Розмір шрифту
  • A-
  • A
  • A+
Колір сайту
  • R
  • A
  • A
  • A
Перейти до головного вмісту
Освітній сайт КНУБА
  • Головна
  • Більше
Українська ‎(uk)‎
English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎ Українська ‎(uk)‎
Ви зараз зареєстровані як гість
ВХІД
Освітній сайт КНУБА
Головна
/Розгорнути все Згорнути все

3. Захист користувача ЕОМ від шкідливих випромінювань відео- терміналу 25.04

  1. Факультет автоматизації і інформаційних технологій
  2. Кафедри
  3. Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
  4. Ергономіка інформаційних технологій
  5. Самостійна робота
  6. 3. Захист користувача ЕОМ від шкідливих випромінювань відео- терміналу 25.04
Вимоги щодо завершення
Отримайте оцінку
Початок приймання: вівторок, 11 квітня 2017, 14:35
Термін спливає: вівторок, 25 квітня 2017, 14:35

          В зв‘язку з автоматизацією процесів виробництва та управління, розвитком обчислювальної техніки і розробкою систем автоматизації проектних, дослідницьких і технологічних робіт широке розповсюдження отримали відеотермінали (ВТ)-пристрої, що відображають інформацію про хід процесу або стану об‘єкту нагляду на екрані індикатору.

Сучасні відеотермінали або як їх ще називають, дисплеї, дисплейні пристрої, екранні пульти зв‘язку з ЕОМ, аналогові пристрої пристрої, що характеризуються великою різноманітністю відображення інформації і т.п., представляють собою складні пристрої, що характеризуються великою різноманітністю.

Впровадження дисплейної техніки має як позитивні так і негативні моменти. З одного боку, це забезпечення більш високої ефективності підприємства  за рахунок вдосконалення технологічного процесу та покращення праці, а з іншого,  збільшення навантаження на працюючих в зв‘язку з інтенсифікацією підприємницької діяльності і специфічними умовами праці.

          Наряду зі скаргами на погіршення зору і з «пізніми» порушеннями, 57,7% операторів вказує на ряд інших відчуттів іншого загального характеру, а конкретно: на підвищену загальну втому, головну біль, тяжкість в голові і т. п. Одночасно виявлено значну кількість лиць (40,3) з нервово-психічними порушеннями у вигляді підвищеної роздратованості, відчуттів безпекою та депресивних станів.

          В ряді випадків є скарги на зуд шкіри та шкіряні висипання, які пов‘язують з електромагнітними випромінюваннями та шкідливими речовинами, що поступають у повітря робочої зони від технологічного обладнання. Вказуються занепокоєння в можливості неблагополучного впливу специфічних умов праці на розвиток у операторів катаракти, а також на неблагополучний потік та результат вагітності.

          По результатам вимірювань електромагнітних випромінювань встановлено, що максимальна напруга електромагнітного поля на кожусі відеотерміналу складає 3,6 В/м, але в місці находження оператора її величина відповідає фоновому рівню (0,2-0,5В/м); градієнт електростатичного поля на відстані 0,5м менше 300 В/см являється в межах допустимого.

          На відстані 5см від екрану ВТ інтенсивність електромагнітного випромінювання складає 28-64 В/м в залежності від типу прибору. Ці значення знижаються до 0,3-2,4 В/м на відстані 30 см від екрану (мінімальна відстань ока оператора до площини екрану).

          Інтенсивність ультрафіолетового і інфрачервоного випромінювання від ВТ складає 10-100 мВт/м2 (при довжині хвилі більше 336 Нм) і 50 мВТ/м2 (в діапазоні довжин хвиль 700-1050 Нм) відповідно. Рівень  напруги електромагнітного поля в області частот 10 кГц-18 ГГц коливаються від 1до 50 Вт/м2, що в 20 раз нижче допустимої величини (100 Вт/м2), напруга електричного поля складає від 0,01 до 1,8 кВ/м.

          Дослідження показали, що напруга електричного поля між екраном ВТ і оператором складає 5-15 кВ/м. Це приводить до небажаних ефектів: зменшенню відмінних іонів в повітрі приміщення, забрудненню екрану ВТ в результаті притягання до нього відмінних іонів і мілких частинок пилу, жалощів операторів на роздратування та зуд шкіри.

           При роботі з обчислювальною технікою основним джерелом шкідливих випромінювань є монітор. Існує декілька видів випромінювань.

Іонізуюче випромінювання. CRT являється потенційним джерелом рентгенівського випромінювання, але рівень випромінювання дуже низький завдяки поглинанню випромінювання склом, розміщеним в передній частині CRT; вони контролюються правилами безпеки, наприклад, германською постановою про рентгенівське випромінювання.

