Ведущую роль в создании норм безопасности компьютеров играет Швеция. Эти нормы общепризнанны и по существу выполняют функции международных стандартов. Ни один из производителей компьютеров сейчас не отважится выпустить продукцию без подтверждения ее соответствия шведским нормам. В первую очередь это относится к мониторам ПК — на задних стенках их корпусов изображены эмблемы соответствия нормам. Значение этих эмблем, однако, не всегда известно пользователям компьютеров и требует расшифровки.
Для начала обратимся к истории проблемы.
В первой половине 80-х годов в наиболее компьютеризованных странах мира началось серьезное обсуждение проблем гигиены труда при работе с компьютером. Возрастал поток жалоб пользователей на усталость и ухудшение здоровья. Все более укреплялись сомнения в безвредности компьютеров и, в первую очередь, мониторов, так близко расположенных от человека.
Жалобы пользователей и озабоченность врачей становилось все труднее игнорировать. Первым на растущую тревогу общественности откликнулось правительство Швеции, которое учредило Совет по измерениям и испытаниям дисплеев (MPR). Этому Совету в сотрудничестве с Комитетом по технике безопасности и гигиене труда (ASS) и Шведским национальным институтом по защите от излучений (SSI) было поручено разработать систему испытаний дисплеев (мониторов). Первая редакция общей методики проведения испытаний появилась в 1987 году под названием MPR-P: 1987:2. Она предусматривала определение конструктивных и оптических (визуальных) характеристик дисплеев, а также характеристик выявленных у них излучений.
Чему учат в Институте №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетике»?
До придания результатам этих работ нормативного характера, было решено опробовать методику в течение трех лет. К последующему анализу результатов и пересмотру первой редакции методики был привлечен дополнительно широкий круг специалистов от различных организаций, таких как профсоюзы, объединения нанимателей, государственные органы, а также производители дисплеев. Важную роль здесь играли Шведский институт испытаний и сертификации электротехнического оборудования (SEMKO) и Шведская конфедерация профессиональных пользователей информационной техники (ТСО). Тот факт что пользователя в наибольшей степени беспокоит опасность, связанная с излучением дисплея, повлиял на последовательность введения в действие шведских нормативных документов.
В самом конце 1990 года переработанная методика MPR-P: 1987:2 была издана в виде двух документов под общим названием MPR II. В одном из этих документов, MPR 1990:8-1990-12-01 были изложены методы проведения испытаний дисплеев, в другом MPR 1990:10-1990-12-31 содержались справочное руководство пользователя для оценки качества дисплеев и нормы на контролируемые параметры.
В каждом из этих документов было два раздела. Первый — визуальные характеристики, второй — излучения. Требования MPR II (MPR 1990 10/MPR 1990 8) сразу же после выхода в свет стали использоваться для оценки мониторов ПК в части параметров излучения. С этой целью были установлены правила аккредитации испытательных лабораторий, допускаемых к проведению работ. Широко известны эмблемы двух центров SEMKO АВ (Швеция) и TUV- Rheinland (Германия), часто фигурирующие на корпусах мониторов.
Андрей Бурмистров. «Монитор» – простой анализ производительности
Что касается раздела требований MPR II, относящегося к визуальным параметрам, то практического применения он не нашел. Визуальные параметры дисплеев оценивают согласно требованиям стандарта ISO-9241-3. Этот стандарт введенный в действие в 1992 году, является одной из 17 запланированных частей комплексного международного стандарта «Эргономические требования для работ в офисе с видеодисплейнымы терминалами». SEMKO АВ и TUV- Rheinland выполняют тестирование мониторов на соответствие требованиям ISO-9241-3 и вводят маркировку фирменными эмблемами соответствия.
Дальнейшие работы по сертификации информационной техники прочно связаны с деятельностью Шведской конфедерации профессиональных пользователей информационной техники (ТСО). ТСО для защиты своих членов, поддержки их интересов при закупке аппаратуры и создания условий безопасной работы с компьютерами разработала свои требования под названием ТСО 92.
