Электробезопасность и пожарная безопасность
3.6.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Структура организации и эксплуатации средств вычислительной техники должна соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Для снижения вероятности возникновения аварийных (чрезвычайных) ситуаций (сбой в работе ПЭВМ, пожарная опасность, поражение электрическим током и т.д.) следует выполнять рекомендации, приведенные ниже, а также на рис. 20 и в Приложении 8.
1. Температура воздуха в помещении допускается в пределах 20-25 °С) при относительной влажности до 75 %; резкие перепады температуры не допускаются.
2. Не допускается излишняя запыленность воздуха в помещении (не более 1 мг/м3 при максимальном размере частиц 3 мкм), поэтому влажная ежедневная уборка помещения обязательна.
3. Необходимо устанавливать ПЭВМ (пк) только на жестко закрепленной подставке, исключающей даже случайное сотрясение системного блока.
4. Не рекомендуется установка ПЭВМ и его клавиатуры на поверхность, которая легко «собирает» статическое электричество (орг-стекло и полированные лаковые поверхности).
5. Необходимо ежедневно протирать влажной салфеткой экран, приэкранный фильтр, клавиатуру и другие части ПЭВМ.
6. Электропитание ПЭВМ следует применять стабилизированное (с отклонением от 220 В не более -10 %+15 %); сеть не должна иметь подключения электромоторов и других мощных или импульсных энергопотребляющих устройств.
Перед включением проверьте 7. ПоДВОДКа ССГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧеНИЯ
устройств должна быть трехпроводной: ноль электропитания, фаза, защитное заземление (или зануление — в зависимости от типа сети).
^Исправность разъемов
^Отсутствие изломов и повреждений изоляции проводов
^Отсутствие открытых токоведущих частей
Подлежат заземлению (зануле-нию) корпуса электрических машин, металлические оболочки кабелей и проводов, металлические ограждения частей, находящихся под напряжением. Помещения ВЦ оборудуют контуром-шиной защитного заземления, соединенной с заземлением.
Для присоединения заземляющих проводников к шине на стойках ЭВМ и корпусе ПЭВМ имеются винты и контактные площадки (класс защиты 01) или европейские розетки (класс защиты 1). Все подлежащие заземлению (занулению) объекты ВЦ присоединяют к контур-шине отдельным заземляющим проводником.
Сечение заземляющего (зануляю-щего) проводника S, из меди, диаметр винта d^ и диаметр контактной площади d^ рекомендуется определять следующим образом. Необходимо знать мощность оборудования Рд и напряжение питания U„, тогда нормальный ток ориентировочно будет равен 1д =PyiJ^. Для этого тока из таблицы ГОСТ 12.2.007-75 выбирают необходимые величины d„ и d^. Сечение заземляющего провода S, принимают равным сечению питающего (силового) - провода, но не
Рис 20 Первоочередные меры электробезопасности.
Сначала воткните вилку сетевого шнура в системный блок и только затем в сеть.
Запрещается самостоятельно вскрывать монитор, просовывать внутрь металлические предметы. Не загораживайте вентиляционные отверстия монитора
менее 1,5-4,5 мм2 (по условию прочности). Выбор сечения питающего провода также зависит от 1д, и его выбирают согласно ПУЭ, проверяя по длительно допустимой нагрузке от перегрева.
Если при работе приходится систематически отключать ПЭВМ от сети, вытаскивая вилку из трехпроводной розетки, то со временем может нарушиться электрический контакт между заземляющими клеммами розетки и вилки. Это может привести к поражению электрическим током, (в помещениях с повышенной опасностью) и к резкому
увеличению напряженности электрического поля. Поэтому следует постоянно контролировать надежность заземляющих контактов розеток.
Рекомендуется дополнительно заземлить системный блок, например, под винт крепления источника питания.
Запрещается ставить системный блок на пол, у ног оператора, в зоне повышенной влажности и повышенного содержания пыли(рис. 20).
Нельзя касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры (возможен повышенный электростатический потенциал). Нельзя прикасаться к задней панели системного блока (возможно поражение электрическим током). Нельзя переключать разъемы периферийных устройств работающего компьютера.
Нельзя подключать в цепь нулевого провода предохранители, необходимо следить, чтобы после очередного ремонта сети «нулевой» провод не превратился в фазный.
Нельзя заземлять компьютер на батарею парового или водяного отопления. При неисправности источника питания компьютера батарея окажется под напряжением.
При вынужденном временном отсутствии заземления на рабочем месте (что недопустимо, особенно для помещений с повышенной опасностью!) при наличии только двухпроводной однофазной сети (это, к сожалению, самый распространенный случай) рекомендуется подключать дисплей через согласующее устройство фирмы «Циклон-Тест». При этом сетевые фильтры типа «Пилот» и все кабели питания должны находиться как можно дальше от оператора в компактном положении с тыльной стороны рабочего места.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Первоочередные мероприятия.
