Вход

Разработка руководящего материала по проектированию, устройству и эксплуатации автоматических систем пожаротушения.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 192388
Дата создания 2012
Страниц 106
Источников 6
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 31 мая в 16:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
6 590руб.
КУПИТЬ

Содержание

Введение
1. Литературный обзор
1.1. Исследование автоматических систем пожаротушения (АСПТ)
1.2. Виды АСПТ
1.3. Формы эксплуатации АСПТ
2. Методологический раздел
2.1. Нормативные документы, регламентирующие разработку и эксплуатацию АСПТ
2.2. Методы расчета эффективности АСПТ
3. Проектирование АСПТ
3.1. Расчет напорного движения жидкости
3.2. Определение объемной подачи и давления жидкости при тушении
3.3. Схема включения дополнительного насоса
4. Безопасные условия при эксплуатации ПЭВМ
5. Экономическое обоснование
Заключение
Список использованной литературы

Фрагмент работы для ознакомления

В свою очередь программа (ЭВМ) должна:иметь запас «знаний» и сведений, необходимых для решения замыслов пользователя;адекватно физиологическим возможностям человека давать ответ на поставленные задачи.Например, время ожидания ответа ЭВМ оказывает большое влияние на эффективность и структуру деятельности человека. Разные действия пользователя требуют разных значений времени ответа ЭВМ. Так, простые, рефлекторного характера действия и операции требуют быстрых ответов, лежащих в пределах долей секунды. Более сложные действия, в ходе которых формируются предложения, выражающие законченную мысль, соответствуют времени ответа, равное единицам секунд. Это обусловлено особенностями обычного разговора, в котором время ожидания составляет примерно 2-4 сек. Такое время является оптимальным и при взаимодействии человека с ЭВМ. Более быстрый ответ создает впечатление «несерьезности» «отвечающего», подрывает веру в его правильность. Более длительный период ожидания создает дискомфорт и тревогу близкую к стрессу в связи с предчувствием возможного «обрыва» коммуникации. Это обусловлено особенностями оперативной памяти человека: перерыв более 2-4 секунд в процессе решения задачи нарушает ход мысли человека и вызовет у него отрицательные переживания.Для снятия тревожного периода ожидания программа должна предусматривать сигнал типа «запрос принят, ждите ответа», возникающий периодически на экране дисплея. Программа должна обладать «способностью» к самообучению и самоорганизации вычислительного процесса. Помогать раскрывать пользователю свои способности, снимать стресс: (есть возможность быстро проверить возникшие гипотезы, математической моделью упредить затратные реальные эксперименты и т.д.). Программа должна создавать удобства человеку при работе:в форме ввода-вывода информации;обозримости сообщений.Программа (ЭВМ) должна быть доступна для пользователя:соответствовать его профессиональному образованию;при необходимости - иметь возможность (до)обучения пользователя. Игнорирование этих условий приводит к снижению эффективности системы«человек - ЭВМ»:усложнению деятельности оператора;увеличению ошибок в работе оператора;отказу последнего от сотрудничества с ЭВМ (данной программой).Известно, что длительная работа за компьютером приводит к головным болям, рези в глазах, усталости, раздражительности, нарушению сна, ухудшению зрения, боли в руках, шее, пояснице. Так, типовыми болезнями при данном виде труда являются: миопия, глаукома, катаракта, различные хондрозы, особенно в шейных отделах позвоночника, тоннельный синдром.Для обеспечения безопасности необходимо руководствоваться Федеральный закон №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Федеральными законами № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».Все сотрудники организации должны проходить курс по технике безопасности. Руководство несет ответственность за своевременное и качественное проведение инструктажа. Осуществляется несколько видов инструктажа:- сводный;- первичный;- внеплановый;- повторный;- текущий.Одним из нормальных факторов создания условий труда является освещение рабочего места. Хорошее освещение оказывает положительное психологическое воздействие на сотрудника, способствует повышениюработоспособности. В зависимости от источника световой энергии, освещение делят на:-естественное;- искусственное;- совмещенное.Естественное освещение какой-либо точки в помещениихарактеризуется коэффициентом естественной освещенности. Наименьшая расчетная освещенность при естественной освещенности определяется при наружной освещенности 5000 Лк. Для искусственного освещения применяют люминесцентные лампы с высокой световой отдачей и продолжительным сроком службы.