Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность жизнедеятельности. Искусственное освещение производственных помещений. Учебно-методическое пособие
.pdf
51
независимо от расположения освещаемой поверхности при светильниках
прямого света. Согласно данной методики освещенность определяется в
каждой точке рассчитываемой поверхности, относительно каждого источника освещения. Сущность метода состоит в том, что требуемый световой
поток осветительной установки определяют исходя из условий, что в любой точке освещаемой поверхности освещенность должна быть не меньше
нормированной. На плане помещения с указанным расположением светильников намечают контрольные точки, освещенность в которых может
оказаться наименьшей. В каждой из этих точек вычисляют освещенность.
Ввиду того что световой поток светильников еще не известен, вычисляют не истинную освещенность, а условную, т. е. освещенность,
которая была бы создана в этих точках, если бы в светильниках выбранного типа находились лампы с условным световым потоком 1000 лм.
Ту из точек, освещенность в которой окажется наименьшей, принимают
в качестве расчетной. Задача дальнейшего расчета – определение светового потока светильников, при котором освещенность в расчетной
точке будет не ниже нормированной.
Точечный метод расчета освещения является обязательным для
расчета освещенности негоризонтальных поверхностей, общего локализованного, эвакуационного, местного и наружного освещения. Он позволяет рассчитывать световой поток источника света, светильника, ряда
светильников.
Существуют две интерпретации метода:
а) точечный метод с использованием пространственных изолюкс.
Применяется для расчета освещения от точечных источников света
(ЛН, ДРЛ, ДРИ и т. п.); люминесцентных ламп, длина которых не превышает 0,5 расстояния от источника света до рабочей поверхности;
б) точечный метод с использованием линейных изолюкс. Применяется для расчета освещения от светящих линий.
Точечный метод является предпочтительным, но он трудоемок и
применяется в программных средствах. Трудоемкость этого метода пре-
восходит трудоемкость метода коэффициента использования, а точность
находится в прямой зависимости от добросовестности инженера, проводящего расчет.
Кроме того, недостаток точечного метода расчета заключается в
неучете отраженного светового потока от стен, потолка и рабочей поверхности помещения.
Метод удельной мощности применяется для предварительного
определения мощности установленной осветительной установки или
для ориентировочной оценки правильности выполненного расчета. Он

52
базируется на средних значениях мощности, необходимой для создания
требуемой освещенности при средних значениях коэффициента использования осветительной установки.
Сущность расчета освещения по методу удельной мощности заключается в том, что в зависимости от типа светильника и места его установки, высоты подвеса над рабочей поверхностью, освещенностью, освещенности на горизонтальной поверхности и площади помещения определяется значение удельной мощности. Удельная мощность – отношение
установленной мощности ламп к величине освещаемой площади (Вт/м2).
Значения удельной мощности для различных источников светаприведятся в каталогах и справочной литературе.
В конечном итоге расчет искусственного освещенияс использованием любого из перечисленных методов заключается в определении
числа и мощности источников света, обеспечивающих нормированную
(с учетом коэффициентов эксплуатации) освещенность, либо в определении по заданному размещению светильников их количество и мощность источников света, используемых в них.
Освещенность ЕР на рабочей поверхности создается световым потоком, поступающим непосредственно от светильников (прямая составляющая освещенности ЕП и отраженным, падающим на расчетную
поверхность в результате многократных отражений от стен, потолка,
пола, оборудования (отраженная составляющая освещенности ЕО):
Ер = ЕП + ЕО.
Прямая составляющая освещенности рассчитывается на основе
кривой силы света светильника и расположения светильников относительно выбранной точки на рабочей поверхности, поэтому ее значения
на отдельных участках рабочей поверхности могут быть различными.
Отраженная составляющая освещенности определяется световым потоком, падающим на отражающие поверхности непосредственно от светильников, т. е. определяется светораспределением светильников, отражающими свойствами ограждающих поверхностей, а
также соотношением размеров освещаемого помещения.
Методика расчета прямой составляющей освещенности выбирается в зависимости от применяемых светящих элементов проектируемой осветительной установки, в дальнейшем именуемых излучателями.
В зависимости от соотношения размеров излучателей и расстояний их до освещаемой поверхности все разновидности излучателей
можно разделить на три группы: точечные, линейные и поверхностные.

