Студопедия — ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ






3.6.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Структура организации и эксплуатации средств вычислительной тех­ники должна соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Для снижения вероятности возникновения аварийных (чрезвычай­ных) ситуаций (сбой в работе ПЭВМ, пожарная опасность, пораже­ние электрическим током и т.д.) следует выполнять рекомендации, приведенные ниже, а также на рис. 20 и в Приложении 8.

1. Температура воздуха в помещении допускается в пределах 20-25 °С) при относительной влажности до 75 %; резкие перепады тем­пературы не допускаются.

2. Не допускается излишняя запыленность воздуха в помещении (не более 1 мг/м3 при максимальном размере частиц 3 мкм), поэтому влажная ежедневная уборка помещения обязательна.

3. Необходимо устанавливать ПЭВМ (пк) только на жестко зак­репленной подставке, исключающей даже случайное сотрясение си­стемного блока.

4. Не рекомендуется установка ПЭВМ и его клавиатуры на повер­хность, которая легко «собирает» статическое электричество (орг-стекло и полированные лаковые поверхности).

5. Необходимо ежедневно протирать влажной салфеткой экран, приэкранный фильтр, клавиатуру и другие части ПЭВМ.

6. Электропитание ПЭВМ следует применять стабилизированное (с отклонением от 220 В не более -10 %+15 %); сеть не должна иметь подключения электромоторов и других мощных или импульсных энер­гопотребляющих устройств.

Перед включением проверьте 7. ПоДВОДКа ССГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧеНИЯ

устройств должна быть трехпровод­ной: ноль электропитания, фаза, за­щитное заземление (или зануление — в зависимости от типа сети).

^Исправность разъемов

^Отсутствие изломов и повреждений изоля­ции проводов

^Отсутствие открытых токоведущих частей

Подлежат заземлению (зануле-нию) корпуса электрических ма­шин, металлические оболочки кабе­лей и проводов, металлические ог­раждения частей, находящихся под напряжением. Помещения ВЦ обо­рудуют контуром-шиной защитного заземления, соединенной с заземле­нием.

Для присоединения заземляющих проводников к шине на стойках ЭВМ и корпусе ПЭВМ имеются вин­ты и контактные площадки (класс защиты 01) или европейские розет­ки (класс защиты 1). Все подлежа­щие заземлению (занулению) объек­ты ВЦ присоединяют к контур-шине отдельным заземляющим проводни­ком.

Сечение заземляющего (зануляю-щего) проводника S, из меди, диа­метр винта d^ и диаметр контактной площади d^ рекомендуется опреде­лять следующим образом. Необходи­мо знать мощность оборудования Рд и напряжение питания U„, тогда нормальный ток ориентировочно будет равен 1д =PyiJ^. Для этого тока из таблицы ГОСТ 12.2.007-75 выби­рают необходимые величины d„ и d^. Сечение заземляющего провода S, принимают равным сечению пита­ющего (силового) - провода, но не

Рис 20 Первоочередные меры элек­тробезопасности.

Сначала воткните вилку сетевого шнура в системный блок и только затем в сеть.

Запрещается самостоятельно вскры­вать монитор, просовывать внутрь металлические предметы. Не загораживайте вентиляционные отверстия монитора

менее 1,5-4,5 мм2 (по условию прочности). Выбор сечения питающего провода также зависит от 1д, и его выбирают согласно ПУЭ, прове­ряя по длительно допустимой нагрузке от перегрева.

Если при работе приходится систематически отключать ПЭВМ от сети, вытаскивая вилку из трехпроводной розетки, то со временем может нарушиться электрический контакт между заземляющими клем­мами розетки и вилки. Это может привести к поражению электричес­ким током, (в помещениях с повышенной опасностью) и к резкому

увеличению напряженности электрического поля. Поэтому следует по­стоянно контролировать надежность заземляющих контактов розеток.

Рекомендуется дополнительно заземлить системный блок, напри­мер, под винт крепления источника питания.