Эти требования разрабатывались совместно с SEMKO, NUTEK (Национальное бюро индустриального и технического развития в Швеции) и Шведским обществом охраны природы. Следуя установке на первоочередной контроль параметров излучения дисплеев, требования ТСО 92 содержат раздел, определяющий допустимые значения уровней излучения. При этом нормы в ТСО жестче, чем в MPR II, хотя виды контролируемых полей (рентгеновское излучение, электростатическое поле, электрическое и магнитное переменные поля) полностью соответствуют MPR II, Сохранены также и ранее разработанные и изложенные в MPR 1990:8 методики измерения, Ужесточение норм, относящееся к допустимым уровням электрического и магнитного переменных полей, было впервые сформулировано в рекомендациях «ТСО Screen Facts, 1991» и отражает общий принцип защиты пользователей от излучения дисплеев, а именно — уменьшение уровней электрического и магнитного полей настолько, насколько это достижимо технически. Новыми в ТСО 92 являются разделы касающиеся требований NUTEK по обеспечению режимов энергосбережения дисплеев и требования электробезопасности согласно стандарту международной электротехнической комиссии 1ЕС950. К ноябрю 1996 года эмблему соответствия ТСО 92 получили уже более 400 моделей дисплеев 58 фирм-производителей.
Следующим шагом ТСО было создание документа ТСО 95. В его разработке участвовали те же организации, что и в создании ТСО 92. Требования TOO 95 расширили как состав оборудования, так и число контролируемых параметров Кроме того, объектом контроля стал ряд экологически значимых показателей продукции. Требования ТСО 95 предусматривали сертификацию уже не только дисплеев, но и системных блоков ПК, клавиатуры и портативных компьютеров В круг контролируемых параметров были включены визуальные характеристики, состав и методы измерения которых хорошо коррелируются со стандартом IS0 9241-3. Таким образом разработчики вернулись к составу параметров контроля, предусмотренному еще MPR II, но на основе IS0 9241-3.
Организации принимавшие участие в создании ТСО 95 внесли свои специфический вклад и в тематику этого документа. Так Шведское общество охраны природы ввело требования позволившие включить в эмблему ТСО 95 изображение сокола — символа общества. Хороший экологический выбор для маркировки потребительских товаров NUTbK в качестве государственного учреждения еще начиная с TOO 92 поставило под контроль применение энергосоере! аюших техно^гии SEMKO АВ ^дер с^о 1фикации эл^к^о^ о о д вани^ в мире ооесп^чил вь NHi 1 ^с оди^е^кии /р^в^нь и ыт^ии к мпьк^срнои го^-д^кции
ГримйН^ние ^0 ^э ^виде^ель-
твуст ^ ^/щес’зенном прогрессе в де^с в^-k. р^нн-г^ ксч^роля ком-^brcT^LHO i ^хн iK Кр м- осяза-
^ 1ьных «»рйоовйнии в ^00 95 ^
Д^рЖИТ^я ряд Шн^Тр.КТОС^ИХ pt;KO-
м н^ац и н кривленных на облегчение ^ п п атсшии аппаратуры и придание ей оо^е дD^ж^L т aeннoгo п o т нoшeнию к пользователю характера К середине 1998 года число моделей дисплеев имеющих эмблему ТСО 95 составило около 600 в том числе оолее 20 моделей с жидкокристаллическими экранами Появились и первые сертифицированные системные блоки
В том же 1998 году была завершена разработка следующей модификации требовании TOO 99. В ней введены новые параметры относящиеся в частности к характеристикам цветопередачи дисплея и воздействию внешнего переменного магнитного поля на дисплеи с ЭЛТ. Уточнены также методы испытании дисплеев с плоскими экранами и портативных компьютеров в части зависимости яркости и контраста от угла наблюдения. Таблица 1 с требованиями MPR il ТСО 92 TOO 95 и ТСО 99 к дисплеям с ЭЛТ наглядно иллюстрирует преемственность этих документов и тенденцию нормирования параметров Эта тенденция отражена в столбце ТСО 99 таблицы где в скобках указаны приведенные в ТСО 99 значения параметров рекомендуемые на перспективу.
Таблица 2 объединяет требования к сравнительно новым объемам нормирования — дисплеям с плоскими экранами портативным компьютерам и системным блокам компьютеров. Перспективные значения параметров, рекомендуемые для этих устройств в ТСО 99, представлены в таблице цифрами в скобках.