Согласно Нормам пожарной безопасности НПБ 105-95 помещения с ЭВМ и ПЭВМ относятся к категории В (пожароопасные). Согласно СНиП 21-01-97 вычислительные центры должны располагаться в зданиях не ниже П степени огнестойкости, залы ЭВМ — не ниже первого этажа (допускается III степень огнестойкости).
Согласно требованиям пп. 8.1.15 СанПиН 2.2.2.542-96 помещения с ПЭВМ должны оснащаться аптечкой первой помощи и углекис-лотными огнетушителями. Количество и состав огнетушителей выбирают согласно Правилам пожарной безопасности ППБ-01-93 в зависимости от площади защищаемого помещения и класса пожара. При наличии нескольких помещений одного класса (с небольшой площадью каждого из них) количество средств тушения выбирают с учетом суммарной площади этих помещений (табл. 3.6).
Наиболее вероятные классы пожаров в помещениях с ПЭВМ — «А» и «Е» (т.е. могут гореть в основном твердые вещества, горение которых сопровождается тлением — класс А; или возможны пожары, вызванные возгоранием электроустановок — класс Е). ».,
Таблица 3.6. Рекомендуемые нормы оснащения огнетушителями
(на 200 м2 помещения)
Класс пожара | Количество и типы огнетушителей |
АЕ АиЕ | Два воздушно-пенных ОВП-10 и два порошковых ОП-5 Надо: два углекислотных ОУ-5 (ОУ-8) или четыре углекис-лотных ОУ-2. Допустимо: два порошковых ОП-5 или четыре порошковых ОП-2 Надо: два углекислотных ОУ-5 и два воздушно-пенных ОВП-10. Допустимо: два ОВП-5 и два ОВП-10 |
Согласно требованиям Правил ППБ-01-93 расстояние от возможного очага возгорания до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м, если ПЭВМ установлены в общественных зданиях и сооружениях; 30 м — для помещений ВЦ.
Дополнительно к огнетушителям на каждые 200 м2 площади рекомендуется иметь: грубошерстную ткань или войлок размером не менее 1 х 1 м, асбестовое полотно и пожарный стенд с емкостью для песка не менее 0,1 м3. Асбестовое полотно и войлок хранят в металлических футлярах с крышками. Не реже одного раза в три месяца их следует просушивать и очищать от пыли.
В замкнутых помещениях объемом до 50 м3 вместо переносных огнетушителей (или в дополнение к ним) можно использовать подвесные самосрабатывающие порошковые огнетушители (ОСП и другие). В помещениях большего объема огнетушителями ОСП фирмы «Эпо-тос» (Москва) рекомендуется защищать самые важные объекты. Основное назначение ОСП — тушение пожаров без участия человека.
Помещения, как правило, оснащают автоматической системой газового пожаротушения, однако в труднодоступных местах (короба, кабельные тоннели, межпольное пространство) или местах хранения информации также рекомендуется устанавливать огнетушители ОСП (ОСП-1 или ОСП-2).
Новый огнетушитель представляет собой герметичный стеклянный сосуд размером 440 х 50 мм, заполненный огнетушащим порошком «Пирант-А». При достижении температуры воздуха 100 °С (ОСП-1) или 200 °С (ОСП-2) колба автоматически взрывается. Огнетушитель экологически чист, не токсичен, не портит помещения, предметы, защитное оборудование и т.п.
При использовании ОСП в ручном варианте достаточно разбить «носик» огнетушителя о любой твердый предмет и резким движением засыпать очаг огнетушащим порошком (из стеклянной колбы), находящимся внутри корпуса ОСП.
Основные преимущества ОСП следующие:
автоматическое тушение пожара без участия человека;
надежность срабатывания (отсутствуют промежуточные исполнительные органы);
длительный срок службы (не менее пяти лет), отсутствие затрат при эксплуатации (не требуют осмотра и освидетельствования);
широкий диапазон эксплуатационных температур (от -50 до +50 °С);
компоненты заряда ОСП нетоксичны и по степени воздействия на организм человека соответствуют 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005-88, поэтому ОСП экологически чист;
данный огнетушитель незаменим при чрезвычайных ситуациях;
применение ОСП по сравнению с традиционными средствами защиты снижает стоимость защиты 1 м2 в 10-15 раз.
Разработанный ведущими специалистами ВНИИПО МВД РФ (ТУ ИТ 273000), он прошел необходимые испытания и рекомендован к применению (акт УПО ГУВД г.Москвы от 02.06.93 г.), а с 27.12.93 г. ОСП вписан в «норматив оснащения помещений ручными огнетушителями» и Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-93, приложение 1 к приказу МВД России от 14.12.93 г. № 536).
