Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность жизнедеятельности. Искусственное освещение производственных помещений. Учебно-методическое пособие
.pdf
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]