Для освещения служебных помещений применяются лампы ЛБ (белый свет) и ЛТБ (теплобелый свет) мощностью 20, 40 и 80 ВТ. Лампы размещены параллельно светопроемам и равномерно по потолку служебных помещений.При помощи вентиляции в помещениях создаются нормальные санитарно-гигиенические условия воздушной среды. Воздухообмен в служебных помещениях осуществляется приточно-вытяжной вентиляцией.Во избежание пожаров от электрического тока необходимо, чтобы электрические сети и электрооборудование отвечали требованиям правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил ТБ при эксплуатации электроустановок потребителей П-IIа категории электробезопасности.В каждом служебном помещении назначен ответственный за эксплуатацию электроприборов, за обеспечение пожаробезопасности электроустановок и электросетей. В их обязанности входит:- своевременное проведение профилактических осмотров;-следить за правильностью выбора и применения оборудования;-систематически контролировать состояние аппаратов, предохраняющих от отклонений в режимах работы;- следить за наличием средств пожаротушения;-организовать систему обучения и инструктаж по вопросам обеспечения пожаробезопасности.Пользование электронагревательными приборамидопускается только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. Приборы можно включать только при наличии штепсельных соединений заводского типа. Осветительная электросеть смонтирована так, чтобы светильники не соприкасались со сгораемыми конструкциями и горючими материалами. Электроприборы не реже 2-х раз в месяц очищаются от горючей пыли.Причинами пожаров могут быть так же курение в неположенном месте, несоблюдение норм техники безопасности при появлении на рабочем месте в нетрезвом состоянии.Основными современными огнетушащими веществами, применяемыми в отделах НИЧ являются:- вода, песок, пены, поверхностно-активные вещества, порошки, углекислота, инертные газы и др. на основе этих веществ разработаны огнетушители типа: ОП, ОХП и др.Особое внимание уделяется мероприятиям режимного характера: курению в неустановленных местах, производство сварочных работ.Меры пожарной безопасности:-наличие необходимого количества выходов-наличие средств тушения пожаров-пожарная сигнализацияСтрогое соблюдение техники безопасности – залог безопасной и успешной работы и сохранения здоровья. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», температура, относительная влажность, скорость движения воздуха возле тела человека, а также температура стен и окружающих предметов образуют микроклимат на рабочем месте.Относительной влажностью называется отношение парциального давления ненасыщенного водяного пара (во влажном воздухе) к парциальному давлению насыщенного водяного пара при той же температуре. Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя, и не ближе 1 м от нагревательных приборов и наружных стен.Различные сочетания этих параметров могут создавать одно и то же комфортное ощущение, которое соответствует оптимальным условиям для теплообмена тела человека с окружающей средой без напряжения терморегуляции организма.Микроклимат нормируется в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки обслуживания. Вне рабочей зоны микроклимат может быть иным. Нормируется оптимальный микроклимат, обеспечивающий тепловой комфорт и высокую работоспособность человека, и допустимый, при котором могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, временное ухудшение самочувствия и понижения работоспособности; но эти временные отклонения быстро нормализуются, не вызывая нарушения здоровья человека. Чем тяжелее выполняемая работа и больше избыточная теплота, тем ниже оптимальная для человека температура воздуха и больше скорость его движения.Правильно спроектированное, отвечающие требованиям санитарных норм и ГОСТ ИСО 8995-2002.  «Освещение рабочих систем внутри помещений» освещение оказывает положительное психологическое воздействие на людей, снижает утомление, создает оптимальные условия для работы органов зрения, тем самым повышает безопасность труда и снижает травматизм.Освещение создается естественным солнечным светом (естественное) и светом от электрических ламп (искусственное). Естественное освещение весьма благоприятно для человека, так как солнечный свет обладает большой диффузностью (рассеянием), оптимальным спектром, в нем гораздо больше ультрафиолетовых лучей. Искусственное освещение предусматривается в помещениях, где недостаточно естественного света, и для освещения в вечерние и ночные часы.