- •Оглавление
- •§1 Безопасность производства
- •«Фланец»
- •§1.1 Опасность поражения электрическим током.
- •§1.2 Шум и вибрации.
- •§1.3 Производственное освещение.
- •§1.4 Расчет искусственного общего равномерного освещения.
- •§1.5 Параметры микроклимата.
- •§1.6 Устойчивость производства в чрезвычайных ситуациях.
- •§1.7 Наличие средств сигнализации и пожаротушения.
§1.4 Расчет искусственного общего равномерного освещения.
Е = 150 лк – освещенность (табл. 2);
размеры механического участка цеха:
а = 24 м – длина участка;
b = 18 м – ширина участка;
hp = 9,6 м – высота подвеса светильников;
тип светильника – СЗП-300-1;
тип лампы – накаливания.
1. В зависимости от типа светильника выбирают коэффициент . Он определяет такое соотношение максимального расстояния между светильниками Lсв(max) и высотой их подвеса над рабочей поверхностью hр, которое обеспечит равномерность освещения в помещении.
Принимаем = 0,8 (для светильников ДРЛ)
Зная высоту подвеса светильника hр, рассчитывают максимально допустимое расстояние между светильниками:
Lсв(max) = hр = 1,2·9,6 = 11,52 м.
2. Определяют расстояние L1(max) от стены до первого ряда светильников при отсутствии рабочих мест у стены:
L1(max) = (0,4…0,5) Lсв(max) = (0,4…0,5) ·11,52 = (4,6…5,76) м;
Определяют общее число рядов светильников (по длине помещения):
nd(min)=
и число светильников в ряду (по ширине помещения);
nш(min)=
где a – длина 24 м, b – ширина помещения 18 м, для которого рассчитывается система освещения.
Полученные результаты округляют до ближайшего целого числа, после чего определяют общее расчётное минимальное количество светильников, которое необходимо разместить в помещении:
nш(min) = 1, nд(min) = 1.
nобщ (min) = nш (min) nд (min) = 21 = 2.
3. По площади помещения S = ab и высоте подвески светильника hр определяют показатель помещения i:
Значения коэффициентов отражения потолка п, стен с и полов пол помещения принимаем равными: п = 30%, с = 10%, пол = 10% (для бетонного помещения).
В зависимости от типа светильника и вида лампы определяют коэффициент использования светового потока и = 0,49.
4. Коэффициент запаса k, учитывающий снижение уровня освещённости из-за неблагоприятных условий эксплуатации осветительной установки: наличия дыма, копоти, пыли, повышенной концентрации химических веществ и т. д.; из-за старения и выхода из строя ламп.
Для механических цехов при содержании в воздухе рабочей зоны пыли менее 1мг/м3 и при использовании газоразрядных ламп принимаем k = 1,3.
5. Коэффициент z, характеризующий неравномерность освещённости (коэффициент отношения средней освещённости к максимальной):
z = 1,2 –газоразрядных ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и т. п.
6. Рассчитывают требуемый световой поток одной лампы:
(лм)
,где Е=150 (лм), S=432(м2),
k = 1,3, и = 0,49, nобщ (min)=2, z = 1,2
x = 2 – количество источников света в светильнике.
По рассчитанному световому потоку лампы Фрасч подбирают стандартную лампу со световым потоком Фтабл, значение которого близко к значению Фрасч.
Выбираем лампу Г-220-500 со световым потоком 18600 лм и P = 500Вт.
7. После выбора стандартных ламп рассчитывают число светильников, необходимых для обеспечения заданной освещённости E:
5,54
где, Е=150 (лм), S=324(м2),
k = 1,3, и = 0,49, nобщ (min)=2, z = 1,2
Фрасч=18 600 (лм)
Полученное число nрасч округляют до ближайшего целого значения nпр , при этом отклонение между принятым количеством светильников nпр и расчётным nрасч допускается в пределах от –10 до +20%. Кроме того, должно соблюдаться условие:
nпр nобщ (min).
Принимаем nпр= 6.
Назначают количество рядов светильников nр и количество светильников в ряду nсв.р, при этом должны соблюдаться условия
nр nш (min); nсв.р nд (min); nпр = nр nсв.р.
nр = 2, nсв.р = 6.
8. Рассчитываем полную мощность проектируемой системы освещения:
N = nпр x Nлампы = 6 2 1000 = 12000 Вт,
Nлампы – мощность лампы.
9. Для обеспечения минимального потребления электроэнергии осветительной установкой рассчитывают количество светильников, назначая лампы с меньшей мощностью Nлампы. Для этого по прил. 8, 9, 10 назначаем световой поток ламп Фтабл. i с меньшим значением, чем принятое в п. 6., и рассчитываем новые параметры осветительной установки в соответствии с п.п. 6 – 8.
Решаем 1 – 3 варианта с различными значениями Фтабл. i.
Результаты расчётов сводятся в таблицу.
Оптимальным вариантом осветительной установки является тот, в котором значение полной потребляемой мощности N является наименьшим. В случае равенства значений N выбирается установка с наименьшим количеством светильников.
Таблица 2.1
-
№
Тип лампы
Световой поток, лм
Количество
светильников
Δ, %
Мощность лампы Р, Вт
Полная мощность системы П, кВт
nрасч.
nпр.
1
Г-220-1000
18600
5,54
6
0.030
500
12
2
Г-220-750
13100
7,87
8
1,69
750
12
3
Г-220-1500
29000
3,55
4
0.039
1500
6
Из таблицы видно, что для вариантов №1 №3 полная мощность П – одинаковая , но вариант №3 наиболее предпочтителен так как имеет наименьшее количество светильников.
Рис. 1. Схема расположения светильников общего освещения.
При выполнении плана размещения светильников приняты условные обозначения элементов осветительной установки:
– светильник с лампой накаливания;
– светильник с лампой типа ДРЛ,
ДРИ, ДНаТ и т. п.
– светильник с люминесцентной лампой.