Запрещается ставить системный блок на пол, у ног оператора, в зоне повышенной влажности и повышенного содержания пыли(рис. 20).

Нельзя касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры (воз­можен повышенный электростатический потенциал). Нельзя прика­саться к задней панели системного блока (возможно поражение элек­трическим током). Нельзя переключать разъемы периферийных уст­ройств работающего компьютера.

Нельзя подключать в цепь нулевого провода предохранители, не­обходимо следить, чтобы после очередного ремонта сети «нулевой» провод не превратился в фазный.

Нельзя заземлять компьютер на батарею парового или водяного отопления. При неисправности источника питания компьютера бата­рея окажется под напряжением.

При вынужденном временном отсутствии заземления на рабо­чем месте (что недопустимо, особенно для помещений с повы­шенной опасностью!) при наличии только двухпроводной одно­фазной сети (это, к сожалению, самый распространенный слу­чай) рекомендуется подключать дисплей через согласующее уст­ройство фирмы «Циклон-Тест». При этом сетевые фильтры типа «Пилот» и все кабели питания должны находиться как можно даль­ше от оператора в компактном положении с тыльной стороны ра­бочего места.

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Первоочередные мероприятия.

Согласно Нормам пожарной безопасности НПБ 105-95 помеще­ния с ЭВМ и ПЭВМ относятся к категории В (пожароопасные). Со­гласно СНиП 21-01-97 вычислительные центры должны располагать­ся в зданиях не ниже П степени огнестойкости, залы ЭВМ — не ниже первого этажа (допускается III степень огнестойкости).

Согласно требованиям пп. 8.1.15 СанПиН 2.2.2.542-96 помещения с ПЭВМ должны оснащаться аптечкой первой помощи и углекис-лотными огнетушителями. Количество и состав огнетушителей выби­рают согласно Правилам пожарной безопасности ППБ-01-93 в зави­симости от площади защищаемого помещения и класса пожара. При наличии нескольких помещений одного класса (с небольшой площа­дью каждого из них) количество средств тушения выбирают с уче­том суммарной площади этих помещений (табл. 3.6).

Наиболее вероятные классы пожаров в помещениях с ПЭВМ — «А» и «Е» (т.е. могут гореть в основном твердые вещества, горение которых сопровождается тлением — класс А; или возможны пожары, вызванные возгоранием электроустановок — класс Е).».,

Таблица 3.6. Рекомендуемые нормы оснащения огнетушителями

(на 200 м2 помещения)

 

Класс пожара   Количество и типы огнетушителей  
АЕ АиЕ   Два воздушно-пенных ОВП-10 и два порошковых ОП-5 Надо: два углекислотных ОУ-5 (ОУ-8) или четыре углекис-лотных ОУ-2. Допустимо: два порошковых ОП-5 или четыре порошковых ОП-2 Надо: два углекислотных ОУ-5 и два воздушно-пенных ОВП-10. Допустимо: два ОВП-5 и два ОВП-10  

 

Согласно требованиям Правил ППБ-01-93 расстояние от возмож­ного очага возгорания до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м, если ПЭВМ установлены в общественных зданиях и сооружениях; 30 м — для помещений ВЦ.

Дополнительно к огнетушителям на каждые 200 м2 площади реко­мендуется иметь: грубошерстную ткань или войлок размером не ме­нее 1 х 1 м, асбестовое полотно и пожарный стенд с емкостью для песка не менее 0,1 м3. Асбестовое полотно и войлок хранят в металли­ческих футлярах с крышками. Не реже одного раза в три месяца их следует просушивать и очищать от пыли.

В замкнутых помещениях объемом до 50 м3 вместо переносных ог­нетушителей (или в дополнение к ним) можно использовать подвес­ные самосрабатывающие порошковые огнетушители (ОСП и другие). В помещениях большего объема огнетушителями ОСП фирмы «Эпо-тос» (Москва) рекомендуется защищать самые важные объекты. Ос­новное назначение ОСП — тушение пожаров без участия человека.

