Какими способами можно обеспечить защиту работающих от возможного перегрева или охлаждения

Обновлено: 18.05.2024

Собирая ПК, нужно уделить особое внимание системе охлаждения.

Это не секрет для тех, кто уже собирал компьютер. Однако им тоже будет полезно узнать, почему охлаждение — это неотъемлемая часть любой сборки, ведь новые знания можно затем применить на практике, в новых сборках.

По сути, все просто: комплектующие ПК при больших нагрузках (таких как игры) выделяют тепло. Перегрев компонентов может привести к снижению производительности. Идеальная сборка — это достаточное охлаждение всех компонентов и максимальная производительность системы.

Как перегрев сказывается на производительности

Во время работы аппаратного обеспечения постоянно выделяется тепло, однако слишком большое его количество может замедлить работу системы.

Этот механизм безопасности иногда называют динамическим масштабированием частоты. Он помогает защитить процессор от возможных повреждений. Однако такая защита работает в ущерб производительности. Поэтому, прежде всего, следует поддерживать такую температуру процессора, при которой не запустится этот механизм.

Многие ноутбуки на базе новейших процессоров Intel® Core™ оснащены функцией Dynamic Tuning. С помощью искусственного интеллекта она предсказывает нагрузки на ЦП и либо повышает, либо понижает его производительность, адаптируя работу процессора к меняющимся условиям. Система все делает автоматически, без каких-либо действий со стороны пользователя.

Оверклокинг 3 и андерклокинг позволяют контролировать производительность процессора. С помощью ПО для оверклокинга или через BIOS можно изменить напряжение питания процессора и таким образом увеличить или уменьшить скорость работы процессора и, соответственно, выделяемое им количество тепла. Как правило, оверклокинг используют, чтобы повысить производительность, однако если нужно снизить энергопотребление или температуру процессора, то тогда применяется андерклокинг.

Защита процессора от перегрева

Существует множество способов охлаждения процессора, от использования минерального масла до систем пассивного охлаждения, но самые распространенные решения — это воздушные и жидкостные системы охлаждения. Благодаря широким возможностям этих систем охлаждения их применяют практически везде: от настольных ПК до портативных систем. Обычно для небольших корпусов ноутбуков проектируют специальные системы воздушного охлаждения, которые, как правило, нельзя заменить или модернизировать.

Для хорошего охлаждения также крайне важна термопаста, поскольку именно она находится между процессором и его системой охлаждения.

Чтобы проверить, работает ли ваш процессор при оптимальной температуре, перейдите на эту страницу, найдите свой процессор, перейдите в раздел Характеристики пакета и посмотрите на параметр Tjunction. Если температура вашего процессора близка к этому параметру (можно определить с помощью ПО для мониторинга температуры, например, Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)), то, скорее всего, есть какие-то проблемы с процессором и пора начинать диагностику. Для начала убедитесь, правильно ли нанесена термопаста, правильно ли установлена система охлаждения процессора и нормально ли циркулирует воздух в системе.

Однако следить нужно не только за температурой процессора. Графический процессор — еще один важнейший элемент игрового ПК, для которого тоже необходимо хорошее охлаждение. Системы охлаждения графического процессора устанавливаются предварительно и обычно состоят из вентиляторов в кожухе, обрамляющем графический процессор. Кроме того, существуют такие решения, как блоки жидкостного охлаждения и модифицированные системы воздушного охлаждения. Их обычно используют опытные пользователи, которых не пугает необходимость разобрать графический адаптер, чтобы заменить систему охлаждения.

Прежде всего нужно позаботиться о температуре ЦП и графического процессора, поскольку именно они обрабатывают большую часть информации в игровом ПК. Однако есть и другие компоненты, о которых не стоит забывать.

Другое аппаратное обеспечение

Любой компонент ПК, который потребляет электричество, то есть буквально каждый, выделяет тепло в процессе работы. Большая часть компонентов уже оснащена системой охлаждения. Обычно ОЗУ поставляется с металлическими радиаторами для рассеивания тепла, а блоки питания — с вентилятором. Даже системные платы оснащены радиаторами для сильно нагревающихся элементов, а современные варианты иногда оснащаются теплозащитными экранами для накопителей M.2, чтобы предотвратить возможное замедление системы из-за перегрева.