Если помещение уже защищено стационарными автоматическими установками пожаротушения, то количество огнетушителей может быть вдвое меньшим.
Для повышения безопасности (при отсутствии системы автоматического извещения о пожаре), особенно в небольших помещениях, рекомендуется устанавливать противопожарные дымовые извещате-ли. Они небольшого размера, крепятся на стену. При задымлении помещения издают сигнал с уровнем звука 85 дБА. Рекомендуются к применению извещатели канадской фирмы «Дайкон», которые сертифицированы ВНИИПО МВД РФ и органом по сертификации «Пож-тест».
В отличие от других извещателей «Дайкон» имеет автономную внутреннюю сирену с уровнем звука 85 дБА на расстоянии 3 м, кнопки проверки работоспособности и светодиод, сигнализирующий о рабочем состоянии через каждые 45 секунд.
Для офисных помещений лучше всего подходит датчик «Дайкон 300 АР», а для коридоров — «Дайкон 350». Максимальное расстояние между соседними датчиками 8 м (не более 4 м от самой дальней стены). Принцип работы датчиков основан на использовании микрочастиц радиоактивного материала Амерция-241 в детекторе дыма, который благодаря защитному корпусу безопасен при эксплуатации.
В датчики типа 350 встроен источник света, что значительно снижает панику при эвакуации, так как он служит и указателем пути эвакуации.
Для исключения паники и уверенной быстрой безопасной эвакуации персонала (при возможном задымлении помещений и коридоров), в соответствии с требованиями НПБ-96, у дверных проемов, выключателей, рубильников, по пути возможной эвакуации для быстрого обнаружения шкафов с первичными средствами пожаротушения и т.п. следует размещать фотолюминесцентные эвакуационные знаки.
Рекомендуется устанавливать ленты и знаки эвакуации на фотолюминесцентной основе, выпуск которых налажен промышленностью, например, фирмой «Экран» и НПО Пожарной безопасности «Пульс». Эти знаки способны светиться в течение 0,5 ч, что вполне достаточно для эвакуации из опасной зоны.
2. Другие мероприятия.
Комплекс помещений вычислительных центров должен иметь не менее двух самостоятельных эвакуационных выходов. Двери машинного зала должны быть самозакрывающимися с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такие же требования к противопожарным дверям, ведущим на лестничные клетки, к воротам. Для звукоизоляции и акустической отделки стен и потолков должны применяться трудносгораемые материалы. При наличии в машинном зале фальшпола его выполняют из материалов с высоким пределом огнестойкости.
Хранилища дисков, дискет, перфолент и магнитной ленты размещают в помещениях, оборудованных стеллажами из негорючих материалов. Источники электрической энергии (распредустройства, трансформаторы) располагают в обособленных помещениях.
Осветительную электрическую сеть выполняют в соответствии с требованиями ПУЭ для пожароопасных зон и установок классов П-Па. Прокладка кабелей через перекрытия, стены и фальшполы должна осуществляться в стальных трубах с уплотнением из негорючих материалов. Аварийные сети освещения, дистанционного и автоматического пуска противопожарных систем и сигнализации прокладывают отдельно от силовых и других электрических сетей, а при совместной прокладке разделяют перегородками из негорючих материалов.
Система электропитания ЭВМ должна иметь блокировку, обеспечивающую ее отключение в случае остановки системы охлаждения и кондиционирования (это отсутствует, к сожалению, во многих пк).
Воздуховоды выполняют из негорючих материалов. Система вентиляции должна быть оборудована устройством, обеспечивающим автоматическое ее отключение, а также перекрытие автоматическими заслонками воздуховодов машинного зала и ЭВМ в случае возникновения пожара.
Кабельные вертикальные шахты разделяют поэтажно диафрагмами из негорючих материалов.
В помещениях для ЭВМ с характеристиками по быстродействию центрального процессора до 104 операций в секунду, а также для машин, размещаемых в одном помещении площадью не более 20 м2, следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.
Согласно ППБ 01-93 в РФ от 1994 г. при ремонте и техническом обслуживании ЭВМ в машинном зале должно находиться минимальное количество (не более 0,5 л) воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), причем хранить ЛВЖ следует в плотно закрывающейся таре. В соответствии с ПУЭ энергоснабжение помещения следует проектировать по первой категории надежности работы электроприемников.
Так как многие помещения ВЦ относятся к категории В, то следует предусматривать пожарную автоматику и датчики пожарной сигнализации.
Для автоматического обнаружения пожаров могут быть использованы любые извещатели. Основные требования к ним состоят в том, чтобы они реагировали на определенный параметр среды. К сожалению, на практике чувствительные элементы извещателей реагируют на изменение окружающей среды, вызванные не пожаром, а иными причинами (сваркой, курением). В результате возможны ложные срабатывания. Устранение ложных срабатываний достигается снижением чувствительности извещателей.
Другим важным показателем извещателей является их стойкость к воздействию пожара: они должны быть многократного действия. Однако это вызывает дополнительные затраты. Зарубежная практика свидетельствует, что в системах противопожарной сигнализации в вычислительных центрах наиболее целесообразны дымовые (ионизационные) извещатели. При необходимости может быть использована комбинированная система, включающая в себя ионизационные и дымовые датчики. Это позволяет повысить чувствительность пожарной сигнализации, а также компенсировать ошибки в выборе мест установки извещателей.
Наиболее пожароопасными местами в вычислительных центрах являются пространства над промежуточными (подвесными) перекрытиями и полости под полом. Установка в них извещателей обязательна.
Количество устанавливаемых извещателей зависит от их вида и размеров защищаемых объектов.
Например, за рубежом в вычислительных центрах принято устанавливать при наличии кондиционирования по одному ионизационному извещателю на каждые 15м2 площади помещения, при этом в одной цепи не должно быть более 20-ти извещателей. В вентиляционных каналах и отчасти в пространстве двойного пола, где скорость потока воздуха может превышать 1 м/с, обычные ионизационные извещатели неприемлемы. Здесь нужны специальные сигнализаторы или извещатели с камерой для отбора проб. В отдельных помещениях вычислительных центров, как правило, требуется применение извещателей разной чувствительности. Это может иметь место при высокой запыленности воздуха или там, где допускается наличие дыма (например, в стойках управления большой высоты или по периферии вычислительного центра). Но и в этих случаях нельзя отказываться от установки автоматических пожарных извещателей.
Расчетным путем трудно определить места установки извещателей, оптимальное размещение можно найти только экспериментально. Для операционных залов необходима отдельная установка автоматического определения возгорания. Она должна быть комплексной (фальшполы, окружающая среда, фальшпотолки) и дифференцированной, с учетом площади, объема и информационного содержания рабочих мест, а также с учетом вида пламени и ожидаемого задымления, скорости распространения до датчика и типа возможной ложной тревоги (пыль, фреон и т.д.).
Ручные извещатели ИПР предназначены для передачи информации о пожаре по линии связи на технические средства оповещения с помощью человека и должны размещаться на высоте 1,5 м от уровня пола.
Автоматические пожарные извещатели о пожаре, за исключением световых, устанавливаются в помещении на потолке. При невозможности размещения извещателей на потолке из-за архитектурно-художественных особенностей помещений допускается их установка на стенах или колоннах на расстоянии не более 300 мм от потолка при условии соблюдения максимально допустимого расстояния между извещателями.
Плотность расположения и тип датчиков определяются конкретными условиями, но в одном помещении должно устанавливаться не менее двух тепловых пожарных извещателей, а количество тепловых извещателей, включаемых в один шлейф пожарной сигнализации ДТЛ, — не более 50-ти. При этом одним шлейфом блокируется не более пяти помещений, расположенных на одном этаже. Для административных зданий допускается блокировка одним шлейфом до десяти помещений.
Предусматривается, кроме того, дублирующая система обнаружения и подтверждения тревоги. Быстрота подтверждения определяется с учетом конфигурации здания, залов, мощности огнетушителей и реальных возможностей персонала. Эти установки должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Кроме того, они должны быть связаны с центральным постом безопасности и контроля. Основные залы оснащают автоматическими системами пожаротушения. В остальных помещениях устанавливают мобильные средства пожаротушения.
Необходимы меры, обеспечивающие быстрое освобождение операционных залов от дыма, так как разъедающее влияние дыма может быть очень вредным для технических средств и персонала. Для этого можно применять вытяжные системы или вентиляторные установки различного типа.
Целесообразно разработать план эвакуации имущества и людей на случай пожара, а также мероприятия по охране оборудования после бедствия. Эффективность эвакуации людей может быть обеспечена достаточным количеством запасных выходов с хорошим освещением и многочисленными сигнальными огнями и указателями на стенах, полах и т.д.
Водоснабжение, канализация, системы искусственного климата с водяным охлаждением и другие источники воды должны размещаться вне помещений информационной системы. Необходимы устройства надежного перекрытия воды и меры по ее эвакуации: наклонные плоскости, откачивающие насосы и т.д. Целесообразно установить датчики влажности (опасность коррозии, короткого замыкания и начальный риск затопления). Особое внимание уделяется в этом плане фальшполам и кабельным коммуникациям.