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

Безопасность жизнедеятельности. Искусственное освещение производственных помещений. Учебно-методическое пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
41
Продолжение табл. 2.1
Характеристика
зрительной
работы
Наменьший размер
объекта различения, мм
Разряд
зрительной работы
Подразряд зрительной ра-
боты
Контраст объкта с фоном
Характеристика фона
Освещенность,
лк
в
Малый Средний Большой
Светлый Средний Темный
300
г
Средний Большой Большой
Светлый Светлый Средний
200
Средней точности
0,50– 1,00
IV
а
Малый
Темный
300
б
Малый Средний
Средний Темный
200
в
Малый Средний Большой
Светлый Средний Темный
200
г
Средний Большой Большой
Светлый Светлый Средний
200
Малой точности
1,00– 5,00
V
а
Малый
Темный
300
б
Малый Средний
Средний Темный
200
в
Малый Средний Большой
Светлый Средний Темный
200
г
Средний Большой Большой
Светлый Светлый Средний
200
Грубая (очень малой точности)
>5,00
VI
Независимо от характеристик фона и контраста
200
42
Окончание табл. 2.1
Характеристика
зрительной
работы
Наменьший размер
объекта различения, мм
Разряд зрительной работы
Подразряд зрительной ра-
боты
Контраст объкта с фоном
Характеристика фона
Освещенность,
лк
Работа со светящимися материалам и издели­ями
>5,00
VII
Независимо от характеристик фона и контраста
200
Общее наблюдение за ходом производствен­ного процесса: посто­янное
>5,00
VIII
а
Независимо от харак­теристик фона и кон­траста
200
Периодическое при по­стоянном пребывании людей
>5,00
б
75
То же при периодиче­ском
>5,00
в
Независимо от харак­теристик фона и кон­траста
50
Общее наблюдение за инженерными комму­никациями
>5,00
г
20
В ряде случаев на основе общих норм составляются отраслевые нормы освещенности, которые содержат подробный перечень помеще­ний и рабочих мест данной отрасли промышленности с указанием нормы освещенности, а иногда и некоторых других требований к осве­щению. Подобные нормы после их утверждения соответствующими ве­домствами становятся обязательными.
Как было сказано, освещенность не должна во все время действия
установки снижаться ниже нормированных значений. Между тем ряд причин приводит к снижению освещенности с течением времени: све­товой поток ламп уменьшается по мере их работы, загрязняются арма­туры и лампы, ухудшаются световые свойства отражающих и
43
пропускающих поверхностей светильников (происходит их старение, которое, в отличие от загрязнений, не устраняется при чистке), запыля­ются стены и потолки помещения.
Все эти факторы действуют периодически, так как лампы после
определенного срока заменяются, светильники чистятся, стены кра­сятся и т. п.
Для того чтобы освещенность не опускалась ниже нормированных значений изменяясь по довольно сложным законам, ее начальное значение должно быть равно нормированному, умноженному на коэффициент за­паса (КЗ), учитывающий вышеперечисленные обстоятельства. Коэффици­ент запаса обратно пропорционален коэффициенту эксплуатации:
К
З
= 1/MF
Коэффициент эксплуатации для искусственного освещения (MF) равен отношению освещенности в заданной точке, создаваемой освети­тельной установкой в конце установленного срока эксплуатации, к освещенности в той же точке в начале эксплуатации:
MF = MFСП∙ MFВИ∙MFОП∙MFП ,
где MF
СП
– коэффициент, учитывающий спад светового потока источ-
ников света; MF
ВИ
коэффициент, учитывающий выход из строя источ-
ников света; MF
ОП
– коэффициент, учитывающий загрязнение и невос-
станавливаемое изменение отражающих и пропускающих свойств оп­тических элементов осветительных приборов; MFП – коэффициент, учитывающий загрязнение отражающих поверхностей помещения или сооружения (табл. 2.2).
Для создания благоприятных условий видения недостаточно иметь нормируемую освещенность на рабочей поверхности. Не ме­нее важно обеспечить и требуемые качественные показатели осве­щения (коэффициент пульсации освещенности, показатель ослеп­ленности). Для достижения благоприятного распределения яркости в помещении при комбинированном освещении доля общего осве­щения должна быть не менее 10 % от нормируемой освещенности и, во всяком случае, не менее 75 лк для ламп накаливания и 200 лк для газоразрядных ламп.