Расстояние от сетчатки глаза до компьютера должно быть 50-60 см. Монитор должен имеет функцию настройки яркости и контрастности изображения.Основной задачей светотехнических расчетов является: для естественного освещения определение необходимой площади световых проемов; для искусственного - требуемой мощности электрической осветительной установки для создания заданной освещенности.Хорошо должно быть освещены измерительные приборы, приборы автоматики и управлением, операторские помещения, все лестницы и площадки, коридоры и проходы.Вентиляционные установки - устройства, обеспечивающие в помещении такое состояние воздушной среды, при котором человек чувствует себя нормально и микроклимат помещений не оказывает неблагоприятного действия на его здоровье. Для обеспечения требуемого по санитарным нормам качества воздушной среды необходима постоянная смена воздуха в помещении; вместо удаляемого вводится свежий, после соответствующей обработки, воздух. ГОСТ 12.4.021-75: Системы вентиляции. Общие требования.Вентиляцией называется регулируемое перемещение воздушных масс с целью замены слишком нагретого или загрязненного воздуха помещений чистым с необходимой температурой и влажностью. На промышленных предприятиях используются следующие системы вентиляции:- общеобменная механическая для удаления избытков теплоты, влаги, умеренно и малоопасных примесей воздуха равномерно из всего объема помещений;- общеобменная естественная для удаления избытков теплоты;- местная приточная для подачи охлажденного и увлажненного воздуха к рабочим местам.Для пользования электрооборудованием необходимо руководствоваться Любое современное производство, насыщено электрооборудованием, измерительной техникой, автоматикой. Все это создает условия повышенной опасности поражения электрическим током, а в ряде случаев - особо опасные условия.Электрический ток, воздействуя на тело человека, причиняет ему явные или скрытые повреждения, в том числе человека и на выходе из него; ожоги всего тела или отдельных его участков; электрические удары характерны внутренними повреждениями, мелкоточечными кровоизлияниями.Для защиты людей от поражения током при замыканиях на корпус в сети применяется автоматическое отключение поврежденного участка и одновременно снижение напряжения на корпусах на время, пока не сработает отключающий аппарат или предохранитель. Такой способ защиты называется занулением.В сетях с изолированной нейтралью основной способ защиты от поражения током - защитное заземление металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением. Заземление работает по принципу снижения до безопасного значения напряжения появляющегося при замыканиях на заземленных частях.Таким образом, разработанное в данной работе программное обеспечение, учитывает психофизиологические особенности пользователя, создает оптимальные условия для работы и имеет интуитивно-понятный интерфейс.5. Экономическая частьДля приведения в соответствие требованиям НД имеющейся на реконструируемом объекте АУВПТ, учитывая его специфику, может потребоваться: увеличение напора для обеспечения требуемой интенсивности (в случае, если требования к интенсивности не изменились, но при новых объемно-планировочных решениях не хватает напора в системе для ее обеспечения); увеличение интенсивности орошения и, соответственно, общего расхода воды. Для системы ВППВ может потребоваться увеличение числа струй, орошающих одну точку или расход струи. В обоих случаях потребуется модернизация или замена НУ и расширение системы питающих и распределительных трубопроводов. НУ и трубопроводная сеть АУВПТ и ВППВ могут быть как общими (в случае установки пожарных кранов на питающих трубопроводах спринклерной водозаполненной АСПТ), так и независимыми друг от друга. Можно рассматривать еще случай, когда объект оборудован только ВППВ, а после реконструкции требуется устройство АУВПТ, тогда для этих систем НУ может быть общей.Рассмотрим частный случай: требуется переоборудование НУ пожаротушения, общей для систем АУВПТ и ВППВ; питающие и распределительные трубопроводы находятся в исправном состоянии, требуется только монтаж дополнительных трубопроводов или их частичная замена.Здесь возможны два пути модернизации установки ВПТ: 1) демонтаж существующей НУ с последующим монтажом новой; 2) модернизация НУ, т.е. дооборудование дополнительным(ми) насосом(ми). В обоих случаях существующая система трубопроводов сохраняется, добавляются новые трубопроводы в соответствии с требованиями НД и изменениями архитектуры здания и технологических процессов.