Требования, предъявляемые к клавиатуре связаны, с такими параметрами. как удобство конструкции, размеры, наклон плоскости клавиш относительно рабочей поверхности, усилие нажатия клавиш, их взаимное расположение, форма, размеры и начертание знаков на клавиатуре. Существенны требования к излучению источником которого является клавиатура — переменное электрическое и магнитное поля. Нормативы допустимого уровня излучении и их частотные диапазоны совпадают с аналогичными значениями для дисплеев. Разница лишь в том, что измерения проводятся на расстоянии 10 см над центром клавиатуры. Еще одна группа требовании связана с характеристиками отражения света от поверхности клавиатуры
Особняком стоят экологические требования к компьютерам. Эти требования относятся к организации безопасных производственных процессов, не загрязняющих окружающую среду, строгому контролю и учету используемых материалов, таких как ртуть, кадмий, мышьяк, канцерогены и др. Предусматривается также контроль переработки и утилизации собственно изделий и упаковки.
Представляет интерес вопрос о связи требований ТСО, являющихся национальным документом с международными стандартами. Вполне самобытны лишь требования и методы измерения, относящиеся к излучениям. Они базируются на работах выполненных в рамках MPR. Свидетельством международного признания этих работ является планируемое придание шведскому стандарту SS 4361490 «Методы измерения электрических и магнитных полей в ближней зоне» статуса европейского стандарта EN 50279 «Визуальные дисплеи — методы измерения низкочастотных электрических и магнитных полей в ближней зоне»
Что касается требований ТСО к визуальным параметрам, то они опираются на упомянутый стандарт ISO 9241-3 и недавно введенные в действие стандарты из той же группы эргономических стандартов ISO 9241-7 и ISO 9241-8, относящиеся к цветовым характеристикам дисплеев и отражению света от экрана. Требования ТСО по электробезопасности, в том числе и по рентгеновскому излучению дисплея, отсылают к общепринятому стандарту МЭК — EN 60950/IEC950.
Стандарты визуальной эргономики ISO 9241-3, ISO 9241-7 ISO 9241-8 освоены испытательными центрами SEMKO AB и TUV-Rheinland. Эмблемы соответствия указанным стандартам в том или ином виде присутствуют на корпусе современного дисплея. Эмблема TUV-Rheinland «Ergonomics Approved» обозначает соответствие стандартам ISO 9241-3 и MPR II. В последнее время под этой эмблемой может скрываться соответствие также стандарту ISO 9241-8 и реже ISO 9241-7.
И, в заключение, о состоянии контроля компьютеров в России. Отечественная система сертификации ГОСТ Р предусматривает обязательную сертификацию дисплеев, системных блоков, портативных компьютеров на соответствие стандартам России. Дисплеи сертифицируют по ГОСТ Р 50948-96 «Общие эргономические требования и требования безопасности» Этот стандарт соответствует стандартам ISO 9241 -3 и MPR II. Кроме того, применяют стандарты ГОСТ Р 50377-92 на безопасность, (соответствующий IEC950), и ГОСТ29216-91, ГОСТ Р 50839-95 на электромагнитную совместимость (ЭМС).
Системные блоки компьютеров сертифицируют на соответствие стандарту безопасности ГОСТ Р 50377-92, стандартам ЭМС — ГОСТ2916-91, ГОСТ Р 50628-93 (соответствует) ЕС 1000-4-1, IEC 801-2,!ЕС 801-3, IEC 801-4), ГОСТ Р 50839-95 (соответствует IEC 1000-4-1, IEC 801-2, IEC 801-4) и стандартам акустических шумов — ГОСТ26329-84 ГОСТ27201-87.
Таким образом уровень нормативной базы контроля безопасности компьютеров в России вполне соответствует мировому, а система сертификации ГОСТ Р способна надежно противостоять проникновению на отечественный рынок некачественной продукции.
Для сертификации компьютеров в России существуют аккредитованные Госстандартом РФ сертификационные центры. В Санкт-Петербурге это Научно-технический центр сертификации электрооборудования (НТЦСЭ «ИСЭП»). сертифицирующий компьютеры на соответствие всем названным отечественным стандартам.