            Всі монітори, які відповідають вимогам безпеки, обладнуються спеціальною схемою захисту користувача в випадку несправності. Напруга на аноді може підвищитись до небезпечного рівня, внаслідок чого рівень рентгенівського випромінювання теж підвищиться. Для вирішення цієї проблеми монітори комплектуються розрядниками, які забезпечують збіг енергії на землю в випадку, коли напруга стає збитковою. Інколи ця схема, особливо в умовах вологості, спрацьовує спонтанно, що призводить до появи явища швидкого «звертання» з послідуючим стабілізуванням зображення.

Неіонізуюче випромінювання. Більшість сучасних моніторів виконані в відповідності до рекомендацій MPR II SWEDAC – шведського експертного агентства – або більш жорсткими рекомендаціями шведської конфедерації професійних працівників (ТСО). При використанні екрану з MPR II поля, які генеруються монітором (електричне та магнітне), мають відносно малий рівень в порівнянні з полями, які генеруються іншим обладнанням. Конфедерація ТСО розробила нову версію своїх рекомендацій – ТСО 95. Рівні випромінювання, які визначені в ТСО 95, співпадають з ТСО 92.

            Екологічні стандарти. Під впливом зростаючої занепокоєності техногенним впливом на навколишнє середовище, розроблений ряд стандартів, які призвані зменшити техногенний вплив.

            ТСО 95. В 1995 році конференція ТСО випустила нові інструкції по виробництву більш екологічних комп‘ютерів та моніторів. В цих інструкціях до вимог стандарту ТСО92 додаються додаткові проектні вимоги по забезпеченню повторного використання й обмеженому застосуванню хімічних речовин, а також ергономічні вимоги до рівнів випромінювання та економії потужності.

ТСО 99. Цей поновлений стандарт включає більш жорсткі екологічні і эргономічні норми, ніж стандарт ТСО 95.

Європейським стандартом по електричній безпеці обладнання, яке використовується в інформаційних технологіях, являється EN 60950:1992 (ІЕС950). Він включає в себе спеціальні вимоги до моніторів CRT. Монітори, які виготовлені після 01.01.96 й мають знак СЕ, повинні відповідати вимогам директиви ЕС по електромагнітній сумісності. Монітори, які виготовлені після 01.01.97 й мають знак СЕ, повинні також відповідати вимогам директиви ЕС по низьким напругам (1989/336), що для моніторів означає відповідність вимогам  EN 60950.

            Далі приведено таблиці з технічними показниками описаних стандартів. 

Таблиця 1.4 Гранично допустимі значення напруженості       

                      електромагнітного та магнітного полів ( ДСТУ 12.1.002 ) 

Полоса частот,

[ кГц ]

Електричне поле,            [ В/м ]

Магнітне поле,           [ А/м ]

0-3

2000-10000

3

3-3000

600

1,6

В зв’язку з тим, що нашій країні в даний час використовуються монітори та корпуси з блоками живлення імпортного виробництва, то приводимо таблицю гранично допустимих значень напруженості   електромагнітного та магнітного полів міжнародного стандарту ТСО 95.

 

    Таблиця 1.5 Гранично допустимі значення напруженості

                              електромагнітного та магнітного полів ( ТСО 95)

Полоса частот,                                     [ кГц ]

Електричне поле,        [ В/м ]

Магнітне поле,

[ нТл]

0.005-2

10

200

2…400

1

25

 

  Таблиця 1.6 Гранично допустимі значення напруженості    електромагнітного та магнітного полів (МPR - ІІ)

Полоса частот, [кГц]

Електричне поле, [В/м]

Магнітне поле, [нТл]

0,005 - 2

25,5

250

2 ... 400

2,5

25

 

    Висновок: проаналізувавши дані таблиць державного і міжнародних стандартів, можемо зробити висновок, що  міжнародні стандарти по гранично допустимим значенням напруженості електромагнітного та магнітного полів є більш строгими, ніж вітчизняні. Так як на даний час використовуються монітори імпортного виробництва, які відповідають стандартам не менш ТСО 95, то вони повністю придатні до експлуатації.


Попередня діяльність 2. Розрахунок захисного зануленя. 18.04
Наступна діяльність 4. Інженерні заходи з охорони праці при експлуатації програмно-технічного комплексу 02.05

Зворотній зв'язок

Стежте за нами

Ви зараз зареєстровані як гість (ВХІД)
Підсумок збереження даних
Завантажте мобільний додаток
Завантажте мобільний додаток
Play Store App Store
На основі Moodle

Ця тема була створена

Conecti.me