При исправном состоянии существующей системы ВПТ второй путь - модернизация - представляется наиболее перспективным. При этом сокращается объем работ (ускоряется ввод в эксплуатацию новой системы) и снижается их стоимость, поскольку отсутствует этап демонтажа «старой» системы и учитывается стоимость существующего насоса.Схематически эти два возможных пути представлены на рис. 5.1. Из схемы видно, что модернизация установки ВПТ является экономически более целесообразной при технической возможности ее осуществления. Экономия финансовых и временных затрат может быть оценена с помощью простых выражений (этап проектно-изыскательных работ не учитывается):ΔС = СД+С'о + С'М+С'П-С'о-С''М-С''П, (3.40)Δt=tД+t'М+t'П+t''М+t''П (3.41)где СД, tД - стоимость и продолжительность работ по демонтажу существующей НУ;С'о, С''о - стоимость оборудования для монтажа новой НУ и для модернизации существующей;С'М, t'М - стоимость и продолжительность работ по монтажу и пуско-наладке новой НУ и модернизации сетей трубопроводов;С'П, t'П - стоимость и продолжительность приемо-сдаточных испытаний новой НУ;С'М, t''М - стоимость и продолжительность монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации существующей НУ;С'П, t''П- стоимость и продолжительность приемо-сдаточных испытаний модернизированной НУ.Рис. 5.1. Сравнение двух путей модернизации существующей установки ВПТ объекта в координатах «стоимость - время».путь - демонтаж существующей НУ с последующим монтажом новой и модернизация существующей системы трубопроводов;путь - модернизация существующей НУ (ее дооборудование) и системы трубопроводовЭкономический эффект второго пути выражается величинами АС - разность стоимости работ и оборудования иAt - экономия времени (может быть тоже переведена в стоимость). Фактические значения этих величин могут варьироваться в большом диапазоне в зависимости от масштабности защищаемого объекта, объема работ по модернизации и других факторов.Модернизация ИГУ системы ВПТ может осуществляться двумя способами в зависимости от поставленной задачи. В первом случае пожарный насос не удовлетворяет требованию по обеспечению необходимого давления (напора) воды Р0, требуемый расходQ{) не изменился, существующий насос его обеспечивает. Во втором случае требуется обеспечить расход который больше первоначального соответственно увеличивается требуемое давление (при увеличении расхода потери на участках трубопровода увеличиваются) и становится Рх.Уменьшения требуемого напора в сети в некоторых случаях можно добиться без изменения параметров НУ путем замены трубопроводов на большие диаметры, но условно считаем, что это технически невозможно, либо экономически нецелесообразно.В первом случае модернизация системы может быть достигнута путем установки дополнительного насоса, что приводит к повышению давления, а значение расхода воды остается прежним.Во втором случае дополнительный насос может устанавливаться параллельно, благодаря чему увеличивается расход до требуемого уровня без существенного повышения давления.Из изложенного следует, что путь модернизации установок ВПТ путем реконструкции НУ без замены насосных агрегатов и систем трубопроводов представляется перспективным, значительно снижается стоимость работ и сокращается их продолжительность. Гидравлические расчеты могут быть значительно упрощены за счет использования аналитических методов, позволяющих оперативно оценить пригодность существующей системы и подобрать дополнительный насос с оптимальными характеристиками соответствующих новым требованиям.Рис. 5.2. Варианты модернизации установки ВПТ путем последовательного (а) и параллельного включения (б) в существующую схему второго основного насоса- напорно-расходная характеристика существующего насоса;- напорно-расходная характеристика существующей системы ВПТ;- требуемый нормативный расход воды существующей системы ВПТ;- напорно-расходная характеристика двух последовательно включенных насосов;- напорно-расходная характеристика модернизированной системы ВПТ;- требование по нормативному расходу воды модернизируемой системы;– объемная подача двух параллельно включенных насосов.Таким образом, получены явные аналитические зависимости, основывающиеся на классических уравнениях гидравлики для турбулентного режима течения жидкости и позволяющие решать задачи анализа и синтеза горизонтальных тупиковых оросительных сетей АУВПТ. Разработаны методы расчета и построения обобщенной НРХ совместно работающих центробежных насосов и получены аналитические выражения для описания такой НРХ. Все это позволяет определять фактические расходы ОТВ из оросителей для имеющейся оросительной сети, а также проектировать такую сеть при заданных расходах из оросителей и рациональном выборе вида насосов и способа их подключения.