Параметры | Дисплеи с плоским экраном портативные компьютеры | Системные блоки |
1 Излучение | ||
— переменное электрическое поле В/м 5 Гц-2 кГц 2 400 кГц — переменное магнитное поле, нТл 5 Гц-2 кГц 2 400 кГц 2 Энергосбережение 3 Электробезопасность | ||
4 Разборчивость изображения (визуальные параметры) | ||
коэффициент заполнения — яркость. кд/м2 — однородность яркости — однородность яркости (зависящая от угла) — яркостный контраст (зависящий от угла) — яркостный контраст знаков — яркостный контраст по горизонтали | >05 >80 ТСО’95 >125(^150)ТС099 3 1 >3 1 | >3 1(>5,5 1) |
5 Стабильность изображения | ||
мелькания (частота повторения кадров без мерцании Гц) — перемещение изображения (дрожание), мм 6 Акустический шумуровень звуковой мощности, Б | >85 | >75 ТСО 95 >85(>100)ТСО’99 ^0 1( <008) |
параметр | MPR II | ТСО’92 | JCO’95 | ТСО’99 |
1. Излучение | ||||
— рентгеновское излучение, нГр/ч | ||||
— электростатический потенциал экрана, кВ/м, в пределах | ±0.5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
— переменное электрическое поле, В/м | ||||
5 Гц-2 кГц | ||||
2 — 400 кГц | ^1,0 | |||
— переменное магнитное поле, нТл | ||||
5 Гц-2 кГц | ||||
2 — 400 кГц | ||||
2. Энергосбережение | — | NUTEK 803299/94/96 | ||
3. Электробезопасность | — | EN 60950/IEC 950 | ||
4. Стабильность изображения | ||||
— мелькания (частота повторения кадров без мерцаний, Гц) | — | — | >75 | >85(>100) |
— перемещение изображения (дрожание), мм | — | — | ||
Разборчивость изображения (визуальные параметры) | ||||
— яркость, кд/м2 | — | — | >100 | >100(>125) |
— однородность яркости | — | — | ||
— яркостной контраст мелких деталей изображения | — | — | >3: 1 | >3:1(>5,5:1) |
— линейность (искривление границ рабочего поля) | — | — | ||
— ортогональность (отклонение формы рабочего поля от прямоугольника) | ||||
отклонение горизонталей | — | — | ||
отклонение вертикалей | — | — | ||
отклонение диагоналей | — | — | ||
— отражение света от передней поверхности корпуса дисплея, % | >20 | |||
— цветопередача, цветовая температура, К | ||||
— | — | — | 8500-10250(8900-9750) | |
— | — | — | 6980-8100(7200-7800) | |
— | — | — | 6100-6950(6300-6700) | |
— | — | — | 4700-5350(4850-5150) | |
однородность цвета | ||||
цвет — белый | — | — | — | |
цвета- R,G,B | — | — | — | |
Влияние внешнего переменного магнитного поля (дрожание изображения), мм |
Практические рекомендации по снижению вредного воздействия мониторов.
Вопреки слухам, современные компьютеры не имеют рентгеновского излучения — во всяком случае, дозиметры его не определяют. Кроме того, установлено, что ультрафиолетовое излучение хоть и присутствует, но вреда от него гораздо меньше, чем, например, от солнца.
Медики же уверены: сегодня внимание следует обратить на электромагнитные и электростатические поля. Недостаточно изучено биологическое действие на здоровье человека электромагнитных полей широкого спектра, поэтому беременные женщины и кормящие матери к работе с компьютером не допускаются.
Но негативное влияние полей можно значительно ослабить. Для этого не обходимо знать следующее.
1. Излучение идет в основном не со стороны экрана, а со стороны задней и боковых поверхностей. Поэтому компьютер лучше расположить *спиной* к стене. Если нет такой возможности, тогда расстояние между тылом одной машины и экраном другой должно быть не менее 2 метров, а между боковыми поверхностями — не менее 1,2 метра.
