Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2013 в 05:45, дипломная работа
У дипломному проекті розроблено автоматизовану систему управління розчинно-бетонним комплексом (РБУ) на базі ПЛК ОВЕН та системи СКАДА.
Комплекс забезпечує автоматизоване виробництво розтворо-бетонних сумішей різного типу, зміну рецептури, контроль концентрації бетону, рівня сумішей в агрегатах. В роботі автоматизовано всі процеси роботи РБУ та роз розроблено ефективну гнучку систему керування. Також розраховано стійкість системи керування та забезпечено її взаємозамінність.
Гарна постановка навчання працюючих правилам техніки безпеки та безпечним методам праці значно сприяє боротьбі з нещасними випадками на підприємствах. Управлінню та обслуговуванню агрегатів, машин і механізмів робочі повинні навчатися в навчальних закладах професійно-технічної освіти або на спеціальних курсах, які організують учбові комбінати.
На підприємствах робочі проходять відповідний інструктаж, об’єм і зміст якого та строк стажування для робочих по кожній професії встановлює головний інженер підприємства. Інструктуванням передбачаються загальні питання безпеки, які встановлені на даному підприємстві, і спеціальні питання техніки безпеки, які пов’язані з виконанням окремих видів робіт.
Всі робочі не менше одного разу на
рік повинні проходити
6.2 Аналіз потенційних небезпек і шкідливостей виробничого середовища
Спроектованим приладом є автоматизована система контролю температури агресивних середовищ. До працівників шкідливих професій можна віднести чергових інженерів та операторів, які обслуговують ємності, в яких знаходяться агресивні речовини, а також оператори, які є користувачами ЕОМ, що є шкідливим для здоров’я. Враховуючи специфіку роботи користувачів, будуть наведені вимоги та рекомендації стосовно режиму праці та відпочинку, освітленості та вентиляції та ін.
Перелік потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів залежить від ряду чинників. Найважливішими серед них є технологія виробничого процесу, стан виробничих приміщень, експлуатована техніка.
В даному випадку оператор має справу з електромагнітним випромінюванням, яке впливаючи на організм людини в дозах, які перевищують допустимі, можуть бути причиною професійних захворювань.
Коливання частотою понад 20000 Гц називають ультразвуком. Розроблений ультразвуковий термометр працює на частоті 50 кГц – це низькі частоти. При цьому довжина хвилі буде рівна 10 – 1 км.
Робота ультразвукового
В повітрі ультразвукова хвиля швидко затухає, в твердих і рідких середовищах затухання проходить повільніше. При дії ультразвукових хвиль на тверді і газоподібні речовини з’являється вібрація їх частинок з ультразвуковою швидкістю, що призводить до підвищення температури. При дії ультразвуку на рідкі речовини з’являється кавітація – рідина „рветься”, так як в ній утворюється велика кількість розривів у вигляді маленьких пузирів. Коли ці кавітаційні пузирі захлопуються, розвиваються великі (до сотень атмосфер) тиски, які призводять до руйнування поверхні твердого тіла, яка знаходиться поряд.
Дія ультразвуку малої потужності на людину викликає головним чином тепловий ефект, так як кавітація руйнує окремі клітини організму і призводить до сильного локального підвищення температури. Під впливом ультразвуку відбуваються також явища дисперсії, коагуляції, прискорюються хімічні процеси [22].
Ультразвуки викликають головні болі, які зникають після закінчення роботи, швидку втому, послаблення зору і відчуття тиску на глазне яблуко, поганий апетит, сухість в роті, одерев’яніння язика, біль в животі та ін. При цьому наступають фізіологічні зміни, які заключаються в невеликій зміні температури тіла (на 0.5...1° С), зменшенні частоти пульсу на 5...10 ударів в хвилину, стійкий розлад апетиту, притуплення шкіряної чутливості, пониження слуху і зору та ін.
Контактне випромінювання ультразвуком є більш небезпечним, ніж через повітряне середовище. ГОСТ 12.1.001–83 передбачує норми рівня звукового тиску, створюваного коливаннями повітряного середовища з ультразвуковою частотою. Нормування рівня звукового тиску виконано в третьоктавних полосах частот і для умов впливу ультразвуку на працюючого на протязі восьмигодинного робочого дня. Значення рівнів ультразвукового тиску наведено в таблиці 1.
Таблиця 8.1 – Нормування рівня звукового тиску
Середньогеометричні частоти третьоктавних полос, Гц |
12500 |
16000 |
20000 і вище |
Поправка, дБ |
75 |
85 |
110 |
Рівні ультразвукового тиску
Захист від ультразвуку
Людина, на яку систематично впливає випромінювання ультразвуку, втрачає здатність зосереджуватися, у неї порушується рівновага. Перебування в полі ультразвукового генератора викликає слабість, виснаженість, головні болі і болі у вухах, зниження пульсу, розлади сну [18].
При середніх і більших інтенсивностях вплив може виявитися паралітичним і навіть смертельним.
Захист від впливу ультразвукових хвиль здійснюється тими ж методами, що й захист від шуму.
До індивідуальних засобів захисту
відносяться протишуми і
При виявленні початкової форми захворювання від дії ультразвуку постраждалі повинні вчасно зупинити роботу з ультразвуком, що призводить до швидкого одужання.
Ультразвукове технологічне обладнання ізолюється кожухами, звукоізолюючими камерами. Матеріали і поверхні екранів застосовуються ті ж, що й при захисті від шуму.
Оператори ЕОМ, працівники, що здійснюють підготовку даних, програмісти та інші люди, котрі щоденно стикаються з такими шкідливими факторами виробництва як підвищений рівень шуму при роботі з друкуючими пристроями, підвищена температура оточуючого середовища в машинних залах, відсутність або недостатня освітленість, небезпека ураження електричним струмом, статична електрика, електромагнітне опромінення та інші.
В період роботи з ВДТ
(на електронно-променевих трубках) на
організм впливає цілий ряд фактор<span
class="dash041e_0431_044b_