Приведем затраты на разработку технической документации по АСПТ. Данные затраты рассчитываются по формуле:С = *(1+),гдеТ – трудоемкость проведения экспертизы, чел/дн;ТСР – средняя дневная ставка работника;КНЗ – коэффициент начислений на заработную плату, %;КНР – коэффициент накладных расходов, %;Р – уровень рентабельности, %.Приведем данные для определения стоимости работ по разработке проекта положения организации: Т= 12 чел./дн.;ТСР = 2000 руб;КНЗ = 25 %;КНР =36,5 %;Р=26 %;Следовательно, затраты на разработку документа составят:С = 12*200*(1+ (25+36,5/100))*(1+26/100) = 79727,76 рублей.Таким образом, затраты на разработку проекта составят ≈ 80000 рублей.ЗаключениеИспользование средств проектирования как для процессов, протекающих в системе, так и для разработки структуры данных позволило детализировать представление сущностей, представленных в системе. Это, в свою очередь, способствовало четкой реализации алгоритма действия микроконтроллера и АРМ оператора. В результате чего:построена функциональная модель процессов, протекающих в системе;построена модель данных.В настоящее время функциональность программного обеспечения постоянно увеличивается, повышается удобство пользования интерфейсом для оператора. В частности, для визуализации в одном «кадре» большого объема информации по защищаемым помещениям, распределенных территориально, общий план предприятия можно реализовать с использованием трехмерной графики на основе технологии OpenGL.Список использованной литературыСвод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 972 (ред. от 31.01.2012) «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»;Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2007 N 1532-р «О Концепции федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»;Приказ МВД РФ от 06.12.1993 N 521 «О введении в действие нормативных документов Государственной противопожарной службы» (вместе с «НПБ 04-93. Порядком государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.1993 N 444);Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N 214 «Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний»;Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» (вместе с «ППБ 01-03...») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4838);«ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 91-ст) (ред. от 26.04.2011);«ГОСТ Р 53301-2009. Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 77-ст);ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» (введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 N 736);«Методические рекомендации по организации и проведению государственного контроля (надзора) за находящейся в обращении на территории Российской Федерации продукцией, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности» (введены в действие Письмом УГПН МЧС РФ от 26.01.2007 N 43-222-19);Письмо МЧС РФ от 07.04.2010 «Разъяснение по вопросам разработки декларации пожарной безопасности»;Приказ Рослесхоза от 19.12.1997 N 167 «Об утверждении положения о пожарно-химических станциях».Изменение N 2 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (принято Постановлением Госстроя РФ от 19.07.2002 N 90).«Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.005-88» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388), СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (утв. Госстроем СССР 28.11.1992) (ред. от 25.03.2003).Автоматические установки пожаротушения: аспекты безопасности / Комев Е.С. // Автоматика, связь, информатика. 2011. № 10. С. 34-35.Приложение АОглавлениеВведение1. Термины и определения2. Особенности использования ЭВМ3. Эргономические особенности АРМ оператора4. Описание системы5. Описание программной части АРМ оператора5.1. Работа с программой5.2. Администрирование системы5.3. Протоколирование событий, возникающих в системеПриложение ВВведениеАвтоматизированная система пожаротушения (АСПТ) предназначена для повышения уровня пожарной безопасности объектов. АСПТ представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из датчиков, исполнительных устройств, микроконтроллеров и АРМ оператора на базе ЭВМ. Система осуществляет постоянный мониторинг состояния пожарной опасности в помещениях, посредством алгоритма принимает решение по тушению пожара и управляет исполнительными устройствами.