2. Влияние электромагнитного поля быстро убывает с увеличением расстояния от источника излучения. К примеру, в 10 см от экрана поле будет в 5-10 раз сильнее, чем на расстоянии, где обычно сидит человек. В учреждениях рабочие места пользователей ПК должны быть разделены перегородками высотой в 1,5-2 метра, а площадь одного рабочего места должна составлять не менее 6 кв. метров.
3. Под воздействием электростатических полей пыль и заряженные частицы из воздуха оседают на коже лица и рук Это может вызывать аллергию, сухость кожи, различные дерматиты и экзему. Чтобы избежать неприятных последствий, компьютер должен быть хорошо заземлен, а защитный экран — ослаблять не только переменные ЭМИ, но и электростатику (эта его способность должна быть указана в гигиеническом сертификате).
Как выяснилось в результате опроса, в домашних условиях более 50% пользователей не считают нужным заземлять свои машины. Легкомысленные компьютероманы и не подозревают, что таким образом уровень электрического излучения увеличивается раз в десять. Больше всего от вредных полей страдают дети — у них резко ухудшается зрение, поднимается давление, начинаются головные боли. У особо чувствительных к электрополям людей могут начаться носовые кровотечения. Кстати, специалисты подсказывают, что самый простой способ заземления — это подсоединить компьютер электропроводом к обыкновенной отопительной батарее.
Источник: studopedia.su
Контроль электромагнитных полей и излучений
Контроль уровней электромагнитных полей и излучений с целью соблюдения правил безопасности на рабочих местах должен осуществляться:
- • при проектировании или приемке в эксплуатацию, изменении конструкции источников ЭМП и технологического оборудования, их включающего;
- • при организации новых рабочих мест;
- • при аттестации рабочих мест по условиям труда;
- • в порядке текущего надзора за действующими источниками ЭМП.
Контроль уровней электромагнитных полей может осуществляться путем использования расчетных методов или проведения измерений на рабочих местах.
Измерения на рабочих местах выполняются при работе источника с максимальной мощностью и после выведения работника из зоны контроля.
Измерения проводятся приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке.
Периодичность контроля – 1 раз в 3 года.
Контроль напряженности ЭСП должен осуществляться на постоянных рабочих местах персонала или, в случае отсутствия постоянного рабочего места, в нескольких точках рабочей зоны, расположенных на разных расстояниях от источника в отсутствии работающего.
Для измерения напряженности электрического и магнитного полей применяются приборы: измеритель переменного электрического поля моделей ИЭП-04, ИЭП-05; измеритель переменного магнитного поля моделей ИМП-04, ИМП-05; измеритель электростатического поля ИЭСП-01; измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50; измеритель параметров электромагнитного поля промышленной частоты ЭМППЧ-метр. Для измерения электромагнитных полей оптического диапазона длин волн используются приборы: радиометр неселективный АРГУС-03; радиометры ультрафиолетовые АРГУС-04, -05, -06; люксметр-УФ-радиометр ТКА-ПКМ и др.
Обеспечение безопасных условий труда при использовании офисной техники
Персональные компьютеры и копировально-множительная техника вошли в жизнь каждой организации. Но наряду с повышением производительности и безопасности труда на пользователя офисной техникой действует комплекс вредных и опасных факторов, уровень которых зависит от организации и режима труда и отдыха на рабочем месте.
От компьютера непосредственно исходит не более 20% вредных факторов, а 80% связаны со средой и условиями расположения, организации рабочего места оператора.
В Российской Федерации безопасные условия труда на компьютерах регламентирует документ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы”. Безопасные условия труда на копировально-множительной технике регламентирует СанПиН 2.22.1332-03 “Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике”.
Обеспечение безопасных условий труда при работе на персональных компьютерах
Работа операторов, программистов и просто пользователей персональных компьютеров связана с вредными воздействиями целой группы факторов, что существенно снижает производительность их труда. Эта проблема имеет две составляющие. Первая определяется физиологическими особенностями работы за компьютером, вторая – техническими параметрами компьютеров. Эти составляющие – “человеческая” и “техническая” – тесно переплетены и взаимосвязаны.
