Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Безопасность жизнедеятельности. Практикум-1

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
Средний Темный
Средний Средний
Большой Светлый
Большой Темный
200
от характеристик
Большой Средний
фона и контраста
объекта с фоном
Малой точности Свыше 1 до 5 V а Малый Темный 400 200 300
б Малый Средний 200
в Малый Светлый 200
г Средний Светлый 200
Более 5 VI Независимо
Грубая (очень ма-
лой точности)
Более 0,5 VII 200
Работа со светя-
щимися материа-
161
лами и изделиями
в горячих цехах
Общее наблюдение
б 75
постоянное VIII а 200
периодическое
за ходом процесса:
при постоянном
пребывании лю-
в 50
дей в помещении
то же, при пери-
одическом пре-
бывании людей
в помещении
, лк
н
вещение
Общее ос-
Окончание табл. 7.1
Освещенность E
Наименьший
в т.ч. от обще-
освещение
Комбинированное
фона
ристика
Характе-
с фоном
объекта
Контраст
работы
Подразряд
зрительной
Разряд
работы
зрительной
екта разли-
размер объ-
го освещения
20
всего
от характеристик
VIII г Независимо
чения, мм
фона и контраста
объекта с фоном
Характеристика
зрительной работы
ными коммуни-
кациями
Примечания
общее наблюде-
ние за инженер-
2. Фон – поверхность, которая непосредственно прилегает к объекту различения. Фон характеризуется ко-
1. Коэффициент отражения, r – коэффициент, характеризующий способность поверхности отражать падаю-
щий на нее световой поток.
3. Контраст объекта различения с фоном, K – отношение абсолютной величины разности между яркостью объ-
при r < 0,2.
эффициентом отражения световых лучей. Фон считается светлым при r > 0,4, средним при r = 0,2…0,4 и темным
екта и фона к яркости фона. Контраст считают большим при K > 0,5, средним при K = 0,2…0,5 и малым при K < 0,2.
162
Люминесцентные лампы бывают прямыми трубчатыми и компактными (энергосберегающими). Применяют такие лампы для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Для общего освещения, как правило, применя­ют прямые лампы в основном мощностью 40, 65, 80 и 150 Вт.
Газоразрядные лампы высокого давления – металлогало­генные, натриевые, ртутные, ксеноновые и др. Такие лампы применяют в промышленности и для освещения улиц.
В производственных зданиях наиболее часто применяют лампы мощностью 250, 400, 700, 1000 и 2000 Вт.
Для невысоких помещений (высотой менее 4,5 м) при по­вышенных требованиях к качеству освещения используют люминесцентные лампы. Для высоких помещений (высотой 10…12 м и более) преимущественно используют лампы высо­кого давления. Лампы высокого давления, как правило, ис­пользуют по одной в светильнике, а лампы люминесцентные трубчатые – от 2 до 8.
Светодиодные лампы – наиболее перспективные источни­ки света. Одно из самых главных их достоинств – крайне низ­кое энергопотребление. Основной недостаток таких ламп – их высокая стоимость по сравнению со всеми другими лампами, однако это частично компенсируется их долгим сроком служ­бы. Такие лампы выпускают с различными цоколями или не­посредственно встраивая светодиоды в светильник.
В табл. 7.2. показаны основные характеристики и общий вид некоторых наиболее распространенных источников света.
Электрические  светильники в зависимости от распреде- ления светового потока в пространстве подразделяют на сле­дующие классы:
прямого света (не менее 90 % светового потока направле- но в нижнюю полусферу); такие светильники наиболее эконо­мичны;
рассеянного света (световой поток распределен равно- мерно в обе полусферы по 40…60 %);
отраженного света (не менее 90 % светового потока на- правлено в верхнюю полусферу).
163
Таблица 7.2
D
L
D
L
D
L
Общий вид и основные характеристики источников света
Обозначение
и мощность
ламп
Световой
поток
ламп, лм
Габаритные раз-
меры, мм
Лампы накаливания общего назначения
Б 25 230 D = 61, L = 110 Б 40 415 Б 60 730 Б 75 940 Б 95 1250
Люминесцентные лампы
ЛБ 18 1060 D = 26, L = 604 ЛБ 40 3000 D = 39, L = 1214 ЛБ 65 4600 D = 38, L = 1514 ЛБ 80 5200 D = 41, L = 1514 ЛД 40 2300 D = 39, L = 1214 ЛД 65 3750 D = 41, L = 1514
Газоразрядные лампы высокого давления
ДРИ 250 19 500 D = 91, L = 227 ДРИ 400 36 000 D = 62, L = 330 ДРИ 700 60 000 D = 152, L = 370
ДРЛ 80 3600 D = 71, L = 166 ДРЛ 125 6000 D = 76, L = 178 ДРЛ 250 13 500 D = 91, L = 228 ДРЛ 400 23 700 D = 122, L = 292 ДРЛ 700 40 800 D = 152, L = 357 ДНаТ 70 6000 D = 42, L = 165
ДНаТ 100 9800 ДНаТ 150 15 000 D = 48, L = 211 ДНаТ 400 45 000 D = 48, L = 278
Общий вид
164
D
L
D
L
Окончание табл. 7.2
Обозначение
и мощность
ламп
ЛМС-9 900 D=65, L=102 ЛМС-20 2000 D=72, L=232 ЛМС-25 2500 D=75, L=266 ЛМС-30 3000 D=75, L=300
Т8-10 650 D=29,5, L=600 T10-20 2000 D=40, L=1200 Т10-22 1600 D=30, L=1513
Примечание. В маркировке ламп накаливания буква Б обозначает би-
спиральные лампы с аргоновым наполнением. В маркировке люминес­центных ламп используются следующие обозначения: ЛД – дневного света, ЛБ – белого света. Газоразрядные лампы высокого давления обозначают так: ДРИ – дуговая ртутная с излучающими добавками (иодиды и бромиды металлов), ДНаТ – дуговая натриевая трубчатая, ДРЛ – дуговая ртутная. Обозначение светодиодных ламп очень разнообразно и зависит от произво­дителя.
Световой
поток
ламп, лм
Габаритные раз-
меры, мм
Светодиодные лампы
Общий вид
В производственных помещениях используют преиму-
щественно светильники прямого света. В административно­конструкторских помещениях и лабораториях используют светильники прямого и рассеянного света. Светильники от­раженного света применяют в основном для архитектурного освещения зданий.
В зависимости от условий эксплуатации по конструктив-
ному исполнению светильники могут быть выполнены в пы­ленепроницаемом, влагозащитном, взрывобезопасном и дру­гих исполнениях.
В табл. 7.3 представлены общий вид и некоторые харак-
теристики светильников, применяемых для освещения про­изводственных помещений.
165
Таблица 7.3
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
Габаритные
Общий вид
Типы светильников
размеры*, мм
H = 250…500
D = 220…470,
D = 305,
H = 180
D = 1625,
Светильники для люминесцентных ламп
H = 148…226
H = 9 7
D = 1279,
Светильники для ламп накаливания общего назначения
дуально и в линию
шт., назначение светильника
щения производственных помещений
Число ламп, устанавливаемых в светильнике,
Обозначение
НСП 17 1 шт. (до 1000 Вт), применяют для общего осве-
светильника
166
шенным содержанием пыли и влаги
ют в производственных помещениях с повы-
НПП 03 1 шт. (60...100 Вт) или 2 шт. (40 Вт), применя-
ЛСП 22 2 шт. (40...65 Вт), можно монтировать индиви-
ЛСП 44 1 или 2 шт. (35...80 Вт), для общего освещения
мещений с химически агрессивными средами
сырых и пыльных промышленных зданий, по-
H
D
D = 1280,
H
D
H
D
H
D
H = 63…230
H = 226
D = 1325,
H = 405…590
D = 320…676,
D = 500,
H = 500
Светильники для газоразрядных ламп высокого давления
больниц, школ, спортзалов
шенным содержанием пыли и влаги
общественных помещений, магазинов, офисов,
ЛПО 46 1, 2 или 4 шт. (до 40 Вт), для общего освещения
ленных и общественных помещений с повы-
ПВЛМ 2 шт. (40 Вт), для общего освещения промыш-
(высота установки от 6 до 12 м)
изводственных зданий с высокими пролетами
ГСП 17 1 шт. (до 2000 Вт), для общего освещения про-
ми (высота установки от 6 до 12 м)
производственных зданий с высокими пролета-
РСП 12 1 шт. (250, 400, 700 Вт), для общего освещения
167
H
D
H
D
Окончание табл. 7.3
Габаритные
размеры*, мм
Общий вид
D = 260,
H = 510
H = 395…540
D = 320…471,
Светильники для светодиодных ламп
шт., назначение светильника
взрывоопасных зон всех классов
Число ламп, устанавливаемых в светильнике,
светильника
Обозначение
РСП 38М 1 шт. (80, 125, 250 Вт), для общего освещения
ми (высота установки от 6 до 12 м)
производственных зданий с высокими пролета-
Габаритные размеры светильников зависят от мощности лампы.
ЖСП 01 1 шт. (150, 250, 400 Вт), для общего освещения
Светильники с непосредственно встроенными светодиодами (светодиодные модули) различны по своей кон-
струкции и исполнению.
Светодиодные лампы, выполняемые с цоколем ламп накаливания или газоразрядных ламп, применяют в соот-
*
ветствующих светильниках, указанных выше
168
7.3. Размещение светильников впомещении
Расположение светильников по вершинам
Расположение светильников в
Расположение линейных светильников
Вертикальный разрез помещения
При размещении светильников в помещении для создания
общего равномерного освещения необходимо учитывать тип источника света. Светильники точечного типа (с лампами накаливания, ДРЛ, ДнаТ, ДРИ, компактными люминесцент­ными и др.) наиболее рационально располагать по вершинам прямоугольников или в шахматном порядке. Линейные све- тильники (с длинными люминесцентными или светодиод­ными лампами) чаще всего располагают рядами параллельно стенам с окнами или длинной стороне помещения (рис. 7.1). Для соблюдения указанного порядка расположения светиль­ников допускается незначительное увеличение их числа. При размещении крайних светильников рекомендуется расстоя­ние до стены принимать равным 0,3...0,5 расстояния между светильниками.
прямоугольников
Рис. 7.1. Схемы размещения светильников: La, Lb – расстояние
между светильниками по ширине и длине помещения;
H
– высота подвеса светильников над рабочей поверхностью
св
a
L
L
b
169
шахматном порядке
св
H
7.4. Методы расчета искусственного освещения
Nn
FF
Расчет искусственного освещения сводится к определению
типа и числа светильников, необходимых для создания задан­ной освещенности. Существует три метода расчета:
1) по коэффициенту использования светового потока; этот метод используется для расчета общего равномерного освещения горизонтальной рабочей поверхности и позволяет рассчитывать также среднюю освещенность горизонтальной поверхности с учетом всех падающих на нее потоков, как пря­мых, так и отраженных;
2) точечный метод расчета освещения позволяет опреде­лить освещенность в любой точке поверхности освещаемого помещения независимо от размещения светильников; часто используется как поверочный метод для расчета освещенно­сти в характерных точках поверхности;
3) метод удельной мощности является производным от метода коэффициента использования; он является более про­стым, но менее точным и применяется при ориентировочных расчетах общего равномерного освещения, например, на ста­дии проектирования.
7.5. Расчет искусственного освещения покоэффициенту использования
световогопотока
При расчете искусственного освещения по коэффициен­ту использования светового потока учитывается отношение светового потока, падающего на освещаемую поверхность, к суммарному световому потоку, создаваемому всеми источ­никами света в помещении:
где h – коэффициент использования светового потока;
р.п р.п
h= =
F ⋅F ⋅
о.у св л
170
,
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]