Приложение С1.Термины и определенияТермины содержат расшифровку принятых сокращений элементов систем автоматизированного пожаротушенияАПС автоматическая пожарная сигнализацияАРМ автоматизированное рабочее местоАСПТ- автоматизированная система пожаротушенияАУП Автоматические установки пожаротушения ЛВЖ - легко воспламеняющаяся жидкость. АПЗ - автоматическая противопожарная защитаАСПДЗ - автоматическая система противодымной защитыВППВ - внутренний противопожарный водопроводВПТ - водяное пожаротушениеГОА генераторов огнетушащего аэрозоля ИО информационное обеспечениеОПА автоматические порошковые огнетушители ОТВ - огнетушащие веществаКО Кадровое обеспечениеКСУ контрольно-сигнальные устройства МПЛ методическое и программное обеспечениеМТО материально-техническое обеспечениеНРХ - напорно-расходная характеристикаНД - нормативные документыНУ - насосная установкаОО организационное обеспечениеПО правовое обеспечениеСАПР ГР Система автоматизированного проектирования гидравлических расчетовТРВ тонкораспыленной воде СОУЭ - система оповещения людей и управления эвакуациейУАП Установки аэрозольного пожаротушения УГП установка газового пожаротушенияУПТ установок пожаротушения УППТ установки пенного пожаротушенияУПП установки порошкового пожаротушения УПМ универсальный пожарный модульПриложение D2. Особенности использования ЭВМ2.1. Особенность использования ЭВМ в автоматизированных системах - выполнение большинства или всех операций в реальном масштабе времени. 2.2. Термин «реальное время» используют, когда требуется оперативно реагировать на входные сигналы, причем задержка реакции должна быть конечной и не превышать определенного значения. 2.3. При использовании ЭВМ в АС можно решать следующие задачи:2.3.1. принимать информацию от датчиков состояния среды и объекта; рассчитывать в «реальном времени» управляющие воздействия и передавать их на исполнительные механизмы;2.3.2. отображать информацию о текущем состоянии системы оператору на дисплее в диалоговом режиме;2.3.3. передавать или принимать информацию от других ЭВМ.2.4. Каждая из этих задач решается с помощью своей программы, которая находится в памяти ЭВМ и выполняется по мере необходимости.2.5. Необходимость выполнения той или иной программы может возникнуть в произвольный момент времени. Н2.6. Для синхронизации работы программ и организации передачи данных между ними, используется управляющая программа «диспетчер», в которой реализуется определенный алгоритм очередности выполнения программ, например по приоритетам. 2.7. Каждой программе присваивается приоритет в соответствии с важностью задачи. При необходимости выполнения задачи с большим приоритетом останавливается выполнение текущей задачи или программы.Приложение E3. Устройство АРМ оператора3.1 Необходимо обеспечить психологическую естественность деятельности пользователя с ЭВМ, адекватность программы целям и функциям обучения, удобство работы пользователя с ЭВМ и сохранение его здоровья. 3.2. Психологическая естественность в соответствии с возрастными возможностями пользователя теснейшим образом связана с обеспечением таких, эргономических требований, как воспринимаемость информации, создание необходимого темпа, диалога, выделение особых зон для особенной информации и т. п. 3.3. Любая разработка программного обеспечения включает в себя задачу проектирования деятельности будущего пользователя создаваемой системы. 3.4. Программный продукт в отношении оператора выступает в роли информационной модели, функциональное назначение которой состоит в том, чтобы:3.4.1. Обеспечить понимание оператором отображаемой ситуации. 3.4.2. Прояснить сложные отношения в ситуации так, чтобы тенденции развития наблюдаемых событий, изменения обстановки в целом были представлены в легко доступной для зрения виде, чтобы детали позволяли понять целое, а целое могло бы быть проверено в деталях.3.4.3. Создавать необходимые условия для того, чтобы оператор мог своевременно принимать правильные решения. Информировать его о возникшей ситуации.3.4.4. Обеспечить эффективное информационное взаимодействие человека с техникой, при котором возможность и того, и другого использовали бы наилучшим образом.3.4.5.Обеспечить максимальную надежность деятельности человека и системы управления (контроля) в целом, свести до минимума возможность возникновения ошибок.3.4.6.Создать условия, позволяющие человеку легко и свободно менять способы деятельности, обеспечить гибкость поведения человека и взаимозаменяемость наблюдателей.3.4.6. В том случае, если система обслуживается коллективом пользователей, обеспечить условия координации действий входящих в него членов. Осуществляется организация ограничения на несанкционированный доступ и персональное ведение протоколирования.3.5. К характеристикам системы относятся: количество информации, содержащейся в модели; полнота отображения объекта; организация информационной модели в пространстве. 3.6. Количество (объем) информации, принимаемое и перерабатываемое человеком в единицу времени ограничено. Информационная модель должна содержать информацию в количестве, не превышающем физиологически нормальную нагрузку.3.7. Организация информационной модели в пространстве существенно влияет на эффективность и надежность приема информации человеком. 3.8. При цветовом кодировании рекомендуется использовать цвета, возможно точнее отображающие реальную ситуацию. Согласно международному стандарту, сигналами опасности являются теплые тона, безопасности - холодные (см. рисунок 3).Теплыехолодныекрасный оранжевый желтый зеленый голубой синий (фиолетовыйРисунок 3 - Общая характеристика цветов Красный цвет требует немедленной остановки действия, является запрещающим и аварийным цветом. Желтый цвет означает внимание и слежение, зеленый - разрешающий цвет.3.9. ЭВМ (программа) должна работать на пользователя, т.о. взаимоотношения между пользователем и ЭВМ должны строиться в диалогово - дружественном (по отношению к пользователю) режиме:3.9.1 между ЭВМ (программой) и пользователем должно быть достигнуто взаимопонимание;3.9.2 система условных знаков программы понятна пользователю; пользователь имеет навыки работы с ЭВМ (знает ее возможности, «язык»), который она понимает;3.9.3 пользователь должен уметь сформулировать задачу для машины на условном языке;3.9.4 пользователь должен уметь составить алгоритм решения задачи, алгоритм проверки полученного результата.3.10. В свою очередь программа (ЭВМ) должна:3.10.1 иметь запас «знаний» и сведений, необходимых для решения замыслов пользователя;3.10.2 адекватно физиологическим возможностям человека давать ответ на поставленные задачи.3.11. Во время ожидания ответа ЭВМ оказывает большое влияние на эффективность и структуру деятельности человека. Разные действия пользователя требуют разных значений времени ответа ЭВМ.3.12. Для снятия тревожного периода ожидания программа должна предусматривать сигнал типа «запрос принят, ждите ответа», возникающий периодически на экране дисплея. 3.13. Программа должна обладать «способностью» к самообучению и самоорганизации вычислительного процесса, помогать раскрывать пользователю свои способности, снимать стресс: (есть возможность быстро проверить возникшие гипотезы, математической моделью упредить затратные реальные эксперименты и т.д.). 3.14 Программа должна создавать удобства человеку при работе:3.14.1в форме ввода-вывода информации;3.14.2 обозримости сообщений.3.15. Программа (ЭВМ) должна быть доступна для пользователя:3.15.1 соответствовать его профессиональному образованию;3.15.2 при необходимости - иметь возможность (до)обучения пользователя. 3.16. Игнорирование этих условий приводит к снижению эффективности системы «человек - ЭВМ»:3.16.1. усложнению деятельности оператора;3.16.2. увеличению ошибок в работе оператора;3.16.3. отказу последнего от сотрудничества с ЭВМ (данной программой).Приложение F4. Описание системы4.1. АСПТ представляет собой комплекс технических, программных и других средств, предназначенный для мониторинга состояния пожарной опасности в технологических помещениях, принятия решения по тушению пожара и управления исполнительными устройствами. 4.2. Структурная схема системы приведена на рисунке 4.1.Рис. 4.1. Структурная схема системы4.3. В состав системы АСПТ входит: подсистема обнаружения, подсистема обработки данных и принятия решения; подсистема тушения; подсистема оповещения; подсистема АРМа оператора.4.4. Подсистема обнаружения выполнена на основе использования инфракрасного излучения. 4.5. Основные его характеристики:4.5.1. Датчик предназначен для работы в составе системы обнаружения предаварийных ситуаций (опасный перегрев технологического оборудования) и раннего обнаружения загораний любых углеродсодержащих материалов (например, угля, древесины, нефтепродуктов, целлюлозы, пластмассы и т.