44
Таблица 2.2
Коэффициенты эксплуатации (выписка из СП 52.13330.2016)
Помещения и
территории
Примеры
помещений
Искусственное
освещение
Коэффициент
эксплуатации MF
Число чисток
светильников в год
Эксплуатационная
группа светильников
1–4
5–6
7
1.Производственные
помещения с нор­мальными услови­ями среды
Кабинеты, рабочие, офисные помеще­ния, лаборатории
0,71
2
0,71
1
0,71
1
2. Пыльные, жаркие и сырые помещения
Помещения для приготовления рас­творов
0,59
2
0,63
2
0,63
2
3. Помещения,
содержащие в рабо­чей зоне:
а) св. 5 мг/м пыли, дыма, копоти
Агломерационные фабрики, цемент­ные заводы
0,50*
18
0,59
6
0,63
4
б) от 1 до 5 мг/м пыли, дыма, копоти
Цехи кузнечные, литейные, сбор­ного железобетона
0,56
6
0,63
4
0,63
2
в) менее 1 мг/м пыли, дыма, копоти
Цехи инструмен­тальные, сбороч­ные, технические, механосборочные
0,67
4
0,71
2
0,71
1
45
Окончание табл. 2.2
Помещения и тер-
ритории
Примеры помеще-
ний
Искусственное освещение
Коэффициент эксплуатации
_________MF ________
Число чисток светильников
в год
Эксплуатационная группа
светильников
1–4
5–6
7
г) значительные концентрации па­ров, кислот, щело­чей, газов, способ­ных при соприкос­новении с влагой образовывать сла­бые растворы кис­лот, щелочей, а также обладаю­щих большой кор­родирующей спо­собностью
Цехи химических заводов по выра­ботке кислот, ще­лочей, едких хи­мических реакти­вов, ядохимика­тов, удобрений, цехи гальваниче­ских покрытий и различных отрас­лей промышлен­ности с примене­нием электролиза
0,56
6
0,63
4
0,63
2
* В числителе указан коэффициент эксплуатации MF; в знамена­теле – число чисток в год.
Отношение максимальной освещенности в помещении к мини­мальной не должно превышать для зрительных работ I–III разрядов при люминесцентных лампах 1,3; для других источников света – 1,5; для работ IV–V разрядов – 1,5 и 2,0 соответственно.
Эксплуатационная группа светильника (табл. 2.3). Определяется исходя из конструктивных особенностей и материалов, применяемых для его изготовления (табл. 2.4).
Для ослабления слепящего действия открытых источников и осве­щенных поверхностей с чрезмерной яркостью (блескостью) предусмат­ривается ряд защитных мер: наименьшая высота подвеса (расстояние по вертикали между светильником и освещаемой поверхностью) све­тильников общего освещения, наличие отражателей, допустимая яр­кость светорассеивающей поверхности.
Конструктивные светотехнические схемы светильни­ков
I
III
IV
VI
VII
С разрядны-
А
С люмине­сцентными и
LED
Б1
Б2 Группа твердости
светотехнических материалов
Т
СТ М Т
СТ М Т
CТ
Т
СТ Т Эксплуатацион-
ная группа све­тильников
5 4 3 2 2 1 7 6 6 5 7
Примечание: КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; НЛВД – натриевая лампа высокого давления; МГЛ – металлогалогенная лампа; LED – светодиод­ный источник света.
ми источни­ками света (КЛЛ, МГЛ, НЛВД) и LED
Таблица 2.3
Эксплуатационная группа светильника
(выписка из СП 52.13330.2016)
Материалы с направленным и направленно-рассеянным типом
отражения представляют собой металлы, обработанные различными методами, или же покрытия из металла на неметаллическом покры­тии. Рассеянное отражение формируют матовая бумага, ткани, боль­шинство красок и эмалей. Уникальным материалом с направленным отражением считается алюминий. При качественной полировке и за­щите его поверхности (покрытием тонкой пленкой двуокиси или окиси кремния или анодированием) коэффициент его отражения мо­жет превышать 0,8. При этом укрепляется поверхность металла. По­вышается ее твердость.
46
47
Таблица 2.4
Группы твердости светотехнических материалов
Группа твердости
Материалы (или покрытия) отражателей или
рассеивателей
отражающие свет
пропускающие свет
Т – твердые
Покрытие силикатной эмалью
Силикатное стекло
СТ – средней твер-
дости
1. Эпоксидно-порошковое покрытие
2. Покрытие нитроэмалью НЦ-25
3. Эмалевое покрытие МЛ-12
4. Альзак-алюминий, за­щищенный слоем жидкого стекла
1. Поликарбонат
2. Полиметилметак рилат
3. Поливинилхлорид-
ная жесткая пленка типа «Санлоид»
М – мягкие
1. Эмалевое покрытие МЛ-242
2. Эмалевое покрытие АК-11022
3. Покрытие акриловой эмалью
4. Алюминий, распылен­ный в вакууме, с защитой лаком УВЛ-3
1. Полиэтилен высо­кого давления
2. Полистирол
2 . 2 . И н с т р у м е н т а л ь н а я о ц е н к а о с в е щ е н н о с т и
Для оценки параметров световой среды используется приборы: люксметры (Ю-16, ТМ 202, ТКА-ПК, ТКА-ПКМ 06, ТКА-Люкс); люкс­метры-яркомеры (ТКА-ПКМ 02); люксметры-пульсметры (ТКА-ПКМ 08) и др. Следует помнить, что для измеренийдолжны использоваться при­боры, имеющие свидетельства о метрологической аттестации и по­верке. Аттестация люксметров проводится в соответствии с ГОСТ
48
8.014-89, ежегодная поверка люксметров – в соответствии с ГОСТ
8.023-2014.
Используемые при выполнении указанных измерений люксметр Ю-16 и люксметр-яркомерТКА-ПКМ представлены на рис. 2.1.
Люксметр Ю-16
Люксметр-яркомерТКА-ПКМ
Рис. 2.1. Приборы для измерения освещенности
Основу люксметра составляют фотоэлемент и гальванометр. Фото­элемент преобразует световой поток, попадающий на него, в электриче­ский ток, выдающий сигнал на шкалу, которая градуирована в люксах.
Измерения освещенности должны проводиться в соответствии с положениями ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы изме­рения освещенности». Измерение освещенности при рабочем освеще­нии следует проводить в темное время суток, когда отношение есте­ственной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.
Наряду с минимальной освещенностью проводят измерения так
называемой цилиндрической освещенности Ец. Цилиндрическая осве­щенность – это характеристика насыщенности помещения светом. Определяется как средняя плотность светового потока наповерхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус ивысота которого стремятся к нулю.
Контрольные точки измерения цилиндрической освещенности раз­мещаются равномерно по помещению под светильниками, между светиль­никами и на центральной продольной оси помещения на высоте 1,5 м над
49
полом и на расстоянии не менее 1,0 м от стены. Число контрольных точек для измерения цилиндрической освещенности должно быть не менее пяти.
Минимальную освещенность в помещениях принимают как ми­нимальные измеренные значения освещенности из последовательности их значений в контрольных точках.
Среднюю освещенность в помещении Еср, лк, вычисляют как среднеарифметическое значение измеренных освещенностей в кон­трольных точках.
Цилиндрическую освещенность Ец, лк, в контрольной точке вы­числяют как среднеарифметическое значение освещенностей, измерен­ных в четырех взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях, по формуле
,
где Е
Вi
измеренные значения освещенности во взаимно перпендику-
лярных вертикальных плоскостях, лк.
2 . 3 . М е т о д ы р а с ч е т а о с в е щ е н н о с т и
п р о и з в о д с т в е н н ы х п о м е щ е н и й
Для создания правильного освещения помещения и получения надлежащей атмосферы в помещении, необходимграмотный светотех­нический расчет освещенности помещения.
Сегодня при искусственном освещении необходимо обеспечить не только среднюю освещенность по помещению и минимальную освещен­ность на рабочих местах, но и выполнение нормы энергетической эффек­тивности, обеспечив удельную мощность (Вт/м2), не превышающую тре­бования норм, а также требования к качественным показателям помеще­ний (объединенному показателю дискомфорта, коэффициенту пульсации освещенности, равномерности распределения освещенности).
Все применяемые методы расчета освещения можно свести к трем основным:
1) метод коэффициента использования светового потока;
2) точечный метод;
3) метод удельной мощности.
50
Метод коэффициента использования светового потока применя- ется для расчета общего равномерного освещениягоризонтальных по- верхностей при светильниках любого типа. Таким методом производится расчет внутреннего освещения помещений. Он неприменим при неравно- мерном размещении светильников, расчете освещенности в характерных точках как негоризонтальных, так и горизонтальных поверхностей.
Суть метода заключается в вычислении коэффициента для каж­дого помещения, исходя из основных параметров помещения и свето­отражающих свойств отделочных материалов:
Η


где Fр – световой поток, падающий на расчетную плоскость; Fл – свето­вой поток источника света; m – число источников света.
Коэффициент использования светового потока, характеризую­щий эффективность использования светового потока источников света, определяется, с одной стороны, светораспределением и размещением светильников, а с другой – соотношением размеров освещаемого поме­щения и отражающими свойствами его поверхностей. Освещаемое по­мещение ограничивается ограждающими поверхностями, отражаю­щими значительную часть светового потока, попадающего на них от источников света. В установках внутреннего освещения отражающими поверхностями являются пол, стены, потолок и оборудование, установ­ленное в помещении. Освещаемое помещение ограничивается огражда­ющими поверхностями, отражающими значительную часть светового потока, попадающего на них от источников света. Такими отражаю­щими поверхностями являются пол, стены, потолок и оборудование, установленное в помещении. В тех случаях, когда поверхности, огра­ничивающие пространство, имеют высокие значения коэффициентов отражения, отраженная составляющая освещенности может иметь также большое значение и ее учет необходим, поскольку отраженные потоки могут быть сравнимы с прямыми и их недооценка может приве­сти к значительным погрешностям в расчетах.
Недостатками такого метода расчета являются высокая трудоем­кость расчета и невысокая точность.
В следующем подразделе настоящего пособия даются рекомен­дации по поэтапному выполнению такого расчета, приводится алго­ритм расчета и необходимые справочные данные.
Точечный метод расчета освещения применяется для расчета об- щего равномерного и локализованного освещения, местного освещения
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]