Однако отвести тепло от компонентов — это только часть работы. Когда все они рассеивают тепло в одну небольшую область, например, в корпус ПК, температура внутри резко повышается. Если корпус не вентилируется должным образом, скопление горячего воздуха может привести к перегреву системы и, как следствие, к снижению производительности.

Именно тогда на первый план выходит вентиляция.

Почему важна вентиляция

Хороший корпус для ПК обеспечивает качественную циркуляцию воздуха благодаря либо оптимальному расположению вентиляторов, либо тому, что пользователь сам может регулировать вентиляцию. Многие корпуса поставляются с уже установленными вентиляторами. Если же корпус без вентиляторов, то обычно их можно установить спереди, сзади или ближе к верхней крышке корпуса. Вентиляторы для ПК сильно разнятся по конструкции и размеру: от обычных с диаметром 120 мм до более специализированных решений различного размера, глубины, уровня шума и дизайна.

Все корпусные вентиляторы выполняют одну и ту же функцию, но вентиляторы различных типов имеют и различную специализацию. Например, вентиляторы, использующие статическое давление, предназначены для перемещения небольших воздушных масс на короткие расстояния. Они отводят тепло как радиаторы. Также существуют более мощные вентиляторы, которые предназначены для перемещения больших объемов воздуха.

Обеспечивая вентиляцию, учитывайте, что вентиляторы для ПК пропускают воздух через корпус двигателя, соответственно, наклейка, фирменная символика, проводка или защитная решетка будет, скорее всего, расположена на задней стороне вентилятора. Установите вентилятор корректно, так как именно с этой стороны будет выходить воздух.

Вентиляторы вращаются с заданной скоростью благодаря питанию от двигателей. Слишком быстрое вращение вентилятора, независимо от того, включено питание или нет, может привести к повреждению двигателя.

Проявляйте осторожность при чистке вентиляторов, особенно при чистке сжатым воздухом. Во избежание чрезмерной нагрузки на вентилятор зафиксируйте лопасти и следите за тем, чтобы они не вращались во время чистки.

Положительное давление воздушного потока и пыль

Когда вентиляторы забирают больше воздуха, чем выдувают, возникает положительное давление. Когда вентиляторы выдувают больше воздуха, чем забирают, возникает отрицательное давление. При отрицательном давлении в системе забор воздуха происходит через небольшие зазоры и вентиляционные отверстия в корпусе. Таким образом, вместе с воздухом в корпус попадает и пыль. В этом случае для оптимальной работы системы корпус придется чистить чаще.

Если давление в корпусе положительное, то внутрь будет проникать меньше пыли, так как воздух будет выталкиваться изо всех зазоров и вентиляционных отверстий. Пыль все еще может попасть внутрь из-за всасывающих вентиляторов, но грамотное размещение фильтров поможет этого избежать. Положительное давление воздуха способствует уменьшению общего количества пыли, поскольку она концентрируется на фильтрах, которые можно очистить перед началом работы с ПК.

Оптимальная циркуляция воздуха

Как было сказано выше, высокое положительно давление создает ситуацию, при которой вентиляторы мешают работе друг друга, поскольку перемещают воздух внутри ограниченного пространства корпуса. Оптимальное решение — это баланс с немного более высоким положительным давлением, которое поможет снизить количество пыли в корпусе. Во время сборки пользователи могут поэкспериментировать с положительным и отрицательным давлением, меняя положение, ориентацию и скорость вращения вентиляторов в корпусе, чтобы подобрать оптимальное решение для своей сборки.

Воздушный поток нельзя увидеть, но есть простой способ визуально представить его движение в корпусе с помощью ароматической палочки. Осторожно поднесите зажженную ароматическую палочку к любому впускному или выпускному отверстию и наблюдайте за движением дыма. Это поможет наглядно определить движение воздуха, однако следует соблюдать особые меры предосторожности при использовании палочки из-за пепла и горячей золы.