Помещения, как правило, оснащают автоматической системой газового пожаротушения, однако в труднодоступных местах (короба, кабельные тоннели, межпольное пространство) или местах хранения информации также рекомендуется устанавливать огнетушители ОСП (ОСП-1 или ОСП-2).

Новый огнетушитель представляет собой герметичный стеклян­ный сосуд размером 440 х 50 мм, заполненный огнетушащим порош­ком «Пирант-А». При достижении температуры воздуха 100 °С (ОСП-1) или 200 °С (ОСП-2) колба автоматически взрывается. Огнетуши­тель экологически чист, не токсичен, не портит помещения, пред­меты, защитное оборудование и т.п.

При использовании ОСП в ручном варианте достаточно разбить «носик» огнетушителя о любой твердый предмет и резким движени­ем засыпать очаг огнетушащим порошком (из стеклянной колбы), находящимся внутри корпуса ОСП.

Основные преимущества ОСП следующие:

автоматическое тушение пожара без участия человека;

надежность срабатывания (отсутствуют промежуточные исполни­тельные органы);

длительный срок службы (не менее пяти лет), отсутствие затрат при эксплуатации (не требуют осмотра и освидетельствования);

широкий диапазон эксплуатационных температур (от -50 до +50 °С);

компоненты заряда ОСП нетоксичны и по степени воздействия на организм человека соответствуют 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005-88, поэтому ОСП экологически чист;

данный огнетушитель незаменим при чрезвычайных ситуациях;

применение ОСП по сравнению с традиционными средствами защиты снижает стоимость защиты 1 м2 в 10-15 раз.

Разработанный ведущими специалистами ВНИИПО МВД РФ (ТУ ИТ 273000), он прошел необходимые испытания и рекомендован к применению (акт УПО ГУВД г.Москвы от 02.06.93 г.), а с 27.12.93 г. ОСП вписан в «норматив оснащения помещений ручными огнету­шителями» и Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-93, при­ложение 1 к приказу МВД России от 14.12.93 г. № 536).

Если помещение уже защищено стационарными автоматически­ми установками пожаротушения, то количество огнетушителей мо­жет быть вдвое меньшим.

Для повышения безопасности (при отсутствии системы автомати­ческого извещения о пожаре), особенно в небольших помещениях, рекомендуется устанавливать противопожарные дымовые извещате-ли. Они небольшого размера, крепятся на стену. При задымлении по­мещения издают сигнал с уровнем звука 85 дБА. Рекомендуются к применению извещатели канадской фирмы «Дайкон», которые сер­тифицированы ВНИИПО МВД РФ и органом по сертификации «Пож-тест».

В отличие от других извещателей «Дайкон» имеет автономную внут­реннюю сирену с уровнем звука 85 дБА на расстоянии 3 м, кнопки проверки работоспособности и светодиод, сигнализирующий о рабо­чем состоянии через каждые 45 секунд.

Для офисных помещений лучше всего подходит датчик «Дайкон 300 АР», а для коридоров — «Дайкон 350». Максимальное расстояние между соседними датчиками 8 м (не более 4 м от самой дальней стены). Принцип работы датчиков основан на использовании микро­частиц радиоактивного материала Амерция-241 в детекторе дыма, который благодаря защитному корпусу безопасен при эксплуатации.

В датчики типа 350 встроен источник света, что значительно сни­жает панику при эвакуации, так как он служит и указателем пути эвакуации.

Для исключения паники и уверенной быстрой безопасной эваку­ации персонала (при возможном задымлении помещений и коридо­ров), в соответствии с требованиями НПБ-96, у дверных проемов, выключателей, рубильников, по пути возможной эвакуации для бы­строго обнаружения шкафов с первичными средствами пожаротуше­ния и т.п. следует размещать фотолюминесцентные эвакуационные знаки.