53
Точечность светящего элемента определяется его относительными
размерами по отношению к расстоянию до освещаемой точки пространства. Практически принято считать светящее тело точечным, если его
размеры не превышают 0,2 от расстояния до освещаемой точки.
В практике расчета точечный светильник принимается за светящую точку с условно выбранным световым центром, характеризуемым
силой света по всем направлениям в пространстве
К точечным светящим элементам относятся светильники с одиночными светодиодами, компактнымилюминисцентными лампами и
металлогалогенными лампами.
К линейным светящим элементам относятся светящие элементы,
имеющие несоизмеримо малые размеры по одной из осей по сравнению
с размерами по другой оси.
В практике расчета к светящим линейным относятся излучатели,
длина которых превышает половину расчетной высоты подвеса hП.
К светящим линейныиизлучателям относятся люминесцентные светильники, расположенные непрерывными линиями или линиями с разрывами, а также протяженные светящие панели, длина которых соизмерима с расстоянием до освещаемой поверхности. Основной характеристикой линейных источников является удельная сила света, под которой понимают силу света, излучаемую единицей длины источника
(1 м) в плоскости, перпендикулярной его оси, и кривые силы света в
продольной и поперечной плоскостях.
Контрольные вопросы
1. Как нормируется искусственное освещение?
2. Как определить разряд и подразряд зрительной работы?
3. Каким источникам света следует отдавать предпочтение при
организации общего освещения производственных помещений?
4. Какие существуют методы расчета искусственного освеще-
ния? Дайте их краткую характеристику.
5. Каким методом рассчитывается равномерное общее освещение
помещения?
6. Что такое индекс помещения?
7. Какие приборы используются для контроля призводствен-
ного освещения? Их принцип действия.
8. Что такое удельная мощность?
9. Что такое цилиндрическая освещенность?

54
3 . И С С Л Е Д О В А Н И Е И Р А С Ч Е Т
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О О С В Е Щ Е Н Е И Я
3 . 1 . Л а б о р а т о р н а я р а б о т а . П р а к т и ч е с к и е м е т о д ы
и з м е р е н и я и о ц е н к и о б щ е й 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 о г о п о м е щ е н и я
3 . 1 . 1 . П о р я д о к в ы п о л н е н и я р а б о т ы
1. Изучить теоретический материал и подготовить ответы на кон-
трольные вопросы.
2. Составить эскиз помещения и нанести сетку контрольных точек.
3. Озакомиться с устройством технических средств для измере-
ния освещенности.
4. Измерить освещенность в соответствии с эскизом.
5. Опредилить минимальную и среднюю освещенность в поме-
щении.
6. Сравнить измеренные значения освещенности снормируе-
мыми и оценить результаты измерений.
7. Составить отчет о проделанной работе.
3 . 1 . 2 . И з м е р е н и е о б щ е й о с в е щ е н н о с т и
Для выполнения практической работы необходимо получить задание, содержащее номер помещения, где необходимо произвести замеры, люксметр и инструмент (рулетка) для измерения геометрических
параметров помещения и размеров сетки контрольных точек.
Перед началом измерений вычерчивается в масштабе план производственного участка (помещения) и наносится сетка контрольных точек.