д.) независимо от их агрегатного состояния по характерному инфракрасному излучению диоксида углерода (СОг) на длинах волн 2,7 и 4,3 мкм.4.5.2. В отличие от стандартных решений в области противопожарной безопасности, датчик обеспечивает измерение инфракрасного излучения (фона) с частотой, не менее 10 Гц и передачу этой информации по интерфейсу RS-485 при получении запроса от управляющего устройства.4.5.3. Датчик предназначен для эксплуатации в помещениях всех классов в условиях воздействия повышенной влажности и запыленности среды, когда в случае пожара происходит горение (тление, перегрев) углеродсодержащих материалов в твердом, жидком или газообразном состоянии.4.5.4. Датчик предназначен для совместной работы с промышленным микроконтроллером по СОМ-порту (RS-485).4.5.5. Программное обеспечение микроконтроллера (компьютера) имеет возможность обеспечивать непрерывное автоматическое тестирование работоспособности любого датчика в линии через определенный интервал времени в целях увеличения надежности обнаружения очага возгорания и снижения эксплуатационных затрат.4.6. Подсистема обработки данных и принятия решения реализована на основе использования программируемого промышленного микроконтроллера ADAM-5510 (Advantech, USA). Функциональная модель работы микроконтроллера выполнена с использованием средства моделирования - BPwin, в методологии IDEF0. 4.7. Контекстная диаграмма верхнего уровня системы противопожарного мониторинга (рис. 4.2.)Рис. 4.2. Контекстная диаграмма верхнего уровня системы противопожарного мониторинга4.8. Опишем процессы модели - контекстная диаграмма верхнего уровня:4.8.1. А0 (диаграмма верхнего уровня) - верхнего уровня, входящими данными являются данные от ИК-датчиков, данные поступающие на каналы модуля дискретного ввода, информационная посылка от управляющего компьютера. Исходящими команды на управление исполнительным устройством (оборудование) и «информационный ответ» управляющему компьютеру;4.8.2. АО(контекстная диаграмма) - содержит функции «Работать с датчиками», «Обработать данные с каналов модуля цифрового ввода» и «Принять информационную посылку с управляющего компьютера»;4.8.3. А1 - контекстная диаграмма «Работать с датчиками» описывает этап информационного опроса ИК-датчиков, прием посылки-ответа от них, дешифрация посылки, проверка достоверности данных, анализ данных датчика (о наличии пожара) и формирование информационного пакета, для управляющего компьютера. Если данные ИК-датчика содержат информацию о наличии возгорания, следует команда на управление оборудованием(инициируется тушение);4.8.4. А2 - контекстная диаграмма «Обработать данные с каналов модуля цифрового ввода» описывает этап считывания данных с каналов модуля цифрового ввода, осуществляется проверка их состояний в соответствии с заранее определенными значениями и в случае, если система определяет, что состояние извещателя ручного пожарного интерпретируется как нажато, следует команда на запуск тушения. Данные состояний передаются в составе «ответного» пакета на управляющий компьютер; 4.8.5. A3 - контекстная диаграмма «Принять информационную посылку с управляющего компьютера» содержит блоки считывания информации из приемного буфера, ее дешифрацию и соответственно ее выполнение. Этим может быть либо команда на запуск тушения с АРМ оператора, либо команда на отключение системы автоматического запуска тушения, (это необходимо, например, в случаях проведения каких-либо ремонтно- огневых работ).4.9. Подсистема тушения выполнена на основе использования системы трубопроводов и узла управления дренчерного типа. Принцип подачи воды в технологические помещения основан на их зонировании. Время тушения в зонах (продолжительность подачи воды) рассчитывается на основе экспериментальных данных. Время перехода системы в режим пожаротушения (от момента обнаружения очага возгорания датчиком до открытия клапана) составляет не более 1 секунды.4.10. Подсистема оповещения

Список литературы [ всего 6]

Список использованной литературы
1.«ГОСТ 12.2.047-86 (СТ СЭВ 5236-85). Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 30.06.1986 N 1982).
2.НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения.
3.НПБ 21-98 Установки аэрозольного пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения.
4.Изменение N 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (принято Постановлением Госстроя РФ от 19.07.2002 N 90).
5.«Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.005-88» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388), СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (утв. Госстроем СССР 28.11.1992) (ред. от 25.03.2003).
6.Автоматические установки пожаротушения: аспекты безопасности / Комев Е.С. // Автоматика, связь, информатика. 2011. № 10. С. 34-35.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00727
© Рефератбанк, 2002 - 2024