Психофизиологические вредные и опасные факторы,: напряжение зрения и внимания; интеллектуальные, эмоциональные и длительные статические нагрузки; монотонность труда; большой объем информации, обрабатываемый в единицу времени; нерациональная организация рабочего места.
Типичными ощущениями, которые испытывают к концу рабочего дня операторы ПЭВМ, являются: переутомление глаз, головная боль, тянущие боли в мышцах шеи, рук и спины, снижение концентрации внимания.
Уже впервые годы компьютеризации было отмечено специфическое зрительное утомление у пользователей дисплеев, получившее общее название “компьютерный зрительный синдром”. Одной из причин служит то, что сформировавшаяся за миллионы лет эволюции зрительная система человека приспособлена для восприятия объектов в отраженном свете (печатные тексты, рисунки и т. п.), а не для работы за дисплеем. Большую нагрузку орган зрения испытывает при вводе информации, так как пользователь вынужден часто переводить взгляд с экрана на текст и клавиатуру, находящиеся на разном расстоянии и по-разному освещенные. Зрительное утомление проявляется жалобами на затуманивание зрения, трудности при переносе взгляда с ближних предметов на дальние и с дальних на ближние, кажущиеся изменения окраски предметов, их двоение, чувство жжения, “песка” в глазах, покраснение век, боли при движении глаз.
Длительная и интенсивная работа на компьютере может стать источником тяжелых профессиональных заболеваний, таких как травма повторяющихся нагрузок (ТПН), представляющая собой постепенно накапливающиеся недомогания, переходящие в заболевания нервов, мышц и сухожилий руки.
К профессиональным заболеваниям, связанным с ТПН, относятся:
- • тендовагинит – воспаление сухожилий кисти, запястья, плеча;
- • тендосиновит – воспаление синовиальной оболочки сухожильного основания кисти и запястья;
- • синдром запястного канала (СЗК), который вызывается ущемлением срединного нерва в запястном канале. Накапливающаяся травма вызывает образование продуктов распада в области запястного канала, в результате чего вначале возникает отек, а затем СЗК.
Эти заболевания обычно наступают в результате непрерывной работы на неправильно организованном рабочем месте.
Механизм нарушений, происходящих в организме под влиянием электромагнитных полей, обусловлен их специфическим (нетепловым) и тепловым действием.
Специфическое воздействие ЭМП отражает биохимические изменения, происходящие в клетках и тканях. Наиболее чувствительными являются центральная и сердечно-сосудистая системы. Возможны отклонения со стороны эндокринной системы.
В начальном периоде воздействия может повышаться возбудимость нервной системы, проявляющаяся раздражительностью, нарушением сна, эмоциональной неустойчивостью.
В последующем развиваются астенические состояния, т. е. физическая и нервно-психическая слабость. Поэтому для хронического воздействия ЭМП характерны: головная боль, утомляемость, ухудшение самочувствия, гипотония (снижение артериального давления), брадикардия (урежение пульса), боли в сердце. Указанные симптомы могут быть выражены в разной степени.
Тепловое воздействие ЭМП характеризуется повышением температуры тела, локальным избирательным нагревом клеток, тканей и органов вследствие перехода ЭМП в тепловую энергию. Интенсивность нагрева зависит от количества поглощенной энергии и скорости оттока тепла от облучаемых участков тела. Отток тепла затруднен в органах и тканях с плохим кровоснабжением.
К ним в первую очередь относится хрусталик глаза, вследствие чего возможно развитие катаракты. Тепловому воздействию ЭМП подвергаются также паренхиматозные органы (печень, поджелудочная железа) и полые органы, содержащие жидкость (мочевой пузырь, желудок). Нагревание их может вызвать обострение хронических заболеваний.
Для уменьшения уровня электромагнитного поля от персонального компьютера рекомендуется включать в одну розетку не более двух компьютеров, сделать защитное заземление, подключать компьютер к розетке через нейтрализатор электрического поля.
К средствам индивидуальной защиты при работе на компьютере относят спектральные компьютерные очки для улучшения качества изображения, защиты от избыточных энергетических потоков видимого света и для профилактики “компьютерного зрительного синдрома”. Очки уменьшают утомляемость глаз на 25-30%. Их рекомендуется применять всем операторам при работе более 2 ч в день, а при нарушении зрения на 2 диоптрии и более – независимо от продолжительности работы.
Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. Расположение рабочих мест за мониторами в подвальных помещениях не допускается.
Площадь на одно рабочее место с компьютером должна составлять не менее 6 м 2 или 4,5 м 2 при работах непродолжительное время, а объем – не менее 20 м 3 .
Помещения с компьютерами должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
Поверхность пола в помещениях эксплуатации компьютеров должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими свойствами.
В помещении должны находиться аптечка первой медицинской помощи, углекислотный огнетушитель для тушения пожара.
На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории тяжести работ 1а в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96.
Аэроионный состав воздуха должен соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.1294-03 “Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений”.
Концентрация вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не должна быть больше ПДК: двуокись углерода = 0,1 мг/м 3 ; озон = 0,03 мг/м 3 ; аммиак = 0,02 мг/м 3 ; фенол = 0,01 мг/м 3 ; формальдегид = 0,003 мг/м 3 ; запыленность = 0,5 мг/м 3
В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное освещение. Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с коэффициентом естественного освещения (КЕО) не ниже 1,2% в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. Световой поток из оконного проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны.
Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно осуществляться системой общего равномерного освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения документа должна быть 300-500 лк, коэффициент пульсации 5%. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 100 лк. Прямую блескость от источников освещения следует ограничить. Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники), находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м 2 .
Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет правильного выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению к естественному источнику света. Яркость бликов на экране монитора не должна превышать 40 кд/м 2 . Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в помещениях должен быть не более
20, показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях не более 40.
Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами следует применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять светильники прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛП013, ЛП05, ЛС04, ЛП034, ЛПО31 с люминесцентными лампами типа ЛБ.
Допускается применение светильников местного освещения с лампами накаливания. Светильники должны располагаться в виде сплошных или прерывистых линий сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя при разном расположении компьютеров. При периметральном расположении – линии светильников должны располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору. Защитный угол светильников должен быть не менее 40°. Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающийся отражатель с защитным углом не менее 40°.
Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.
Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не должны превышать значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не более 50 дБА. На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов уровень шума не должен превышать 75 дБА, а уровень вибрации в помещениях допустимых значений по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 категории 3 типа “в”.
Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки стен и потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают однотонные занавески из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавески должна быть в два раза больше ширины окна.
Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева.
Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном монитора и тыльной частью другого монитора не менее 2,0 м.
Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и характера выполняемой работы. Целесообразно применение столов, имеющих отдельную от основной столешницы специальную рабочую поверхность для размещения клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота стола должна быть в пределах от 680 до 800 мм.
Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускаемая не менее 600 мм), ширина – соответственно 1600 мм и 1200 мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и краев, должна иметь матовую или полуматовую фактуру.
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм.
Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при расположении плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно перпендикулярно к нормальной линии взгляда (нормальная линия взгляда 15° вниз от горизонтали).
Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю.
Для удобства считывания информации с документов применяются подвижные подставки (пюпитры), размеры которых по длине и ширине соответствуют размерам устанавливаемых на них документов. Пюпитр размещается в одной плоскости и на одной высоте с экраном.
Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания условий для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-поворотные рабочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, а также расстоянию спинки от переднего края сидения.
Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом продолжительности рабочей смены, видов и категории трудовой деятельности.
Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на три группы: группа А – работа по считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа Б – работа по вводу информации; группа В – творческая работа в режиме диалога с ПК.
Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды работ, то его деятельность относят к той группе работ, на выполнение которой тратится не менее 50% времени рабочей смены.
Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем нагрузки за рабочую смену: для группы А–по суммарному числу считываемых знаков; для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых знаков; для группы В – по суммарному времени непосредственной работы на ПК. В табл. 8.5 приведены категории тяжести и напряженности работ в зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену.
Виды категорий трудовой деятельности с ПК
Категория работы по тяжести и напряженности
Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работы на ПK
Суммарное время регламентированных перерывов, мин
Группа А Количество знаков
Группа Б Количество знаков
Группа В Время работы, ч
Источник: studme.org