Контрольные точки измерения минимальной освещенности от ра-
Длина помещения или
рабочей зоны, м
Максимальное расстояние
между контрольными точ-
ками, м
Минимальное число
контрольных точек
5,00
0,60
8
10,00
1,00
10
25,00
2,00
12
бочего освещения размещают в центре помещения под светильниками,
между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии от 0,15L до 0,25L,
но не более 1 м от стены, где L – расстояние между рядами светильников.
Освещенность на рабочем месте определяют прямыми измерениями на рабочей поверхности.
Типовые параметры сетки контрольных точек при измерениях
средней освещенности в помещениях и рабочих зонах приведены в
табл. 3.1.
Таблица 3.1
Параметры сетки контрольных точек
Примеры размещения контрольных точек для точечных и линейных излучателей приведены на рис. 3.1 и 3.2.
Рис. 3.1. Расположение контрольных точек для точечных
излучателей: ( – контрольная точка; – светильник;
– условная сетка раздела площади помещения на части для
определения расположения контрольных точек;
L – расстояние между рядами светильников)
55

56
Рис. 3.2. Расположение контрольных точек для линейных
излучателей: ( – контрольная точка; – светильник;
– условная сетка раздела площади помещения на части для
определения расположения контрольных точек;
L – расстояние между рядами светильников)
3 . 1 . 3 . Р а б о т а с л ю к с м е т р о м
Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещении
следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение
освещенности при эвакуационном освещении – когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк.
При измерениях освещенности помещений от искусственного
освещения в дневное время допускается занавешивание окон темной,
не пропускающей свет тканью.
При работе с люксметром необходимо соблюдать следующие
требования:
– приемная пластина фотоэлемента должна размещаться на рабо-
чей поверхности в плоскости ее расположения (горизонтальной, вертикальной, наклонной);
– на фотоэлемент не должны падать случайные тени от человека
и оборудования; если рабочее место затеняется в процессе работы

57
самим работающим или выступающими частями оборудования, то
освещенность следует измерять в этих реальных условиях;
– не допускается установка измерителя на металлические поверх-
ности (или вблизи сильных магнитных полей). При комбинированном
освещении рабочих мест вначале измеряют суммарную освещенность
от светильников общего и местного освещения, затем светильники
местного освещения отключают и измеряют освещенность от светильников общего освещения.
Перед измерениями освещенности выбирают и наносят контроль-
ные точки для измерения освещенности на план помещения, сооружения или освещаемого участка с указанием размещения светильников.
Описание прибора ТКА-ПК (люксметр-яркомер). Конструктивно
прибор состоит из двух функциональных блоков (рис. 2.1): измерительной головки и блока обработки сигналов, связанных между собой многожильным кабелем. В измерительной головке расположены фотоприемные устройства, чувствительные в видимом диапазоне спектра.
На блоке обработки сигналов расположен переключатель режимов работы и жидкокристаллический индикатор, который является отсчетным устройством прибора.
Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприемными устройствами оптического излучения в электрический сигнал с последующей цифровой индикацией числовых значений освещенности (лк).
Порядок работы с прибором ТКА-ПК.
1. Включите прибор. Выберите режим * освещенности (лк).
2. Для измерения освещенности, расположите измерительную го-
ловку параллельно плоскости объекта освещения. Проследите за тем,
чтобы на окно фотоприемника не падала тень от того, кто проводит измерение, а также тень от предметов.
3. Запишите после устанавления показаний с цифрового индика-
тора измеренное значение освещенности в контрольных точках.
Описание прибора Ю-16 (люксметр). Переносной фотоэлектрический люксметр Ю-16 общепромышленного назначения применяется
для контроля освещенности на предприятиях в различных отраслях
народного хозяйства, а также для исследовательских работ. Люксметр
Ю-16 состоит из измерителя – вторичного прибора магнитоэлектрической системы и отдельного селенового фотоэлемента с насадкой поглотителем. В верхней части вторичного прибора имеется переключатель

