Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность жизнедеятельности. Практикум-1
.pdf
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 впомещении
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
покоэффициенту использования
световогопотока
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]
