РПЗ (1094832), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Снова рассчитаем удельную площадь Пуд помещения, приходящуюся на одного человека. Примем значение числа человек, одновременно работающих в помещении равным 3:
Получим удельную площадь кабинета Пуд = 4,5 на одного человека. Следовательно, нормативные требования СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 сходятся с нашими расчетами.
8.4.1.2 Эргономические решения и организация рабочего места пользователей ПЭВМ
Требования к организации и оборудованию рабочего места пользователя ПЭВМ приведены в ГОСТ 12.2.032-78, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.
Рисунок 8.3 - Планировка рабочего места
Рисунок 8.4 - Размеры поля зрения LCD монитора.
Рисунок 8.5 – Расстояние от глаз до манитора долино быть не менее 64 см
Рабочее место оператора должно быть оборудовано подставкой для ног шириной не менее 300 мм, глубиной не менее 400 мм и углом наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.
Рисунок 8.6 - Рабочий стол.
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным с регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также по расстоянию от спинки до переднего края сиденья:
• ширина и глубина сиденья не менее 400 мм с закругленным краем и возможностью регулировки угла наклона вперед - до 15 градусов и назад - до 5 градусов;
• высота опорной поверхности спинки 300 ± 20 мм, ширина - не менее 380 мм, радиус кривизны - 400 мм;
• угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0 ± 30 градусов;
• расстояние от спинки до переднего края сиденья должно регулироваться в пределах 260 - 400 мм.
Кресло должно иметь регулируемые стационарные или съемные подлокотники:
• длина не менее 250 мм и ширина – 50 -70 мм;
• высота над сиденьем -230 ± 30 мм;
• расстояние между подлокотниками – 350 - 500 мм.
Рисунок 8.7 - Рабочее кресло.
Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы (рисунок 8.6).
Конструкция применяемой клавиатуры выбиралась, исходя из следующих нормативных параметров:
Рисунок 8.8 - Расположение клавиатуры.
-
конструкция выполнена в виде отдельного устройства с возможностью свободного перемещения;
-
опорное приспособление, позволяет изменять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов;
-
высота среднего ряда клавиш 25 мм;
-
заводское исполнение часто используемых клавиш выполнено в центре, внизу и справа, а редко используемых - вверху и слева;
-
выделение цветом, размером, формой и местом расположения функциональных групп клавиш;
-
оптимальный размер клавиш - 15 мм;
-
клавиши с углублением в центре и шагом 19 ± 1 мм;
-
расстояние между клавишами 3 мм;
-
одинаковый ход всех клавиш с максимальным сопротивлением нажатию 1,5 Н;
-
звуковая обратная связь включения клавиш с регулировкой уровня звукового сигнала. Возможностью ее отключения.
8.4.1.3. Цветовое оформление помещения
Решения, относящиеся к области технической эстетики, должны быть основаны на рекомендациях СН-181-70 по цветовому оформлению помещения. При выборе цветового оформления помещения необходимо учесть психофизиологическое влияние цвета на центральную нервную систему и орган зрения человека, оптико-физическое воздействие, основанное на отражающей способности цвета и эстетическое восприятие, обусловленное гармоничным сочетанием разных цветов.
При цветовом оформлении помещения необходимо учесть ориентацию окон в отношении сторон света и характер искусственного освещения. У данного помещения окна ориентированы на юг, стены – светло-желтые, а пол покрыт оранжевым линолеумом. Потолок в помещении белого цвета. Параметры цветового оформления помещений приведены в таблице 8.2:
Таблица 8.2 - Параметры цветового оформления помещений.
Ориентация окон помещения | Наименование цвета (поверхности) | Характеристика цветов | N образца CH 181-70 | ||
длина волны, нм | чистота | коэффициент отражения, % | |||
Юг | Светло-желтый (стены) | 572 ± 5 | 31 ± 10 | 83 ± 7 | 5,5 |
Оранжевый (пол) | 580 ± 7 | 38 ± 5 | 73 ± 7 | 4,4 |
Выбор образцов цвета для отделочных материалов и изделий следует осуществлять с учетом фактуры: поверхности в помещениях должны иметь матовую и полуматовую фактуру для исключения попадания отраженных бликов в глаза работающего.