Рекомендуется устанавливать ленты и знаки эвакуации на фото­люминесцентной основе, выпуск которых налажен промышленностью, например, фирмой «Экран» и НПО Пожарной безопасности «Пульс». Эти знаки способны светиться в течение 0,5 ч, что вполне достаточно для эвакуации из опасной зоны.

2. Другие мероприятия.

Комплекс помещений вычислительных центров должен иметь не менее двух самостоятельных эвакуационных выходов. Двери ма­шинного зала должны быть самозакрывающимися с пределом огне­стойкости не менее 0,75 ч. Такие же требования к противопожарным дверям, ведущим на лестничные клетки, к воротам. Для звукоизо­ляции и акустической отделки стен и потолков должны применять­ся трудносгораемые материалы. При наличии в машинном зале фаль­шпола его выполняют из материалов с высоким пределом огнестой­кости.

Хранилища дисков, дискет, перфолент и магнитной ленты разме­щают в помещениях, оборудованных стеллажами из негорючих мате­риалов. Источники электрической энергии (распредустройства, транс­форматоры) располагают в обособленных помещениях.

Осветительную электрическую сеть выполняют в соответствии с требованиями ПУЭ для пожароопасных зон и установок классов П-Па. Прокладка кабелей через перекрытия, стены и фальшполы долж­на осуществляться в стальных трубах с уплотнением из негорючих материалов. Аварийные сети освещения, дистанционного и автома­тического пуска противопожарных систем и сигнализации прокла­дывают отдельно от силовых и других электрических сетей, а при совместной прокладке разделяют перегородками из негорючих мате­риалов.

Система электропитания ЭВМ должна иметь блокировку, обеспе­чивающую ее отключение в случае остановки системы охлаждения и кондиционирования (это отсутствует, к сожалению, во многих пк).

Воздуховоды выполняют из негорючих материалов. Система вен­тиляции должна быть оборудована устройством, обеспечивающим ав­томатическое ее отключение, а также перекрытие автоматическими заслонками воздуховодов машинного зала и ЭВМ в случае возникно­вения пожара.

Кабельные вертикальные шахты разделяют поэтажно диафрагма­ми из негорючих материалов.

В помещениях для ЭВМ с характеристиками по быстродействию центрального процессора до 104 операций в секунду, а также для машин, размещаемых в одном помещении площадью не более 20 м2, следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.

Согласно ППБ 01-93 в РФ от 1994 г. при ремонте и техническом обслуживании ЭВМ в машинном зале должно находиться минималь­ное количество (не более 0,5 л) воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), причем хранить ЛВЖ следует в плотно закрывающейся таре. В соответ­ствии с ПУЭ энергоснабжение помещения следует проектировать по первой категории надежности работы электроприемников.

Так как многие помещения ВЦ относятся к категории В, то сле­дует предусматривать пожарную автоматику и датчики пожарной сиг­нализации.

Для автоматического обнаружения пожаров могут быть использо­ваны любые извещатели. Основные требования к ним состоят в том, чтобы они реагировали на определенный параметр среды. К сожале­нию, на практике чувствительные элементы извещателей реагируют на изменение окружающей среды, вызванные не пожаром, а иными причинами (сваркой, курением). В результате возможны ложные сра­батывания. Устранение ложных срабатываний достигается снижени­ем чувствительности извещателей.

Другим важным показателем извещателей является их стойкость к воздействию пожара: они должны быть многократного действия. Одна­ко это вызывает дополнительные затраты. Зарубежная практика свиде­тельствует, что в системах противопожарной сигнализации в вычисли­тельных центрах наиболее целесообразны дымовые (ионизационные) извещатели. При необходимости может быть использована комбиниро­ванная система, включающая в себя ионизационные и дымовые датчи­ки. Это позволяет повысить чувствительность пожарной сигнализации, а также компенсировать ошибки в выборе мест установки извещателей.

Наиболее пожароопасными местами в вычислительных центрах яв­ляются пространства над промежуточными (подвесными) перекрыти­ями и полости под полом. Установка в них извещателей обязательна.

Количество устанавливаемых извещателей зависит от их вида и размеров защищаемых объектов.

Например, за рубежом в вычислительных центрах принято уста­навливать при наличии кондиционирования по одному ионизацион­ному извещателю на каждые 15м2 площади помещения, при этом в одной цепи не должно быть более 20-ти извещателей. В вентиляцион­ных каналах и отчасти в пространстве двойного пола, где скорость потока воздуха может превышать 1 м/с, обычные ионизационные извещатели неприемлемы. Здесь нужны специальные сигнализаторы или извещатели с камерой для отбора проб. В отдельных помещениях вычислительных центров, как правило, требуется применение изве­щателей разной чувствительности. Это может иметь место при высо­кой запыленности воздуха или там, где допускается наличие дыма (например, в стойках управления большой высоты или по перифе­рии вычислительного центра). Но и в этих случаях нельзя отказывать­ся от установки автоматических пожарных извещателей.

Расчетным путем трудно определить места установки извещате­лей, оптимальное размещение можно найти только эксперименталь­но. Для операционных залов необходима отдельная установка автома­тического определения возгорания. Она должна быть комплексной (фальшполы, окружающая среда, фальшпотолки) и дифференциро­ванной, с учетом площади, объема и информационного содержания рабочих мест, а также с учетом вида пламени и ожидаемого задымления, скорости распространения до датчика и типа возможной лож­ной тревоги (пыль, фреон и т.д.).

Ручные извещатели ИПР предназначены для передачи информа­ции о пожаре по линии связи на технические средства оповещения с помощью человека и должны размещаться на высоте 1,5 м от уровня пола.

Автоматические пожарные извещатели о пожаре, за исключением световых, устанавливаются в помещении на потолке. При невозмож­ности размещения извещателей на потолке из-за архитектурно-художественных особенностей помещений допускается их установка на стенах или колоннах на расстоянии не более 300 мм от потолка при условии соблюдения максимально допустимого расстояния между извещателями.

Плотность расположения и тип датчиков определяются конкрет­ными условиями, но в одном помещении должно устанавливаться не менее двух тепловых пожарных извещателей, а количество тепло­вых извещателей, включаемых в один шлейф пожарной сигнализа­ции ДТЛ, — не более 50-ти. При этом одним шлейфом блокируется не более пяти помещений, расположенных на одном этаже. Для ад­министративных зданий допускается блокировка одним шлейфом до десяти помещений.

Предусматривается, кроме того, дублирующая система обнаруже­ния и подтверждения тревоги. Быстрота подтверждения определяется с учетом конфигурации здания, залов, мощности огнетушителей и реальных возможностей персонала. Эти установки должны соответ­ствовать требованиям государственных стандартов. Кроме того, они должны быть связаны с центральным постом безопасности и контро­ля. Основные залы оснащают автоматическими системами пожароту­шения. В остальных помещениях устанавливают мобильные средства пожаротушения.

Необходимы меры, обеспечивающие быстрое освобождение опе­рационных залов от дыма, так как разъедающее влияние дыма может быть очень вредным для технических средств и персонала. Для этого можно применять вытяжные системы или вентиляторные установки различного типа.

Целесообразно разработать план эвакуации имущества и людей на случай пожара, а также мероприятия по охране оборудования после бедствия. Эффективность эвакуации людей может быть обеспечена достаточным количеством запасных выходов с хорошим освещением и многочисленными сигнальными огнями и указателями на стенах, полах и т.д.

Водоснабжение, канализация, системы искусственного климата с водяным охлаждением и другие источники воды должны разме­щаться вне помещений информационной системы. Необходимы уст­ройства надежного перекрытия воды и меры по ее эвакуации: на­клонные плоскости, откачивающие насосы и т.д. Целесообразно установить датчики влажности (опасность коррозии, короткого замы­кания и начальный риск затопления). Особое внимание уделяется в этом плане фальшполам и кабельным коммуникациям.







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 1989. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия