Эргономические требования к рабочему месту на примере АЭС.

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Системы технологий
  • 21 21 страница
  • 11 + 11 источников
  • Добавлена 28.06.2011
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание
Введение
Чернобыльская АЭС. Краткие сведения.
АЭС Фукусима. Краткие сведения.
Эргономика в атомной энергетике
Заключение
Список литературы

Фрагмент для ознакомления

К эмпирическим методам относятся сбор и анализ данных по эксплуатационным качествам операторов с помощью натурных моделей пультовых помещений и статистический анализ ошибок операторов, о которых сообщалось в регистрационных данных об авариях на АЭС. Аналитические подходы основаны главным образом на использовании методов вероятностной оценки риска в целях определения возможностей ошибок операторов, связанных с безопасностью.
При эксплуатационных обследованиях нередко вскрывались конструктивные недостатки в типичной пультовой типа показанной на рис. 3. Эти недостатки относятся к широкому спектру человеко-машинных взаимодействий и связанных с ними проблем. В частности, были выявлены конструктивные особенности оборудования, несовместимые с антропометрическими, сенсорными, перцептивными и когнитивными возможностями персонала, который должен взаимодействовать с оборудованием пультовой. Для дальнейшего анализа эти недостатки были сгруппированы по специфическим действиям оператора, на которые они влияют. К действиям оператора, не полностью согласующимся с установленным оборудованием, относятся:
Считывание показаний;
Досягаемость органов управления;
Преобразование информации;
Включение органов управления;
Интерпретация закодированных данных;
Размещение отдельных дисплеев и органов управления;
Реагирование на сигналы тревоги.
Считывание показаний. Разрешающая способность человеческого глаза определяется угловой величиной целевого объекта, углом наблюдения и уровнем освещения площадки обзора. Естественно, наблюдатель должен иметь свободный обзор цели. Стандарты по человеческим факторам существуют для вариаций каждого из упомянутых выше параметров.
Досягаемость органов управления. На правильно спроектированном пульте органы управления расположены в пределах функциональной досягаемости для самого низкорослого оператора, который будет использовать оборудование пульта. Поскольку на рост и массу операторов со стороны надзора нет никаких ограничений, то следует добиваться того, чтобы конструкции пультов управления, используемых на АЭС, были пригодными для пяти процентилей операторов (наиболее низкорослых). На рис. 4 проиллюстрирована та степень, в которой пульт управления, используемый на одной из станций, удовлетворяет этому требованию. Любые органы управления, размещенные на вертикальной приборной панели или на тыльной части наклонной приборной панели, находятся за пределами функциональной досягаемости (85 см, включая возможность наклона в направлении прибора самого низкорослого оператора. Превышение расстояния функциональной досягаемости не означает, что низкорослый оператор не сможет достать орган управления на вертикальной приборной панели, он должен лишь принять неудобную рабочую позу.

Рис. 5. Конфигурация пульта управления на одной из АЭС.
Преобразование данных. При проектировании системы отображения данных максимум усилий должен быть направлен на то, чтобы представить данные оператору именно в той форме, в которой он желает их использовать. Тем не менее операторы иногда жалуются на то, что им самим приходится делать некоторые преобразования. Кроме задержки в быстроте, реакции оператора и вклада в ошибки при преобразовании данных, указанные различия в масштабах отображения могут привести к ошибкам другого типа. Положение стрелки, которое операторы часто используют вместо истинного показания прибора, может быть неправильно интерпретировано в случае, когда у приборов разные шкалы. Как показано на рис. 6, оператор, воспринимая положение метки, может прийти к заключению, что давление А ниже, чем В, тогда как в действительности дело обстоит наоборот.

Рис. 6. Пример неправильной реализации двух рядом расположенных приборов
Устранение подобных замечаний было проведено в отечественной нормативной документации, например, существуют следующие требования к рабочему месту оператора, работающему стоя (что, несомненно, относится к персоналу, обслуживающему блочные щиты управления):
Рис.7. Зоны для выполнения ручных операций и размещения органов управления в горизонтальной плоскости
1 - зона для размещения очень часто используемых и наиболее важных органов управления; 2 - доза для размещения часто используемых органов управления; 3 - зона для размещения редко используемых органов управления
Рис.8. Зоны для выполнения ручных операций и размещения органов управления в вертикальной плоскости
1 - зона для размещения очень часто используемых и наиболее важных органов управления; 2 - зона для размещения часто используемых органов управления; 3 - зона для размещения редко используемых органов управления
Заключение
Сфера промышленного производства является наиболее важным объектом применения знаний о человеческих факторах; это обусловлено содержанием тех требований, которые предъявляются в соответствующих системах к человеку-оператору. В технологической среде (независимо от конкретного процесса – непрерывного или прерывистого, связанного с энергетикой или химией) всегда присутствует динамический элемент в реальном масштабе времени, системы достаточно сложны и часто в сильной степени автоматизированы, и неадекватные действия работника могут стать очень дороги.
В данной работе были рассмотрены станции атомной энергетики. Именно в этой отрасли наиболее отчетливо проявляются наиболее важные аспекты действия человеческих факторов в комплексных системах.


Список литературы
ГОСТ 21958-76. Система «Человек-машина». Зал и кабины операторов. Общие эргономические требования.
«О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.». Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР, 1991
Полетыкин А. Г. Исследование и разработка методов и программных средств для информационно-управляющих систем верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС Автореферат на соискание ученой степени д.т.н. – М., 2007. – 43с.
Полетыкин А.Г. Особенности разработки программного обеспечения для сложных интегрированных АСУ ТП на примере АСУ ТП АЭС // Проблемы управления, 2005, № 4, с. 21 – 24.
Полетыкин А.Г., Менгазетдинов Н.Э., Бывайков М.Е., Жарко Е.Ф., Промыслов В.Г. Опыт проектирования системы верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС и ее реализация // Датчики и системы, 2004, № 5, с. 38-42.
Человеческий фактор. В 6-ти тт. Т. 4. Эргономическое проектирование деятельности и систем. Пер. с англ./Дж. О'Брайен, X. Ван Котт, Дж. Векер и др. - М.: Мир, 1991. – 495 с.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Авария на Чернобыльской АЭС
http://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС Фукусима I
http://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС Фукусима II
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf
ГОСТ 12.2.033-78. Система стандартов безопасности труда Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

Полетыкин А. Г. Исследование и разработка методов и программных средств для информационно-управляющих систем верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС Автореферат на соискание ученой степени д.т.н. – М., 2007. –C. 3

Там же
Полетыкин А.Г. Особенности разработки программного обеспечения для сложных интегрированных АСУ ТП на примере АСУ ТП АЭС // Проблемы управления, 2005, № 4, С. 22
Полетыкин А.Г., Менгазетдинов Н.Э., Бывайков М.Е., Жарко Е.Ф., Промыслов В.Г. Опыт проектирования системы верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС и ее реализация // Датчики и системы, 2004, № 5, С. 39.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Авария на Чернобыльской АЭС
«О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.». Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР, 1991. – C.35

ttp://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf, C.17-19
Там же, С.29-31
http://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС Фукусима I

http://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС Фукусима II

Человеческий фактор. В 6-ти тт. Т. 4. Эргономическое проектирование деятельности и систем. Пер. с англ./Дж. О'Брайен, X. Ван Котт, Дж. Векер и др. - М.: Мир, 1991. – С.410.
Человеческий фактор. В 6-ти тт. Т. 4. Эргономическое проектирование деятельности и систем. Пер. с англ./Дж. О'Брайен, X. Ван Котт, Дж. Векер и др. - М.: Мир, 1991. – С.417.
Человеческий фактор. В 6-ти тт. Т. 4. Эргономическое проектирование деятельности и систем. Пер. с англ./Дж. О'Брайен, X. Ван Котт, Дж. Векер и др. - М.: Мир, 1991. – С.419.
Там же, С.420
ГОСТ 12.2.033-78. Система стандартов безопасности труда Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.033-78. Система стандартов безопасности труда Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования










2


Список литературы
1.ГОСТ 21958-76. Система «Человек-машина». Зал и кабины операторов. Общие эргономические требования.
2.«О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.». Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР, 1991
3.Полетыкин А. Г. Исследование и разработка методов и программных средств для информационно-управляющих систем верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС Автореферат на соискание ученой степени д.т.н. – М., 2007. – 43с.
4.Полетыкин А.Г. Особенности разработки программного обеспечения для сложных интегрированных АСУ ТП на примере АСУ ТП АЭС // Проблемы управления, 2005, № 4, с. 21 – 24.
5.Полетыкин А.Г., Менгазетдинов Н.Э., Бывайков М.Е., Жарко Е.Ф., Промыслов В.Г. Опыт проектирования системы верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС и ее реализация // Датчики и системы, 2004, № 5, с. 38-42.
6.Человеческий фактор. В 6-ти тт. Т. 4. Эргономическое проектирование деятельности и систем. Пер. с англ./Дж. О'Брайен, X. Ван Котт, Дж. Векер и др. - М.: Мир, 1991. – 495 с.
7.http://ru.wikipedia.org/wiki/Авария на Чернобыльской АЭС
8.http://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС Фукусима I
9.http://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС Фукусима II
10.http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913r_web.pdf
11.ГОСТ 12.2.033-78. Система стандартов безопасности труда Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

Вопрос-ответ:

Какие требования предъявляются к рабочему месту на АЭС?

На АЭС предъявляются строгие требования к рабочему месту с точки зрения эргономики. Рабочие места должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить комфорт и безопасность операторов. Это включает в себя правильную расстановку оборудования, удобные рабочие позиции, отсутствие излишней физической нагрузки и устойчивость психологического состояния. Также важно предусмотреть возможность оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Какие проблемы с эргономикой были замечены на Чернобыльской АЭС?

На Чернобыльской АЭС были выявлены серьезные проблемы с эргономикой рабочего места операторов. В частности, пультовое помещение имело неудобную компоновку оборудования, что затрудняло операции операторов. Также отсутствовали достаточные средства визуализации и контроля процесса работы, что приводило к возможности совершения ошибок и неправильных решений. Эти проблемы сыграли роль в катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Какие эргономические проблемы были обнаружены на АЭС Фукусима?

На АЭС Фукусима были обнаружены проблемы с эргономикой рабочего места операторов. В частности, было выявлено, что пультовое помещение не предоставляло достаточного уровня комфорта и безопасности операторам. Также было замечено, что системы визуализации процессов работы были недостаточно эффективными, что могло привести к совершению ошибок в принятии решений. Эти проблемы стали одной из причин трагедии на АЭС Фукусима.

Какие методы анализа применяются для изучения эргономических требований на АЭС?

Для изучения эргономических требований на АЭС применяются как эмпирические, так и аналитические методы. Эмпирические методы включают сбор и анализ данных о работе операторов на реальных рабочих местах, а также исследования ошибок операторов в аварийных ситуациях. Аналитические методы основаны на использовании математических и статистических моделей для оценки эргономических параметров рабочих мест и прогнозирования возможных проблем.

Какие эргономические требования к рабочему месту установлены для операторов на Чернобыльской АЭС?

Для операторов на Чернобыльской АЭС были установлены следующие эргономические требования к рабочему месту: наличие удобного кресла с возможностью регулировки высоты, наклона и подлокотников; удобное расположение пульта управления и всех необходимых инструментов; хорошая видимость и доступность информации; оптимальное освещение; поддержка правильной рабочей позы и т.д.

Какие эргономические требования были нарушены на АЭС Фукусима, приведшие к аварии?

На АЭС Фукусима были нарушены такие эргономические требования, как неправильное расположение пульта управления и неудобное расположение инструментов, что затрудняло работу операторов; недостаточная видимость информации из-за плохого освещения; отсутствие системы предупреждения и автоматического контроля; отсутствие ясных инструкций и обучения операторов. Все эти нарушения привели к неспособности операторов эффективно реагировать на возникшую аварию.

Какие методы анализа использовались для определения эргономических требований на Чернобыльской АЭС?

На Чернобыльской АЭС для определения эргономических требований использовались эмпирические методы сбора и анализа данных по эксплуатационным качествам операторов с помощью натурных моделей пультовых помещений и статистический анализ ошибок операторов, которые были зарегистрированы в данных об авариях. Эти методы позволили выявить проблемные моменты в рабочих местах операторов и предложить соответствующие улучшения.

Какие подходы используются при анализе эргономических требований в атомной энергетике?

В атомной энергетике используются два основных подхода при анализе эргономических требований: эмпирические и аналитические. Эмпирические методы основаны на сборе и анализе данных по работе операторов и выявлении проблемных моментов на рабочих местах. Аналитические подходы используют методы математического моделирования и симуляции для предсказания взаимодействия операторов с техническими системами и оптимизации процессов работы.

Какие эргономические требования предъявляются к рабочему месту на Чернобыльской АЭС?

Рабочее место на Чернобыльской АЭС должно соответствовать определенным эргономическим требованиям. Операторам необходимо обеспечить комфортные условия работы, предотвращение физической и психологической перегрузки, а также возможность эффективного выполнения своих задач. Кроме того, необходимо учесть эргономику взаимодействия операторов с оборудованием, чтобы минимизировать возможность ошибок и аварийных ситуаций.

Какие эргономические проблемы были выявлены на АЭС Фукусима?

На АЭС Фукусима были выявлены несколько эргономических проблем, которые привели к катастрофе. Одна из них связана с расположением пультовых помещений, где операторы не могли достаточно эффективно контролировать и управлять процессами на АЭС. Также были выявлены проблемы с обучением и подготовкой персонала, что сказалось на их способность реагировать на аварийные ситуации. Эти проблемы подчеркивают важность соблюдения эргономических требований для обеспечения безопасной работы на атомных электростанциях.