- •Понятия: рабочее место, рабочая зона, обеспечение безопасности рабочего места оператора пк
- •Опасные и вредные производственные факторы. Пду и пдк. Определение, отличия.
- •Классификация негативных факторов.
- •Защита от физических негативных факторов. Общие сведения. Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука.
- •7. Защита от постоянных электрических и магнитных полей и лазерного излучения.
- •Защита от ионизирующих излучений (радиации).
- •Средства индивидуальной защиты.
- •Параметры электрического тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения и напряжение шага. Средства индивидуальной защиты.
- •Воздействие электрического тока на человека. Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи.
- •13. Заземление и зануление. Устройство, защитное действие.
- •14. Электробезопасность. Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим током.
- •Молниезащита зданий и сооружений.
- •16. Защита от химических и биологических негативных факторов.
- •17. Защита человека от опасности механического травмирования
- •Пожарная защита на производственных объектах.
- •Первичные средства тушения пожара. Огнетушители.
- •Защита от статического электричества.
- •Микроклимат. Освещение.
- •21.Микроклимат помещений Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой.
- •Климат и здоровье человека
- •Гигиеническое нормирование параметров микроклимата
- •Освещение
- •Виды освещения и его нормирование
- •Искусственные источники света
- •Светильники
- •Психофизиологические основы безопасности труда.
- •Психические процессы, определяющие безопасность человека
- •Психические свойства человека, влияющие на безопасность
- •Психологическое состояние человека и производственная безопасность
- •23.Правовые и нормативные основы безопасности труда
- •Освобождение человека от действия эл.Тока.
- •Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Анализ травматизма.
- •Ответственность за нарушение требований по безопасности труда.
Искусственные источники света
Приблизительные значения яркости (кд/м2)
15 х 108 |
3,000 to 5,000 |
1 x 106 |
50,000 |
|
250 |
Солнце
|
Чистое небо |
Прозрачная лампа накаливания |
Матированная лампа накаливания |
Люминесцентная лампа, 40Вт |
Белая бумага при освещении 100 лк |
Рис.4.11 Значения яркости различных источников света
Для искусственного освещения применяют электрические лампы двух типов - лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные лампы (ГЛ).
Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. Видимое излучение (свет) в них получается в результате нагрева электрическим током вольфрамовой нити.
В газоразрядных лампах видимое излучение возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов или паров металлов, которыми заполняется колба лампы. Газоразрядные лампы называют люминесцентными, т. к. изнутри колбы покрыты люминофором, который под действием ультрафиолетового излучения, излучаемого электрическим разрядом, светится, преобразуя тем самым невидимое ультрафиолетовое излучение в свет.
Лампы накаливания наиболее широко распространены в быту из-за своей простоты, надежности и удобства эксплуатации. Находят они применение и на производстве, организациях и учреждениях, но в значительно меньшей степени. Это связано с их существенными недостатками: низкой светоотдачей - от 7 до 20 лм/Вт (светоотдача лампы -- это отношение светового потока лампы к ее электрической мощности); небольшим сроком службы - до 2500 часов; преобладанием в спектре желтых и красных лучей, что сильно отличает спектральный состав искусственного света от солнечного. В маркировке ламп накаливания буква В обозначает вакуумные лампы, Г - газонаполненные, К - лампы с криптоновым наполнением, Б - биспиральные лампы.
Газоразрядные лампы получили наибольшее распространение на производстве, в организациях и учреждениях прежде всего из-за значительно большей светоотдачи (40...ПО лм/Вт) и срока службы (8000...12000 часов). Из-за этого газоразрядные лампы в основном применяются для освещения улиц, иллюминации, световой рекламы. Подбирая сочетание инертных газов, паров металлов, заполняющих колбы ламп, и люминоформа, можно получить свет практически любого спектрального диапазона - красный, зеленый, желтый и т. д. Для освещения в помещениях наибольшее распространение получили люминесцентные лампы дневного света, колба которых заполнена парами ртути. Свет, излучаемый такими лампами, близок по своему спектру к солнечному свету.
К газоразрядным относятся различные типы люминесцентных ламп низкого давления с разным распределением светового потока по спектру: лампы белого света (ЛБ); лампы холодно-белого света (ЛХБ); лампы с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ); лампы тепло-белого света (ЛТБ); лампы, близкие по спектру к солнечному свету (ЛЕ); лампы холодно-белого света улучшенной цветопередачи (ЛХБЦ).
