Производственная безопасность при эксплуатации информационных систем.

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: ОБЖ
  • 29 29 страниц
  • 16 + 16 источников
  • Добавлена 10.05.2017
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание: 3
Введение 4
1 Общие сведения о серверных помещениях, применяемом оборудовании и видах и технологии выполняемых работ 5
1.1 Назначение и оборудование серверных помещений 5
1.2 Нормативные требования безопасности к серверным помещениям 7
2 Анализ вредных и опасных производственных факторов в серверных помещениях 13
3 Расчет и проектирование инженерных мероприятий по обеспечению производственной безопасности в серверном помещении 15
3.1 Расчет производственного освещения 15
3.2 Расчет вентиляции серверного помещения 18
3.3 Расчет заземляющего устройства 21
3.4 Расчет эвакуационных мероприятий в случае пожара 23
Вывод 29
Список использованной литературы: 30


Фрагмент для ознакомления

Дополнительными мерами защиты оператора станка являются:– недоступность токоведущих частей (за счет изоляции, ограждений кожухами, расположением токоведущих частей на высоте);– блокировка электрическая (контакт в цепи питания) или механическая (тумблеры высокого и низкого напряжения);– сигнализация (световая и звуковая);– Маркировка и окраска безопасности силовых щитков, розеток, тумблеров (например, надписи и таблички «220 В», «110 В» и т.д.)3.4 Расчет эвакуационных мероприятий в случае пожараДля обеспечения безопасной эвакуации людей из серверного помещения и здания расчетное время эвакуации tp должно быть меньше необходимого времени эвакуации людей tиб : tp tиб.Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий определяют исходя из протяженности эвакуационных путей и скорости движения людских потоков на всех участках пути от наиболее удаленных мест до эвакуационных выходов.При расчете весь путь движения людского потока делят на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш) длинойliи шириной σi.Начальными участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел, столами и т.п. Длина и ширина каждого участка пути эвакуации принимается по проекту. Путь по лестничной клетке определяется длиной маршей. Длина пути в проеме принимается равной нулю при толщине стены менее 0,7 м.Расчетное время эвакуации людей tp определяют как сумму времени движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле:tp=t1+t2…+tn. (17)Время движения людского потока по первому участку пути:t1=l1/v1 (18)где v - скорость движения людского потока.Плотность потока на этом участке пути D1 определяют по формуле:D1=(N1f)/(l1σ1), (19)где N1 – число людей на первом участке; f– средняя площадь горизонтальной проекции человека: взрослого в летней одежде 0,1 м2, взрослого в зимней одежде – 0,125 м2, подростка – 0,007 м2, σ1 – ширина потока, l1 – длина участка движения.Значение скорости движения потока людей в зависимости от плотности D приведено в табл. 4. Там же даны зависимости интенсивности людского потока q от его плотности и скорости движения.Интенсивность движения людского потока q=Dv, 1/мин или чел/мин. Интенсивность движения не зависит от ширины потока и является функцией плотности.Таблица 4Значения скорости и интенсивности движения людского потока по горизонтальному пути в зависимости от плотности.Плотность потока D, чел х м2/м2Горизонтальный путьДверной проемЛестница внизЛестница вверхСкорость v, м/минИнтен-сивность q, м/минИнтен-сивность q, м/минСкорость v, м/минИнтен-сивность q, м/минСкорость v, м/минИнтен-сивность q, м/мин0,01100111001600,60,051005510056030,18088,7959,5535,30,2601213,46813,64080,34714,116,55215,6329,60,4401618,440162610,40,53316,519,63115,522110,62716,2192414,41810,80,72316,118,51812,61510,50,81915,217,31310,41310,40,9 и более1513,58,587,2119,9Пропускная способность потока, Q= Dvσ1, м2/мин.Величину скорости движения людского потока v1 на участках пути, следующих после первого, принимают по табл. 1 в зависимости от интенсивности движения потока. Интенсивность движения потока по каждому из участков:qi=(qi-1σi-1)/σi (20)где σi, σi-1 – ширина рассматриваемого i-го и предшествующего i-му, (i-1) участку пути, м; qi, qi-1 – значения интенсивности движения потока по рассматриваемому i и предшествующему (i-1) участкам пути, м/мин.Если qi меньше или равно qmax, то время движения на участке пути следует определять по формуле:ti=li/vi, (21)При этом значение qmax следует принимать равным, м/ мин:– для горизонтальных участков 16,5;– дверных проемов 19,6;– лестницы вниз 16;– лестницы вверх 11.Если значение qi,больше qmax , ширину iданного участка пути следует увеличить так, чтобы соблюдалось условие qi qmax. При невозможности выполнения этого условия интенсивность и скорость движения потока по участку пути iопределяют по табл. 10 при значении D=0,9.При слиянии в начале участка iдвух и более людских потоков интенсивность движения определяют по формуле:qi= (22)где – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале участка i, м/мин; - ширина участка пути до слияния, м; – ширина рассматриваемого i участка пути, м.В общественных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости с коридорами, служащими для эвакуации людей, необходимое время для эвакуации людей tнб от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку принимают: от помещений, расположенных между двумя лестничными клетками или наружными выходами – 1 мин.; от помещений с выходом в тупиковый коридор – 0,5 мин.Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на 30%, а для зданий V степени огнестойкости – на 50%.В общественных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий I, II, III степеней огнестойкости необходимое время эвакуации людей по лестницам следует принимать: для зданий высотой до 5 этажей включительно – 5 мин.; для зданий высотой свыше 5 до 9 этажей – 10 мин.Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на 30%, а для зданий V степени огнестойкости – на 50%.Необходимое время эвакуации людей по незадымляемым лестничным клеткам (с входом через воздушную зону, с подпором воздуха или входом через тамбур-шлюз с подпором воздуха) не нормируется.Необходимое время эвакуации людей из помещений производственных зданий I, II, III степеней огнестойкости принимают по табл. 5 в зависимости от категории производства по взрыво- и пожароопасности и объема помещений.Для производственных зданий промышленных предприятий I, II, III степеней огнестойкости с коридорами, служащими для эвакуации людей, необходимое время эвакуации людей от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку принимают:– от помещений, расположенных между двумя лестничными клетками или наружными выходами для зданий с категориями производства А, Б и Е – 1 мин.; с категорией В – 2 мин.; с категориями Г и Д – 3 мин.;– от помещений с выходом в тупиковый коридор – 0,5 мин.Таблица 5Необходимое время эвакуации, мин., из производственных зданий I, II и III степени огнестойкостиКатегория произ-ваОбъем помещений, тыс. м3До 1530405060 и болееА, Б, Е0,50,7511,51,75В1,2522,53Г, ДНе ограничиваетсяДля зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации людей уменьшается на 30%, а для зданий V степени огнестойкости – на 50%.Необходимое время эвакуации людей по лестницам из производственных зданий промышленных предприятий I, II и III степеней огнестойкости следует принимать: для зданий высотой до 5 этажей включительно – 5 мин.; для зданий с производствами категорий В, Г и Д высотой свыше 5 и до 9 этажей – 10 мин.Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации людей уменьшается на 30%, а для зданий V степени огнестойкости – на 50%.Необходимое время эвакуации людей по незадымляемым лестничным клеткам (с входом через воздушную зону с подпором воздуха или входом через тамбур-шлюз с подпором воздуха), не регламентируется.Примем, что количество людей, находящихся на 3 этаже офисного здания равно 100 человек. При этом в помещении серверной находятся максимум 2 специалиста. Все люди взрослые. Считаем, что после выхода из серверного помещения его работники попадают в общий коридор этажа офисного здания и эвакуируются вместе с остальными работниками, работающими на этаже. Количество работников, эвакуирующихся из офисных помещений, через тот же эвакуационный выход, что и работники серверного помещения – 50 человек. (Остальные сотрудники этажа эвакуируются через вторую лестничную клетку)Все размеры участков эвакуации обозначены на рисунке:Рис. 12. Схема путей эвакуации из серверного помещенияРассчитаем время эвакуации по участкам движения из помещения серверной:Участок 1 (длина 12,3 м, ширина 3,9 м) Плотность потока D1:D1=(2·0,1)/(12,3·3,9)=0,004,Скорость движения: v1=100 м/c;Интенсивность движения: q=0,004·100=0,41 чел/мин;Пропускная способность: Q= 0,004·100·3,9=1,6 м2/мин;Время движения людского потока: t1=12,3/100=0,123 мин.