Смекни!
smekni.com

Проектирование беспроводной сети Wi-Fi (стр. 14 из 15)

Причинами возникновения пожара могут быть:

- Возгорание элементов аппаратуры;

- Возгорание отделочных материалов от неисправных выключателей, розеток.

- Несоблюдение режимов эксплуатации оборудования, неправильное действие персонала.

При возникновении пожара может пострадать не только помещение, но и дорогостоящая аппаратура, привести к человеческим жертвам. Поэтому необходимо чтобы были приняты меры по раннему выявлению и ликвидированию пожаров. Источниками зажигания могут оказаться электронные схемы ЭВМ, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, кондиционеры воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые элементы, и др.[4]

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности помещение оборудованы углекислотными огнетушителями ОУ-5 с учетом – один огнетушитель на 100 м2. Общая площадь помещения управления составляет 29,25 м2 таким образом устанавливаются 1 огнетушитель. В качестве огнетушащего вещества применяется комбинированный углекислотно-хладоновый состав. Расчетная масса комбинированного углекислотно-хладонового состава md ,кг, для объемного пожаротушения определяется по формуле:

(6.7)

где k = l,2- коэффициент компенсации не учитываемых потерь углекислотно-хладонового состава[4],

gn = 0,04 – нормативная массовая концентрация углекислотно-хладонового состава, [4]

V – объем помещения,

(6.8)

Где: А = 6,5 м – длина помещения,

В = 4,5 м – ширина помещения,

Н = 4 м – высота помещения.

Тогда:

Следовательно:

Расчетное число баллонов x определяется из расчета вместимости в 20-литровый баллон 12 кг углекислотно-хладонового состава.

Внутренний диаметр магистрального трубопровода di, мм, определяется по формуле:

[4] (6.9)

Эквивалентная длинна магистрального трубопровода l2. м, определяется по формуле:

(6.10)

где k1=1,2-коэффициент увеличения длины трубопровода для компенсации не учитывающих местных потерь, [4]

l=3м – длина трубопровода по проекту тогда, [4]

м.

Расход углекислотно-хладонового состава Q, кг/с, в зависимости от эквивалентной длины и диаметра трубопровода равна 1,4 кг/с

Расчетное время подачи углекислотно-хладонового состава t. мин, определяется по формуле:


(6.11)

Масса основного запаса углекислотно-хладонового состава m, кг, определяется по формуле:

(6.12)

где К2=0,2 – коэффициент учитывающий остаток углекислотно-хладонового состава в баллонах и трубопроводах

Таким образом из полученных результатов можно сделать вывод, что для обеспечения нормального функционирования системы автоматического пожаротушения потребуется 1 баллон углекислотно-хладонового состава вместимостью 20 литров, с массой смеси 7 кг. Автоматические установки газового пожаротушения имеют устройства для автоматического пуска в соответствии с ГОСТ 12,4.009-83


Выводы по разделу «Безопасность жизнедеятельности»

В данном разделе был произведён анализ условий труда в рабочем помещении. Уровень условий труда признан допустимым, и данные, полученные из расчетов полностью удовлетворяют требованиям стандартов безопасности жизнедеятельности.

Естественно, что одно окно не соответствуют нормативам естественного освещения рабочего помещения. Поэтому для создания нормированной освещенности рассчитал что понадобится 12 ламп мощностью 40 Вт., световым потоком 3120 лм., диаметром 40 мм. и длиной со штырьками 1213,6 мм. в 6-ти светильниках, располагающихся в два ряда, в каждом ряду по три светильника, в каждом светильнике по две лампы.

Электротехническое оборудование в помещения является потенциальным источником возникновения и пожароопасности.

Из расчетов получили, что для обеспечения нормального функционирования системы автоматического пожаротушения потребуется 1 баллон углекислотно-хладонового состава вместимостью 20 литров, с массой смеси 7 кг.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своем дипломном проекте я произвел обоснование проекта «Проектирование беспроводной сети Wi-Fi на основе стандарта 802.11nв общежитии № 2 Алматинского Института Энергетики и Связи». В работе был сделан анализ сети беспроводного доступаWi-Fi.В качестве выбора оборудования для реализации проекта было отдано предпочтение в пользу фирмы D-Link. Обоснование выбора оборудования производилось с учетом: технических характеристик, возможностии применения, стоимостии и так далее. В технической части проекта рассмотрен вариант построения сети беспроводного доступа с установлением шести точек доступа. Выбор обусловлен условиями технических параметров оборудования. В расчетной части дипломного проекта произведены расчеты эффективной изотропной излучаемой мощности и зона покрытия сети.

