическое электричество — совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках. [10]

     Статическое электричество возникает на экранах и корпусах видеомониторов персональных компьютеров, на незаземленном оборудовании за счет электрической индукции при сильных грозовых разрядах.

     Электростатическая  искроопасность объекта выражается энергией разряда статического электричества  E, который может возникнуть внутри объекта или с его поверхности и измеряется в кВ/м.[4]

     Уровни  электростатического напряжения нормируются  согласно ГОСТ 12.1.045-84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» [13]

  • Допустимые уровни напряженности электростатических полей устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах.
  • Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей ( ) устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 ч.
  • При напряженности электростатических полей менее 20 кВ/м время пребывания в электростатических полях не регламентируется.
  • В диапазоне напряженности от 20 до 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в электростатическом поле без средств защиты  в часах определяется по формуле

     

     Где

 - фактическое значение напряженности электростатического поля, кВ/м. 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 5.1 Допустимые уровни электрических полей на рабочем месте АРМ-диспетчера[13]

     Предельная напряженнрсть  электрического поля (кВ/м )      Фактическая напряженность электрического поля (кВ/м )      Допустимое  время прибывания на рабочем месте (час.)
     60      25      5,76
     29      4,280618312
     32      3,515625
     40      2,25
     41      2,141582391

     Электростатическое электричество величиной 15 кВ/м при одночасовой экспозиции работающих на компьютере усиливает возбудительные процессы в ЦНС и сдвигает вегетативный гомеостаз в сторону симпатического преобладания. [17]

     Напряженность электростатического поля должна отвечать требованиям описанным в «ГОСТ 12.4.124-83. Средства защиты от статического электричества». [15]

     Статическое электричество возникает в результате неравенства зарядов (отрицательного и положительного) между двумя  объектами. При разряде возникает искра. Этот процесс вызывает раздражительное действие на организм человека, иногда довольно ощутимое. Для уменьшения действия данного вида ОВПФ необходимо: Ограничить контакт между движущимися телами, увеличить относительную влажность воздуха до 85%, обеспечить заземление электроустановок, использовать индивидуальные средства защиты от поражения статическим электричеством. [15]

     5.1.2 Недостаточная освещенность  рабочей зоны

     Овещенность – плотность  светового потока на освещаемой поверхности [4].

     Источником  возникновения фактора недостаточной  освещённости на рабочем месте АРМ-Диспетчера  может являтется неправильно  спроектированное расположение окон и  ламп искусственного освещения [4].

     Освещённость  измеряется в люксах (Лк) и на рабочем месте АРМ – диспетчера может быть измерено Люксометром.

     Измерение освещенности производят в соответствии с ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности". Настоящий стандарт устанавливает методы определения минимальной, средней и цилиндрической освещенности, коэффициента естественной освещенности в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности в местах производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей и тоннелей, на которые распространяется действие СНиП 23-05-95.

     Плохая  освещенность может привести к ухудшению  зрения, снижению работоспособности, быстрому утомлению и росту числа ошибок в выполняемой работе. [15]

     По  «Санитарным правилам и нормам» согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» помещение с ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток и обеспечивать коэффициенты естественной освещенности (КЕО) не ниже 1.2% в зонах с устойчивым снежным покровом и 1.5% на остальной территории. [17] 
 
 
 

     Таблица 5.2 - Значения коэффициента естественной освещенности для производственных помещений [20]

     Разряд работ            Характеристика  зрительной работы      Значение  КЕО
     Виды работы по степени  точности            Наименьший  размер объекта различения, мм      При верхнем или комбинированном  освещении      При боковом освещении в зоне с  устойчивым снежным покровом на остальной  территории РФ
     III 
     
     Высокой точности      0,3 - 0,5      5            1,6/2,0      

     5.2.1 – Нормирование искусственного освещения [20]

     Характеристика зрительной работы      Наименьший  или эквивалентный размер объекта  различения, мм      Разряд  зрительной работы      Подразряд зрительной работы      Контраст  объекта с фоном      Характеристика  фона      Искусственное освещение      Естественное  освещение      Совмещенное освещение
     Освещенность, лк      Сочетание нормируемых      КЕО, ен, %
     при системе комбиниро-ванного  освещения      при системе общего освещения      величин показателя ослеплен-ности и коэффициента пульсации      при верхнем или комбинированном  освещении      при боковом освещении      при верхнем или комбинированном  освещении      при боковом освещении
     всего      в том числе от обще-го      Р      Kп, %
     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13      14      15
     Высокой точности      От 0,30 до 0,50      III      а      Малый      Темный      2000

     1500

     200

     200

     500

     400

     40

     20

     15

     15

                 3,0      1,2
 

     Для обеспечения необходимой освещенности помещения требуется оборудовать  помещение дополнительными искусственными источниками света в виде настольных ламп. [20]

     5.1.3  Повышенный уровень электромагнитных излучений (ЭМИ)

     Электромагнитное  излучение — распространяющееся в пространстве возмущение электромагнитного  поля.[4]

       ПЭВМ (Персональная Электронная Вычислительная Машина) генерирует в окружающее пространство широкий спектр ЭМП (Электромагнитное Поле) различной интенсивности, в том числе: переменные низкочастотные ЭМП, электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, электромагнитное излучение оптического (видимого) диапазона. [7]

     Для оценки уровня электромагнитных излучений  используют такие физические величины, как: частота f (Гц), напряженность электрического поля Е (В/м), напряженность H (А/м), плотность потока энергии J (Вт/м2) [13]

     Нормирование  электромагнитных излучений промышленной частоты (до 50 Гц) в рабочей зоне осуществляется по ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах». В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» предельно допустимый уровень напряженности электрического поля на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м. Предельно допустимый уровень напряженности электрического и магнитного поля для частотного диапазона 10-30 кГц при воздействии в течение всей смены составляет 500 В/м и 50 А/м, соответственно. Предельно допустимые уровни напряженности периодических (синусоидальных) МП, установленные для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия представлены в таблице 5.5. [13] 

     Таблица 5.3 ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50 Гц [18]

     Время пребывания  
(час)
     Допустимые  уровни МП, Н [А/м] / В [мкТл]    
при воздействии
     общем      локальном
     <= 1      1600/2000      6400/8000
     2      800/1000      3200/4000
     4      400/500      1600/2000
     8      80/100      800/1000

Информация о работе Обеспечение безопасных условий труда при проектировании и эксплуатации системы автоматического управления штанговым