Участок 2 - участок движения через дверь из серверного помещения в коридор (длина 1,5 м, ширина равна ширине дверного проема 1 м, кол-во людей 2 человека): Плотность потока D1:D2=(2·0,1)/(1,5·1)=0,13,Скорость движения: v1=74 м/c;Интенсивность движения:q2=чел/минПропускная способность: Q= 0,13·74·1=9,62 м2/мин;Время движения людского потока: t1=1,5/74=0,02 мин.Участок 3 (длина 4 м, ширина 3 м) – на этом участке, работники серверного помещения вливаются в поток эвакуирующихся людей из других помещений 50+2=52 человека:Плотность потока D1:D3=(52·0,1)/(4·3)=0,425,Скорость движения: v3=38,25 м/c;Интенсивность движенияучетом слияния потоков людей с одного участка 2 и остального коридора: q3=1,6·1/3+9·3/3=9,53 чел/мин;Пропускная способность: Q= 0,425·38,25·3=48,77 м2/мин;Время движения людского потока: t1=4/38,25=0,1 мин.Участок 4 - участок движения через выход в коридор к лестничному маршу (длина 1,5+4=4,5 м, ширина равна ширине дверного проема 2,4 м, кол-во людей 52 человека): Плотность потока D1:D4=(52·0,1)/(4,5·2,4)=0,48,Скорость движения: v4=34,4 м/c;Интенсивность движения:q=9,53·3/2,4=11,9 чел/минПропускная способность: Q= 0,48·34,4·2,4=39,62 м2/мин;Время движения людского потока: t1=4,5/34,4=0,13 мин.Участок 5 – участок движения через второй коридор (длина 9 м, ширина равна 3 м, кол-во людей 52 человека):Плотность потока D1:D5=(52·0,1)/(9·3)=0,19,Скорость движения: v5=62 м/c;Интенсивность движения: q=11,9·2,4/3=9,53 чел/минПропускная способность: Q= 0,19·62·3=35,34 м2/мин;Время движения людского потока: t1=9/62=0,14 мин.Участок 6 – участок движения по коридору между первым и вторым выходом к лестничной клетке (длина 7 м, ширина коридора равна ширине двери1,4 м, кол-во людей 52 человека): Плотность потока D1:D6=(52·0,1)/(7·1,4)=0,53,Скорость движения: v6=31,2 м/c;Интенсивность движения: q=9,53·2,4/1,4=16,3 чел/мин;Пропускная способность: Q=0,53·31,2·1,4=23,15 м2/мин;Время движения людского потока: t1=7/31,2=0,22 мин.Расчетное время эвакуации людей:tp=0,123+0,02+0,1+0,13+0,14+0,22= 0,733 мин.Вывод: расчетное время эвакуации из серверного помещения 3 этажа офисного здания до ближайшей лестничной клетки 0,733 минуты не превышает необходимое время эвакуации для помещения объемом до 10 тыс. м3 в здании II степени огнестойкости. ВыводВ курсовой работе проведен подробный анализ вредных и опасных производственных факторов в серверном помещении при эксплуатации телекоммуникационного оборудования.Рассмотрены особые требования по обеспечению производственной безопасности серверных помещений, в частности, по обеспечению заданных микроклиматических параметров, освещения, звукоизоляции, защите от воздействия электрического тока, статического электричества, электромагнитных полей, пожарной безопасности.Выполнен расчет системы защитного заземления для предотвращения поражения работников электрическим током, системы производственного освещения и системы вентиляции и кондиционирования воздуха серверного помещения с учетом выделяющейся теплоты от телекоммуникационного и электрооборудования.Рассмотрены возможные опасности возникновения пожара, проведен расчет времени эвакуации IT-специалистов, обслуживающих серверное помещение.Списокиспользованной литературы:Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 2007. – 616 с.СН 512-78 (с изм. 1 1989, 2 2000) «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»;ANSI/TIA/EIA-569-A «Стандарттелекоммуникационныхтрассипространствкоммерческихзданий (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces)»ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытания автоматизированных систем;ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»ГОСТ 12.0.003-74* «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».Методы и средства защиты человека от опасных и вредных производственных факторов: уч. пос. / И.М. Башлыков, О.В. Бердышев, Л.М. Веденеева, С.Н. Костарев [и др.]; под ред. В.А. Трефилова. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – 346 с.Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: справочник / С.В. Белов [и др.]; под ред. С. В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989 . – 365 с.Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).Глебова,Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: учеб. пособие для вузов / Е.В. Глебова. – М.: Высш. шк., 2007. – 382 с.Девисилов,В.А. Охрана труда / В.А. Девисилов. – М.: ФОРУМ-ИНФРА–М, 2008. – 447 с.

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 2007. – 616 с.
2. СН 512-78 (с изм. 1 1989, 2 2000) «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»;
3. ANSI/TIA/EIA-569-A «Стандарт телекоммуникационных трасс и пространств коммерческих зданий (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces)»
4. ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;
5. ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
6. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытания автоматизированных систем;
7. ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
8. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».
9. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
10. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
11. ГОСТ 12.0.003-74* «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».
12. Методы и средства защиты человека от опасных и вредных производственных факторов: уч. пос. / И.М. Башлыков, О.В. Бердышев, Л.М. Веденеева, С.Н. Костарев [и др.]; под ред. В.А. Трефилова. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – 346 с.
13. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: справочник / С.В. Белов [и др.]; под ред. С. В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989 . – 365 с.
14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
15. Глебова, Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: учеб. пособие для вузов / Е.В. Глебова. – М.: Высш. шк., 2007. – 382 с.
16. Девисилов, В.А. Охрана труда / В.А. Девисилов. – М.: ФОРУМ-ИНФРА–М, 2008. – 447 с.

Вопрос-ответ:

Какие требования безопасности существуют для серверных помещений?

Существуют нормативные требования безопасности к серверным помещениям, которые основаны на установленных стандартах и регламентах. В них устанавливаются требования к пожарной безопасности, электробезопасности, вентиляции, освещению и прочим аспектам, которые должны быть соблюдены при проектировании и эксплуатации серверных помещений. Это необходимо для обеспечения надежной работы информационных систем и защиты данных.

Какие риски могут возникнуть при эксплуатации серверных помещений?

При эксплуатации серверных помещений возникают различные риски, связанные с воздействием вредных и опасных факторов. Это может быть повышенная температура, влажность, пыль, шум, электрические разряды и другие факторы, которые могут негативно влиять на работу оборудования и защиту данных. Для предотвращения таких рисков необходимо проводить анализ и принимать меры по безопасности в серверных помещениях.

Как проводится анализ вредных и опасных производственных факторов в серверных помещениях?

Анализ вредных и опасных производственных факторов в серверных помещениях проводится с помощью осмотра и измерений. Определяется показатель температуры, влажности, уровня шума, наличие пыли и других факторов, которые могут повлиять на работу оборудования и безопасность данных. По результатам анализа разрабатываются меры по предотвращению и устранению негативных воздействий на серверные помещения.

Какие инженерные мероприятия необходимо проектировать для обеспечения производственной безопасности в серверном помещении?

Для обеспечения производственной безопасности в серверном помещении необходимо проектировать и реализовывать ряд инженерных мероприятий. Это могут быть мероприятия по обеспечению надежной электропитания, системы охлаждения и вентиляции, пожарной безопасности, системы обеспечения бесперебойной работы и прочие меры, которые гарантируют безопасность эксплуатации информационных систем и защиту данных.

Какое назначение и оборудование имеют серверные помещения?

Серверные помещения предназначены для размещения серверных стоек, коммуникационного оборудования и систем хранения данных. Они обеспечивают стабильную и безопасную работу информационных систем компании.

Какие нормативные требования к безопасности действуют для серверных помещений?

Для серверных помещений существуют требования по пожарной безопасности, электробезопасности, системам охраны и контроля доступа, а также по условиям работы персонала. Они регулируются действующими нормативными документами и стандартами.

Какие вредные и опасные производственные факторы могут возникать в серверных помещениях?

В серверных помещениях могут возникать такие вредные и опасные факторы, как повышенная температура, пыль, электромагнитные излучения, шум, пожарный и взрывоопасный риск. Они могут негативно повлиять на работу и безопасность оборудования и персонала.

Какие инженерные мероприятия необходимо выполнить для обеспечения производственной безопасности в серверном помещении?

Для обеспечения производственной безопасности в серверном помещении необходимо провести расчет и проектирование систем вентиляции, охлаждения, противопожарной защиты и электробезопасности. Также требуется установка системы контроля доступа и создание регламентов по работе персонала.

Какие общие сведения следует знать о серверных помещениях и применяемом оборудовании?

Серверные помещения являются специальными помещениями, предназначенными для размещения серверных стоек, коммуникационного оборудования и систем хранения данных. В них обычно поддерживается определенная температура и влажность, осуществляется бесперебойное питание и наличие системы аварийного питания.

Какие меры безопасности должны быть предусмотрены при эксплуатации серверных помещений?

При эксплуатации серверных помещений необходимо предусмотреть ряд мер безопасности. Возможно, самое важное из них - это обеспечение физической безопасности помещения. Для этого нужно использовать контроль доступа, например, в виде электронных замков или систем биометрической идентификации. Также необходимо установить систему видеонаблюдения для контроля за доступом и отслеживания происходящих в помещении событий. Кроме этого, нужно обеспечить надежное пожаротушение, включающее автоматическую пожарную сигнализацию и систему пожаротушения. Важно также организовать резервное питание, чтобы серверы могли работать даже при отключении основного электроснабжения. И, конечно, необходимо обеспечить защиту от несанкционированного доступа к серверам и сетевому оборудованию путем установки фаервола и системы защиты от взлома.

Какие нормативные требования безопасности существуют к серверным помещениям?

Для серверных помещений существуют определенные нормативные требования безопасности. Главным из них является требование к физической защите помещений. В соответствии с нормативами, серверные помещения должны быть оборудованы системами контроля доступа, видеонаблюдения и пожаротушения. Также в помещении необходимо предусмотреть электропитание с резервированием, чтобы обеспечить бесперебойную работу серверов. Дополнительно, серверы и сетевое оборудование должны быть защищены с помощью фаервола и системы защиты от взлома. Важно отметить, что все эти меры безопасности должны соответствовать нормативам и стандартам безопасности данных и информационных систем.