В разделе безопасности и жизнедеятельности был проведены: анализ условий труда, расчет системы искусственного освещения и пожарной безопасности.

В экономической части дипломного проекта был произведен анализ рынка связи и представлен бизнес-план проектируемой системы с указанием срока окупаемости проекта.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. – Санкт-Петербург, Питер, 2001.

2 Щербо В.К. Стандарты вычислительных сетей. – М.: Кудиц – Образ, 2000

3 «Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. Практическое руководство по изучению, разработке и использованию беспроводных ЛВС стандарта 802.11» / Педжман Рошан, Джонатан Лиэри. – М.: Cisco Press Перевод с английского Издательский дом «Вильямс»,2004

4 «Современные технологии беспроводной связи» / Шахнович И. – М.: Техносфера, 2004

5 «Сети и системы радиодоступа» / Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. – М.: Эко-Трендз, 2005

6 «Анатомия беспроводных сетей» / Сергей Пахомов. – Компьютер-Пресс, №7, 2002

7 «WLAN: практическое руководство для администраторов и профессиональных пользователей» / Томас Мауфер. – М.: КУДИЦ-Образ, 2005

8 «Беспроводные сети. Первый шаг» / Джим Гейер. – М.: Издательство: Вильямс, 2005

9 «Секреты беспроводных технологий» / Джек Маккалоу. – М.: НТ-Пресс, 2005

10 «Современные технологии и стандарты подвижной связи» / Кузнецов М.А., Рыжков А.Е. – СПб.: Линк, 2006

11 «Базовые технологии локальных сетей» / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 1999

12 Сайткомпании Aperto Networks.: http://www.Aperto Networks..com

13 Шахнович С. Современные беспроводные технологии. - ПИТЕР, 2004

14 Голубицкая Е.А., Жигуляская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 1999.

15 Баклашов Н.И., Китаева Н.Ж., Терехов Б.Д. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды: Учебник. – М.: Радио и связь, 1989.

16 Верховский Е.И. Пожарная безопасность на предприятиях радиоэлектроники. – М.: Высшая школа, 1987

17 Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

18 Сайт ОАО «Казахтелеком»: www.telecom.kz

19 Базылов К.Б., Алибаева С.А., Бабич А.А. Методические указания для студентов всех форм обучения специальности 050719 –Радиотехника электроника и телекоммуникации. – Алматы: АИЭС, - 2008. - 20 с.


ПРИЛОЖЕНИЕ А – Размещение точек доступа на втором этаже и беспроводного коммутатора на третьем

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Размещение точек доступа на четвёртом этаже и беспроводного коммутатора на третьем


ПРИЛОЖЕНИЕ E - Код программы «Расчёт эффективной изотропной излучаемой мощности»

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, XPMan;

type

TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Button1: TButton;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Edit4: TEdit;

Button2: TButton;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

XPManifest1: TXPManifest;

Image1: TImage;

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

close;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Edit4.Text:=FloatToStr(StrToFloat(trim(Edit1.Text)) StrToFloat(trim(Edit2.Text)) +

StrToFloat(trim(Edit3.Text))) + 'дБм';

end;end.

Республика Казахстан

Некоммерческое акционерное общество

«Алматинский институт энергетики и связи»


Отзыв руководителя

О работе студента: Антонова Дмитрия Александровича

Группа: БВТ-06-5

Специальность: 050704 «Вычислительная техника и программное обеспечение»

Тема дипломного проекта: «Проектирование беспроводной сети Wi-Fi на основе стандарта 802.11nв общежитии № 2 Алматинского Института Энергетики и Связи».

В дипломном проекте поставлены и решены следующие задачи: обзор существующей технологии беспроводного доступа Wi-Fi, выбор оборудования для реализации проекта на основе стандарта 802.11n, расчет зоны покрытия сети, экономическая эффективность и охрана труда.