8.4.2 Обеспечение оптимальных параметров воздуха рабочих зон
8.4.2.1. Нормирование параметров микроклимата
Принцип нормирования метеорологических условий производственной среды санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96
Таблица 8.3 - Оптимальные параметры микроклимата с ПЭВМ.
Период года | Категория работ | Температура воздуха в °С не более | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
Холодный | Легкая-1б | 21-23 | 40-60 | 0,1 |
Теплый | Легкая-1б | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
Примечание: К категории 1б относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением, при которых расход энергии составляет от 140 до 174 ккал/ч.
В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 работу операторов можно отнести к работе категории легкая-1б. Таким образом, фактические параметры микроклимата приведены в таблице 8.4.
Таблица 8.4 - Фактические параметры микроклимата с ПЭВМ.
Период года | Категория работ | Температура воздуха в °С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
Холодный | Легкая-1б | 22 | 50 | 0,1 |
Теплый | Легкая-1б | 23 | 50 | 0,1 |
Из таблиц видно, что фактические параметры микроклимата в помещении соответствуют нормативным.
8.4.2.2. Нормирование уровней вредных химических веществ
Источниками загрязнения помещения являются вредные вещества внешней среды и более 100 соединений, выделяющихся из строительных материалов здания, мебели, одежды, обуви и биоактивные соединения (антропотоксины) самого человека.
Рассматривая загрязнение помещения вредными веществами внешней среды, необходимо, прежде всего, учитывать местоположение здания. Здание, в котором находится данное помещение, находится далеко от автострады. Вблизи нет промышленных предприятий. Наиболее частыми загрязнителями, попадающими из внешней среды в помещение, являются оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, пыль и др.
Здание состоит из бетонных конструкций, что служит источником поступления в помещение радона и торона.
Из биоактивных соединений наиболее значимы: диоксид углерода, сероводород и др.
Мебель, одежда и обувь, хранимая в помещении, выделяют пыль с содержанием минерального волокна, углеводороды, полиэфирные смолы и другие соединения.
К наиболее опасным загрязнителям помещений относятся продукты курения, концентрация которых при большом количестве курящих людей в разное время рабочего дня в десятки раз выше, чем в их отсутствии. Поэтому необходимо организовать специально отведённые места для курения с вентиляцией этих зон.
Возможный состав вредных веществ в данном помещении с указанием предельно допустимых концентраций отражен в таблице 8.5.
Таблица 8.5 - Характеристика вредных веществ, содержащихся в воздухе помещения (ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03).
Вредные вещества | ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Действие на человека |
1. Внешние источники (от автострады) | |||
Оксид углерода | 20 | 4 | Блокирует гемоглобин, нарушает тканевое дыхание |
Диоксид азота | 5 | 2 | Наркотическое действие, действие на кровеносную систему |
Свинец (выхлопы автомобилей) | 0,01/0,0070 | 1 | Общетоксическое, канцерогенное |
Пыль (сажа) | 4 | 4 | Раздражающее, канцерогенное |
2. Строительные материалы (бетонные конструкции) | |||
Радон, торон, полоний, уран | 0,015 | 1 | Канцерогенное, общетоксическое |
3. Мебель, одежда, обувь | |||
Фенопласты | 6 | 3 | Общетоксическое, аллергическое, канцерогенное |
Полиэфирный лак | 6 | 2 | - |
Капролактам | 10 | 3 | - |
Формальдегид | 05 | 9 | - |
Бензол | 5 | 2 | - |
Пыль растительного и животного происхождения | 2-6 | 4 | - |
4. Антропоксины | |||
Диоксид углерода | 10 | 2 | Раздражающее, действует на ЦНС |
Сероводород | 3 | 3 | - |
Микробы | Общетоксическое | ||
Клещи | Аллергическое | ||
5. Продукты курения | |||
Никотин | 10 | 3 | Наркотическое |
8.4.2.3. Нормирование уровней аэроионизации
Основное применение ионизаторов - создание в помещениях оптимальной концентрации отрицательно заряженных аэроионов, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. Лишенный аэроионов воздух - "мертвый", ухудшает здоровье и ведет к заболеваниям.