диапазонов измерений. Селеновый фотоэлемент присоединяется к из-
Характеристика
(освещенность в кон-
трольной точке)
Е
1
Е
2
Е
3
Е
4
Е
5
. . .
Е
i
Значение,
лк
мерителю проводом длиной 1,5 м при помощи винтовых зажимов.
Порядок работы с прибором Ю-16. Установить вторичный прибор
люксметра в горизонтальное положение и проверить положение стрелки
(фотоэлемент должен быть отсоединен). В случае необходимости стрелка
прибора выводится на нулевое деление с помощью корректора.
Основные пределы измерения (без насадки), лк – 25; 100; 500.
Дополнительные пределы измерения (с насадкой), лк – 2500;
10000; 50000.
Насадка из матового стекла с общимноминальным коэффициентом ослабления 100 применяется для расширения диапазона измерений.
Для получения правильных показаний нужно оберегать селеновый фотоэлемент от излишней освещенности, начинать измерения на
максимальном диапазоне с насадкой. Измерения без насадки можно выполнять только в случае полной уверенности, что освещенность не превосходит 500 лк.
С люксметром следует обращаться как с оптическим прибором,
оберегать его от ударов и сотрясений.
Выполненные замеры заносятся в таблицу форма которой представлена ниже (табл. 3.2).
Результаты измерений
По результатам измерений определяются минимальная освещенность и средняя освещенность в помещении.
Минимальную освещенность в помещениях принимают как ми-
Таблица 3.2
нимальные измеренные значения освещенности из последовательности
их значений в контрольных точкахпо формуле
где Е
– измеренные значения освещенности в контрольных точках.
i
,
58

Среднюю освещенность в помещении Еср, лк, вычисляют как
Вид контроля
Соотношение между измеренными и нормируемыми
значениями освещенности
Оценка результатов
измерений
Инспекторский
контроль
Соответствует
нормам
Не соответствует
нормам
Примечание:
Е – измеренная освещенность (минимальная или средняя);
Е
н
– нормируемая освещенность (минимальная или средняя). Выбирается по
таблице 5 исходя из категории зрительных работ, выполняемых в исследуемом помещении);
MF – коэффициент запаса (табл. 2.1) .
среднеарифметическое значение измеренных освещенностей в контрольных точках помещения по формуле
,
где N – число точек измерения; Еi – измеренные значения освещенности в контрольных точках помещения, лк.
3 . 1 . 4 . О ц е н к а о б щ е й о с в е щ е н н о с т и п о м е щ е н и я
по р е з у л ь т а т а м и з м е р е н и й
Оценку результатов измерений искусственной освещенности
следует проводить в соответствии с табл. 3.3.
Таблица 3.3
Соотношение между измеренными и нормируемыми значениями
освещенности
59

3 . 1 . 5 . В ы в о д ы
Наименование показателя
Класс (подкласс) условий труда
допустимый
вредный
2
3.1
3.2
Освещенность рабочей
поверхности Е, лк
>Ен
>0,5 Ен
< 0,5 Ен
Примечание: освещенность идентифицируется как вредный и (или) опас-
ный фактор только при выполнении прецизионных работ с величиной объектов
различения менее 0,5 мм, при наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими
направленно-рассеянным и смешанным отражением.
Выводы должны включать анализ условий труда по результатам
выполненной работы.
Согласно Федеральному закону № 426-ФЗ при проведении специ-
альной оценки условий труда освещение оценивается только по уровню
освещенности.
Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий
труда при воздействии световой среды оценивается по результатам
сравнения измеренных значений освещенности Е с нормативной ЕН.
В выводах приводятся результаты сравнения с нормативными как
значений средней освещенности, так и минимальной освещенности на
рабочих местах.
Классификация условий труда по фактору освещенности приве-
дена в табл. 3.4.
Таблица 3.4
Классификация условий труда по фактору освещенности
3 . 1 . 6 . О ф о р м л е н и е р е з у л ь т а т о в и з м е р е н и й
Отчет долженсодержать:
1. Название и цель работы
2. План помещения с сеткой контрольных точек, выполненный в
масштабе на листе формата А4.
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