Для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха будет полезно изучить другие сборки, в которых используется такой же корпус. Онлайн-сообщества хороши тем, что дают возможность задать вопросы и найти системы с похожим аппаратным обеспечением. Будет полезно изучить эти сборки, а также системы вентиляции, которые в них применяются, чтобы затем использовать уже для своей сборки.

Другие факторы, влияющие на температуру

Если правильно установлены вентиляторы и другие необходимые системы охлаждения, проблема высокой температуры практически решена, однако есть еще факторы, которые могут негативно сказаться на температуре системы.

  • Размещение аппаратного обеспечения. Определите, в каком месте на системной плате устанавливается тот или иной компонент. Например, если поместить твердотельный накопитель M.2 непосредственно под графическим процессором, то накопитель окажется на пути горячего воздуха от графического процессора, что совсем не хорошо. Из-за размера системной платы вариантов расположения компонентов может быть меньше, но даже в этом случае старайтесь оптимальным образом установить систему охлаждения.
  • Система проводов. Провода должны быть аккуратно уложены, чтобы они не спутывались. Таким образом, ваш ПК будет не только лучше выглядеть, но и лучше вентилироваться. Это особенно актуально для сборок в малом форм-факторе, где важнее всего пространство. Воспользуйтесь преимуществом системы укладки проводов вашего корпуса. Также рекомендуем использовать модульный источник питания, который позволит избавиться от лишних проводов.
  • Чистота. Большие скопления пыли могут привести к проблемам, например, могут образоваться засоры, из-за которых вентиляторы не будут работать на полную мощность. Как было указано выше, следует создать положительное давление внутри корпуса. Также рекомендуется каждые несколько месяцев разбирать системный блок и тщательно очищать систему сжатым воздухом. Всегда обращайтесь к соответствующей документации, чтобы правильно разобрать системный блок и очистить систему, не нарушая гарантийные условия.
  • Температура в помещении. Конечно, не стоит постоянно держать кондиционер включенным, однако высокая температура в помещении может привести к перегреву ПК. Помните об этом при выборе системы охлаждения, если проживаете в жарком климате.

Охлаждение

Чтобы надлежащим образом организовать систему охлаждения, нужно заранее все продумать, однако если при сборке ПК следовать приведенным выше указаниям, вам будет проще. Правильно организованная система охлаждения, в соответствии с конкретной конфигурацией аппаратного обеспечения, позволяет поддерживать оптимальную температуру всех компонентов.

Тщательное планирование системы охлаждения ПК — это не просто положительная практика. Это еще и залог максимальной производительности вашего ПК и продление срока службы компонентов.

Верный признак того, что с двигателем происходит что-то неладное — значительное повышение температуры корпуса. Причины перегрева могут быть разные:

  • выход за пределы параметров питающего напряжения
  • неправильное подключение схемы питания
  • электрическая неисправность двигателя
  • механическая неисправность двигателя
  • перегрузка электродвигателя со стороны нагрузки
  • несоответствие условий окружающей среды

Рассмотрим различные способы защиты электродвигателя от перегрева и связанного с ним понижения механической мощности.

Защита от перегрузки

Перегрузка приводит к повышению тока обмоток. Если ток превысит номинальное значение для данного двигателя и условий работы, привод начнет перегреваться.

Для защиты от перегрузки по току используют тепловые реле и автоматы защиты. Настройка защитного устройства должна проводиться в соответствии с номинальным током двигателя. Если в нормальном режиме двигатель работает на мощности ниже номинальной, уставку теплового реле или автомата защиты целесообразно понизить, измерив рабочий ток привода.

Защита от короткого замыкания

Короткое замыкание (КЗ) может произойти не только в обмотке двигателя, но также в коробке с клеммами, в питающем кабеле или пусковой схеме. По этой причине целесообразно устанавливать защиту от КЗ на вводе питания пускателя. Обычно применяют предохранители и защитные автоматы, причем трехполюсные автоматы предпочтительнее, поскольку в случае аварии они полностью отключают питание от электродвигателя — при коротком замыкании срабатывает электромагнитный расцепитель.

Выход за пределы параметров питающего напряжения

Согласно ГОСТ 28173, электродвигатели могут эксплуатироваться при отклонении напряжения ±5% или отклонении частоты ±2%. При выходе за эти диапазоны мощность двигателя окажется ниже номинальной, поскольку температура обмоток статора может быть слишком высока.

Уровень напряжения контролируется с помощью реле контроля фаз, которые могут отключать двигатель в случае выхода напряжения по любой из фаз за установленные пределы. Дополнительные функции реле – контроль обрыва, чередования и асимметрии фаз.

Существуют также специализированные реле защиты двигателя, которые могут контролировать множество других параметров – перегруз или недогруз двигателя, асимметрию токов, перегрев и др.

Особенности защиты при питании двигателя через преобразователь частоты, где напряжение и частота значительно отклоняются от номинала, будут рассмотрены ниже.

Защита от перегрева

Источник перегрева может находиться в обмотке статора, в роторе, подшипниках, в месте электрического подключения. Во всех перечисленных случаях тепловая энергия выделяется на корпусе электродвигателя. Как правило, источником нагрева является обмотка, поэтому температурные датчики обычно устанавливают около нее, в лобовой части двигателя, которая меньше всего охлаждается вентилятором обдува.

Трехфазный электродвигатель XINRUI MS

В качестве датчиков используют полупроводниковые PTC терморезисторы (термисторы или позисторы). Термисторная защита наиболее эффективна, поскольку реагирует на все возможные причины возникновения перегрева — заклинивание подшипников или нагрузки (быстрое нагревание), перегрузка, обрыв фазы или плохое охлаждение (медленное нагревание).

Стандартное сопротивление позистора при температуре +25°С должно быть не более 300 Ом. При повышении температуры до пороговой сопротивление резко возрастает до значений более 2 кОм.

Если электродвигатель расположен в ответственном месте, целесообразно установить несколько датчиков внутри него и на корпусе с целью постоянного мониторинга и быстрого реагирования на внештатные ситуации.

Для защиты от перегрева корпуса очень важно обеспечить правильную работу воздушного охлаждения. В системе охлаждения используется вентилятор обдува, крыльчатка которого насажена на вал электродвигателя. Эффективность обдува снижается с повышением температуры окружающей среды. Рабочая мощность двигателя может быть равна номинальной при температуре среды не выше 40°С.

При повышении температуры воздуха мощность на валу должна быть снижена, иначе двигатель начнет перегреваться. Так, при температуре окружающей среды +60°С мощность не должна превышать 82% от номинала.

На перегрев двигателя также влияет высота его установки над уровнем моря. Это связано с меньшей эффективностью отбора тепла воздушным потоком на больших высотах. Например, если на высотах до 1000 м рабочая мощность может быть равна номинальной, то на высоте 4000 м мощность необходимо снизить до 80%.

На большой высоте и при высокой температуре окружающей среды можно не понижать механическую мощность , если обеспечить принудительное интенсивное охлаждение. Более того, при интенсивном охлаждении и нормальных условиях работы можно добиться мощности выше номинала. В таких случаях нужно уделить особое внимание мониторингу температуры двигателя.

Защита двигателя при использовании частотного преобразователя

Преобразователь частоты – это электронное устройство, способное реализовать программно или аппаратно различные виды защиты.

Частотный преобразователь позволяет изменять скорость вращения вала. При этом изменяется не только частота питающего напряжения, но и величина напряжения. Важно правильно устанавливать рабочие точки на вольт-частотной характеристике двигателя.

В частном случае отношение напряжения к частоте является константой. Однако, исходя из принципов и задач регулирования, можно менять это отношение, изменяя форму кривой регулирования. Например, из-за понижения момента на низких частотах прибегают к увеличению минимального выходного напряжения, что, при злоупотреблении, может привести к перегреву.

При работе двигателя от частотного преобразователя, когда скорость вращения может быть гораздо меньше номинала, необходимо устанавливать принудительное независимое воздушное охлаждение.

8 Методы защиты организма работающего человека от перегрева и переохлаждения

8.1 На этапах проектирования и эксплуатации зданий и сооружений МГ основным критерием выбора методов защиты работника от воздействия нагревающего или охлаждающего микроклимата производственной среды является сохранение теплового баланса организма в течение всего периода рабочей смены за счет организации нормального теплообмена организма человека с окружающей средой.

8.2 Все методы, направленные на сохранение теплового баланса человека при работе в микроклиматических условиях производственных помещений, следует подразделять на организационно-технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические.

8.3 Организационно-технические методы необходимо применять для исключения или снижения вредного воздействия климата наружной среды и обеспечения нормативных требований к параметрам микроклимата в производственных помещениях.

8.3.1 Защита персонала от воздействия климата наружной среды в теплый или холодный период года должна быть обеспечена выбором архитектурных и строительных решений зданий и сооружений МГ для рассматриваемого климатического региона.

8.3.2 На этапе проектирования одним из критериев выбора планировочных решений по размещению технологического оборудования и способов его обслуживания должно служить ограничение времени пребывания работника в нагревающей зоне радиационного теплового излучения или охлаждающей зоне, создаваемой работающим технологическим оборудованием. Оптимизация времени пребывания достигается проработкой рациональных маршрутов обхода технологического оборудования и выполнением регламентов обслуживания.

8.3.3 В качестве коллективного средства защиты персонала от перегрева или охлаждения в помещениях зданий и сооружений МГ с постоянным пребыванием людей должны быть установлены регулируемые системы кондиционирования микроклимата для обеспечения номинальных параметров вне зависимости от времени года.

8.3.4 Решения по организации рабочего места необходимо выбирать из условия его расположения относительно нагревающих и охлаждающих источников с учетом времени пребывания работника (стационарные рабочие места). Обязательность указанных мероприятий обусловлена невозможностью равномерного изменения теплового состояния тела человека при асимметричном радиационном тепловом облучении на рабочем месте.

8.3.5 В целях защиты работника от перегревания или переохлаждения при выполнении работ в микроклиматических условиях с температурой воздуха выше или ниже допустимых величин должно быть ограничено время непрерывного или суммарного (за рабочую смену) пребывания на рабочих местах.

Регламентированное время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше или ниже допустимых значений в зависимости от температуры воздуха и категории работ приведено в приложении Д.

8.3.6 Среднесменная температура воздуха, при которой работники находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах отдыха, не должна выходить за пределы допустимых значений температуры воздуха для соответствующих категорий работ, приведенных в приложении В.

8.3.7 Для предотвращения недопустимого (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) при воздействии инфракрасного излучения должна быть регламентирована продолжительность периодов непрерывного облучения человека и пауз между ними.

Регламентированное время воздействия инфракрасного излучения различной интенсивности на работающего человека приведено в приложении Е.

8.3.8 В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные значения показателей микроклимата невозможно поддерживать из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работников от возможного перегревания или охлаждения, включающая системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для отдыха с комфортным микроклиматом. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45°С.

8.3.9 Для защиты от воздействия нагревающего или охлаждающего микроклимата работник должен использовать средства индивидуальной защиты, прошедшие процедуру подтверждения соответствия для применения в установленных микроклиматических условиях и категории работ. Несоблюдение условий применения СИЗ вызывает риск нарушения теплообмена с окружающей средой и приводит к нарушению теплового баланса организма согласно [1]. Защитные свойства СИЗ не должны снижаться от воздействия других вредных и опасных факторов (шум, вибрация и т.д.).

8.3.10 В производственных помещениях зданий и сооружений МГ, расположенных в IV климатическом районе по ГОСТ 16350, при соблюдении требований по предупреждению перегревания работающих верхнюю границу допустимой температуры воздуха в теплый период года, приведенную в таблице В.2 (приложение В), допускается повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

- не выше 31°С-32°С - при легких работах;

- не выше 30°С-31°С - при работах средней тяжести;

- не выше 29°С-30°С - при тяжелых работах.

При этом необходимо увеличение скорости движения воздуха на 0,1 м/с и понижение относительной влажности воздуха на 5% на каждый градус повышения температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных в таблице В.1 (приложение В).

8.3.11 В теплый период года в производственных помещениях зданий и сооружений МГ, расположенных в климатическом подрайоне IVБ по ГОСТ 16350 с постоянным и непостоянным пребыванием персонала, допускается повышать относительную влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым значениям, приведенным в таблице В.1 (приложение В).

8.3.12 При выполнении работ на линейных сооружениях МГ, включающих перевозку обслуживающего персонала транспортными средствами, должна быть предусмотрена защита людей от перегревания или переохлаждения в климатических условиях открытых территорий. Основным методом защиты должно быть ограничение времени пребывания в недопустимых микроклиматических условиях путем чередования работы с отдыхом в помещении с оптимальными микроклиматическими условиями (см. В.1 приложения В). Помещением для отдыха может служить пассажирский салон специализированного транспортного средства, комфортные условия в котором создаются регулируемой системой кондиционирования микроклимата.

8.4 Санитарно-гигиенические методы предусматривают периодический контроль параметров микроклимата при сочетанном действии с другими вредными и опасными факторами в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов. С этой целью должны быть проведены производственный контроль или исследования микроклимата, включающие измерения параметров согласно [2]*, для установления характера и степени воздействия на персонал.

* Поз. [2], [3] см. раздел Библиография, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

8.5 По результатам производственного контроля состояния микроклимата или оценки условий труда на рабочих местах должны быть разработаны технические мероприятия по изменению параметров микроклимата для достижения оптимальных или допустимых условий в помещениях зданий и сооружений МГ.

8.6 Если особенности технологического процесса или экономическая целесообразность не позволяют выполнить технические требования по обеспечению нейтрального микроклимата в зданиях и сооружениях МГ, то защита работающего от перегревания или переохлаждения должна осуществляться посредством выполнения комплекса защитных мероприятий: организационных, санитарно-гигиенических, путем ограничения времени воздействия на человека нагревающей или охлаждающей среды, применении необходимых средств индивидуальной защиты, медико-профилактических процедур.

8.7 Невозможность полной защиты работающего от вредного воздействия микроклимата является основанием для использования рациональных режимов труда и отдыха и применения мер социальной защиты.

8.8 Лечебно-профилактические методы защиты должны предусматривать контроль над состоянием здоровья персонала путем проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.

При работе на открытом воздухе в условиях пониженной температуры


Статья Трудового Кодекса определяет, что работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.

При проведении работ на открытом воздухе в холодное время года делаются периодические перерывы для обогрева или вообще прекращаются работы; эти меры устанавливаются из местных условий в зависимости от температуры воздуха и силы ветра в месте работ. Вопросы о числе и продолжительности перерывов, а также о месте обогрева, разрешаются в каждом отдельном случае в зависимости от местных условий работодателем.

Помещения для обогрева предоставляются на месте работы или в непосредственной близости от него. При кратковременных работах допускается, обогрев у костра. Во всех случаях, когда должны делаться перерывы для обогрева или прекращения работы, производитель работ обязан дать об этом соответствующее распоряжение. Самовольное установление работниками перерывов или прекращения работ не допускается.

Работы в холодное время года проводятся при соблюдении требований к мерам защиты работников от охлаждения и соблюдением требований. Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения. Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического пояса. Комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции. Во избежание локального охлаждения работающие обеспечиваются рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому поясу.

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева должна поддерживается на уровне 21÷25 ºС. Помещение следует также оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40 ºС (35÷40 ºС), для обогрева кистей и стоп. В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду. Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник обеспечивается "горячим" питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема "горячей" пищи (чая и др.). При температуре воздуха ниже -30 ºС не рекомендуется планировать выполнение физической работы категории выше IIa. При температуре воздуха ниже -40 ºС следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей.

В том случае, если в помещении по какой-либо причине температура воздуха ниже нормируемой, работодатель обязан сократить продолжительность рабочей смены или время непрерывного пребывания на рабочем месте, или же обеспечить рабочих спецодеждой с должной теплоизоляцией.

При работе в условиях повышенной температуры воздуха.



Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 35 0 С и выше, продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов, для лиц использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды.

В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха, во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур (поверхность тела - окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота, следует поддерживать на уровне 24 - 25 °C.

Работа при температуре наружного воздуха более 37 0 С по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе, при температуре свыше 37 0 С. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая + 10-15ºС. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленой воды, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 ºС и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут.

Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей.

дождь.jpg

Оборудование климатической защиты - это все, что защищает устройства от атмосферной влаги и опасных температурных факторов: охлаждение ниже и нагрев выше допустимого температурного диапазона. Для камер это давно привычный нам термокожух. А для всего магистрального оборудования – все – от монтажных коробок с определенной степенью защиты до магистральных термошкафов любых типов и размеров.

Что понимать под оборудованием климатической защиты? (мнения экспертов)

Фрагмент круглого стола журнала "Технологии Защиты" №1 2020.

Александр Власов

Как такового отдельного оборудования для климатической защиты становится на рынке все меньше и меньше. Если 3-4 года назад большим спросом пользовались термокожухи и термошкафы с подогревом или охлаждением, то сегодня основной тренд рынка – готовые изделия с повышенным уровнем защиты от вредных воздействий окружающей среды.

Производители и мы в том числе в своих изделиях стремимся защитить электронную начинку извещателей, оповещателей, видеокамер, коммутаторов не только от воздействия повышенных или пониженных температур, но и от пыли, влаги, агрессивных сред и так далее.

Защита от низких температур достигается установкой в прибор нагревательных элементов. Производители обычно указывают в документации два режима: с подогревом и без подогрева. Но дьявол, как всегда, в деталях. Так что заказчику при выборе оборудования стоит внимательно посмотреть, каким образом реализована в приборе функция подогрева. Во многих случаях производители делают только подогрев всего внутреннего объема прибора (шкафа). И этим можно ограничиться. Но вот для видеокамер лучше выбирать готовые изделия или термокожухи, в которых есть раздельный подогрев объема и смотрового стекла. Это защитит от таких часто возникающих на объекте неприятностей, как образование наледи на стекле видеокамеры или термокожуха.

Защита от воздействия агрессивных сред. Морская вода – это тоже агрессивная среда. И постоянное ее попадание на обычный прибор может быстро вывести его из строя. Поэтому для таких случаев (равно, как и для защиты электронной начинки от агрессивных химических веществ и соляного тумана) мы рекомендуем выбирать приборы в корпусах из специальных марок нержавеющей стали и с маркировкой IP66/IP68. Кстати, на объектах с агрессивными средами нужно обратить внимание не только на сами приборы, но и на кабельную разводку. Обычного металлорукава в ряде случаев может не хватить для защиты питающих и сигнальных линий. Придется убирать их в трубу из той же нержавеющей стали. Дорого? Конечно. Зато надежно.

Александр Попов

Михаил Родионов

В самом широком понимании условия эксплуатации аппаратуры и систем характеризуются внешними воздействующими факторами, которые имеют различную физико-химическую природу и изменяются в весьма широких пределах. Эти факторы принято разделять на климатические, механические и радиационные.

К климатическим факторам относят:

  • изменение температуры и влажности окружающей среды;
  • тепловой удар;
  • изменение атмосферного давления;
  • наличие движущихся потоков пыли или песка;
  • присутствие активных веществ в окружающей атмосфере;
  • наличие солнечного облучения, грибковых образований (плесени), микроорганизмов, насекомых, грызунов;
  • взрывоопасной и легковоспламеняющейся атмосферы;
  • дождя и брызг;
  • присутствие в окружающей среде озона.

Вот под оборудованием климатической защиты мы и понимаем технологии исключения или снижения степени влияния всего спектра этих факторов.

Андрей Поваго-Потемкин

Степень защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту оборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникновения воды должна соответствовать условиям эксплуатации.

В чем заключается разница между классами защиты, например, IP54 от IP66, или IP66 от IP68? Первая цифра характеризует защиту от проникновения внешних предметов и ее значение можно условно разбить на три класса: 0 – отсутствие защиты; от 1 до 5 – защита от твердых предметов различной величины, включая пыль; 6 – непроницаемая для пыли оболочка.

Значения первой цифры отражают требования безопасности к оболочке по доступу к опасным и токоведущим частям. Вторая цифра характеризует защиту от разрушающего воздействия воды, и ее значения означают: 0 – отсутствие защиты; от 1 до 6 – защита от воды при ее воздействии с различных направлений с разной интенсивностью; 7 и 8 – непроницаемая для воды оболочка, способная выдержать погружение на различную глубину.

Читайте также: